|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
1. |
Н. П. Степанов, А. А. Калашников, О. Н. Урюпин, “Зонная структура и процессы в электронной системе кристаллов (Bi$_{2-x}$Sb$_{x}$)Te$_{3}$ (0 $<x<$ 2) по данным оптических исследований в инфракрасном диапазоне”, Физика и техника полупроводников, 55:7 (2021), 586–591 ; N. P. Stepanov, A. A. Kalashnicov, O. N. Uryupin, “Band structure and processes in the electronic system of crystals (Bi$_{2-x}$Sb$_{x}$)Te$_{3}$ (0 $<x<$ 2) according to optical studies in the infrared range”, Semiconductors, 55:7 (2021), 637–641 |
2
|
|
2019 |
2. |
О. Н. Урюпин, А. А. Шабалдин, “Установка по измерению термоэлектрических свойств ультратонких проволок”, Физика и техника полупроводников, 53:5 (2019), 702–705 ; O. N. Uryupin, A. A. Shabaldin, “Setup for measuring the thermoelectric properties of ultrathin wires”, Semiconductors, 53:5 (2019), 695–698 |
3. |
Ю. В. Иванов, О. Н. Урюпин, “Термоэдс латтинжеровской жидкости”, Физика и техника полупроводников, 53:5 (2019), 648–653 ; Yu. V. Ivanov, O. N. Uryupin, “Thermoelectric power of Luttinger liquid”, Semiconductors, 53:5 (2019), 641–646 |
2
|
|
2017 |
4. |
Д. К. Иванов, К. Г. Иванов, О. Н. Урюпин, “Сопротивление и термоэдс углеродных волокон при смене типа проводимости”, Физика и техника полупроводников, 51:7 (2017), 870–872 ; D. K. Ivanov, K. G. Ivanov, O. N. Uryupin, “Resistance and thermoelectric power of carbon fibers upon changing the conductivity type”, Semiconductors, 51:7 (2017), 834–835 |
6
|
5. |
О. Н. Урюпин, А. А. Шабалдин, “Термоэлектрические свойства InSb$\langle$Zn$\rangle$ в нанопористом стекле”, Физика и техника полупроводников, 51:6 (2017), 733–735 ; O. N. Uryupin, A. A. Shabaldin, “Thermoelectric properties of InSb$\langle$Zn$\rangle$ in nanoporous glass”, Semiconductors, 51:6 (2017), 699–701 |
1
|
|
2016 |
6. |
Ф. Ю. Соломкин, С. В. Новиков, Н. Ф. Картенко, А. С. Колосова, Д. А. Пшенай-Северин, О. Н. Урюпин, А. Ю. Самунин, Г. Н. Исаченко, “Использование метода раствор в расплаве для создания композитных материалов, состоящих из металлической матрицы и микрокристаллов CrSi$_{2}$”, ЖТФ, 86:1 (2016), 155–158 ; F. Yu. Solomkin, S. V. Novikov, N. F. Kartenko, A. S. Kolosova, D. A. Pshenay-Severin, O. N. Uryupin, A. Yu. Samunin, G. N. Isachenko, “Application of the solution–melt method for obtaining composite materials consisting of a metal matrix and CrSi$_2$ microcrystals”, Tech. Phys., 61:1 (2016), 153–156 |
|