|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
1. |
Л. Н. Лукьянова, А. А. Шабалдин, А. Ю. Самунин, О. А. Усов, “Эффективная масса, подвижность носителей заряда и решеточная теплопроводность в нанокомпозитных термоэлектриках на основе халькогенидов висмута и сурьмы”, Физика и техника полупроводников, 55:12 (2021), 1124–1127 ; L. N. Luk'yanova, A. A. Shabaldin, A. Yu. Samunin, O. A. Usov, “Effective mass, mobility of charge carriers, and lattice thermal conductivity in nanocomposite thermoelectrics based on bismuth and antimony chalcogenides”, Semiconductors, 56:1 (2022), 10–13 |
2
|
2. |
Ф. Ю. Соломкин, А. Ю. Самунин, Н. В. Зайцева, Н. В. Шаренкова, Г. Н. Исаченко, С. В. Новиков, “Исследование фазового состава интерфейсного слоя, полученного при горячем прессовании Cr и Si”, Физика и техника полупроводников, 55:12 (2021), 1115–1118 |
|
2019 |
3. |
Ф. Ю. Соломкин, А. С. Орехов, С. В. Новиков, Н. А. Архарова, Г. Н. Исаченко, Н. В. Зайцева, Н. В. Шаренкова, А. Ю. Самунин, В. В. Клечковская, А. Т. Бурков, “Структура и термоэлектрические свойства CoSi, полученного из пересыщенного раствора–расплава в Sn”, Физика и техника полупроводников, 53:6 (2019), 770–773 ; F. Yu. Solomkin, A. S. Orekhov, S. V. Novikov, N. A. Arkharova, G. N. Isachenko, N. V. Zaitseva, N. V. Sharenkova, A. Yu. Samunin, V. V. Klechkovskaya, A. Burkov, “On the structure and thermoelectric properties of CoSi obtained from a supersaturated solution–melt in Sn”, Semiconductors, 53:6 (2019), 761–764 |
4
|
4. |
А. А. Шабалдин, П. П. Константинов, Д. А. Курдюков, Л. Н. Лукьянова, А. Ю. Самунин, Е. Ю. Стовпяга, А. Т. Бурков, “Термоэлектрические свойства нанокомпозитного Bi$_{0.45}$Sb$_{1.55}$Te$_{2.985}$ с микрочастицами SiO$_{2}$”, Физика и техника полупроводников, 53:6 (2019), 751–755 ; A. A. Shabaldin, P. P. Konstantinov, D. A. Kurdyukov, L. N. Luk'yanova, A. Yu. Samunin, E. Yu. Stovpyaga, A. Burkov, “Thermoelectric properties of nanocomposite Bi$_{0.45}$Sb$_{1.55}$Te$_{2.985}$ solid solution with SiO$_2$ microparticles”, Semiconductors, 53:6 (2019), 742–746 |
2
|
5. |
Г. Н. Исаченко, А. Ю. Самунин, П. П. Константинов, А. А. Касьянов, А. М. Масалимов, “Термоэлектрические свойства твердого раствора $n$-Mg$_{2}$(SiGe)$_{0.8}$Sn$_{0.2}$”, Физика и техника полупроводников, 53:5 (2019), 612–615 ; G. N. Isachenko, A. Yu. Samunin, P. P. Konstantinov, A. A. Kasyanov, A. M. Masalimov, “Thermoelectric properties of $n$-Mg$_{2}$(SiGe)$_{0.8}$Sn$_{0.2}$ solid solution”, Semiconductors, 53:5 (2019), 607–610 |
|
2017 |
6. |
Г. Н. Исаченко, А. Ю. Самунин, В. К. Зайцев, Е. А. Гуриева, П. П. Константинов, “Термоэлектрические свойства твердого раствора Mg$_{2}$Ge$_{0.3}$Sn$_{0.7}$ $p$-типа проводимости”, Физика и техника полупроводников, 51:8 (2017), 1048–1051 ; G. N. Isachenko, A. Yu. Samunin, V. K. Zaitsev, E. A. Gurieva, P. P. Konstantinov, “Thermoelectric properties of the Mg$_{2}$Ge$_{0.3}$Sn$_{0.7}$ solid solution with $p$-type conductivity”, Semiconductors, 51:8 (2017), 1005–1008 |
|
2016 |
7. |
А. Ю. Самунин, В. К. Зайцев, Д. А. Пшенай-Северин, П. П. Константинов, Г. Н. Исаченко, М. И. Фёдоров, С. В. Новиков, “Термоэлектрические свойства твердых растворов Mg$_{2}$Si–Mg$_{2}$Sn $n$-типа в зависимости от размера зерна”, Физика твердого тела, 58:8 (2016), 1479–1482 ; A. Yu. Samunin, V. K. Zaitsev, D. A. Pshenay-Severin, P. P. Konstantinov, G. N. Isachenko, M. I. Fedorov, S. V. Novikov, “Thermoelectric properties of $n$-Type Mg$_{2}$Si–Mg$_{2}$Sn solid solutions with different grain sizes”, Phys. Solid State, 58:8 (2016), 1528–1531 |
5
|
8. |
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 |
|