|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2019 |
1. |
Д. Ю. Ковалев, С. П. Шилкин, С. В. Коновалихин, Г. В. Калинников, И. И. Коробов, С. Е. Кравченко, Н. Ю. Хоменко, Р. А. Андриевский, “Термическое расширение микро и нанокристаллического $\rm HfB_2$”, ТВТ, 57:1 (2019), 37–41 ; D. Yu. Kovalev, S. P. Shilkin, S. V. Konovalikhin, G. V. Kalinnikov, I. I. Korobov, S. E. Kravchenko, N. Yu. Khomenko, R. A. Andrievski, “Thermal expansion of microand nanocrystalline $\rm HfB_2$”, High Temperature, 57:1 (2019), 32–36 |
10
|
|
2017 |
2. |
Р. А. Андриевский, “Тугоплавкие соединения: новые подходы и результаты”, УФН, 187:3 (2017), 296–310 ; R. A. Andrievski, “High-melting-point compounds: new approaches and new results”, Phys. Usp., 60:3 (2017), 276–289 |
22
|
|
2016 |
3. |
Ю. Р. Колобов, С. С. Манохин, А. Ю. Колобова, Ю. Е. Кудымова, В. И. Бетехтин, А. А. Голышев, А. М. Молодец, Р. А. Андриевский, “Фрагментация зерен и изменения фазового состава крупно- и нанокристаллического титана в результате ступенчатого ударно-волнового воздействия”, Письма в ЖТФ, 42:18 (2016), 63–71 ; Yu. R. Kolobov, S. S. Manokhin, A. Yu. Kolobova, Yu. E. Kudymova, V. I. Betekhtin, A. A. Golyshev, A. M. Molodets, R. A. Andrievski, “Shock-wave-induced grain refinement and phase state modification in coarse-grained and nanocrystalline titanium”, Tech. Phys. Lett., 42:9 (2016), 959–962 |
4
|
|
2015 |
4. |
Р. А. Андриевский, “Наноструктурные дибориды титана, циркония и гафния: синтез, свойства, размерные эффекты и стабильность”, Усп. хим., 84:5 (2015), 540–554 ; R. A. Andrievski, “Nanostructured titanium, zirconium and hafnium diborides: the synthesis, properties, size effects and stability”, Russian Chem. Reviews, 84:5 (2015), 540–554 |
37
|
|
2014 |
5. |
Р. А. Андриевский, “Термическая стабильность консолидированных металлических наноматериалов”, Усп. хим., 83:4 (2014), 365–375 ; R. A. Andrievski, “Thermal stability of consolidated metallic nanomaterials”, Russian Chem. Reviews, 83:4 (2014), 365–375 |
16
|
6. |
Р. А. Андриевский, “Наноструктуры в экстремальных условиях”, УФН, 184:10 (2014), 1017–1032 ; R. A. Andrievski, “Nanostructures under extremes”, Phys. Usp., 57:10 (2014), 945–958 |
42
|
|
2013 |
7. |
Р. А. Андриевский, “Металлические нано- и микростёкла: новые подходы в наноструктурном материаловедении”, УФН, 183:3 (2013), 277–285 ; R. A. Andrievski, “Metallic nano/microglasses: new approaches in nanostructured materials science”, Phys. Usp., 56:3 (2013), 261–268 |
12
|
|
2012 |
8. |
Р. А. Андриевский, “Микро- и наноразмерный карбид бора: синтез, структура и свойства”, Усп. хим., 81:6 (2012), 549–559 ; R. A. Andrievski, “Micro- and nanosized boron carbide: synthesis, structure and properties”, Russian Chem. Reviews, 81:6 (2012), 549–559 |
48
|
|
2011 |
9. |
Р. А. Андриевский, “Водород в металлических наноматериалах”, Усп. хим., 80:9 (2011), 890–904 ; R. A. Andrievski, “Hydrogen in metallic nanomaterials”, Russian Chem. Reviews, 80:9 (2011), 855–868 |
6
|
|
2009 |
10. |
Р. А. Андриевский, “Наноразмерный карбид кремния: синтез, структура, свойства”, Усп. хим., 78:9 (2009), 889–900 ; R. A. Andrievski, “Nano-sized silicon carbide: synthesis, structure and properties”, Russian Chem. Reviews, 78:9 (2009), 821–831 |
46
|
11. |
Р. А. Андриевский, А. М. Глезер, “Прочность наноструктур”, УФН, 179:4 (2009), 337–358 ; R. A. Andrievskiy, A. M. Glezer, “Strength of nanostructures”, Phys. Usp., 52:4 (2009), 315–334 |
202
|
|
2007 |
12. |
Р. А. Андриевский, “Водород в наноструктурах”, УФН, 177:7 (2007), 721–735 ; R. A. Andrievskiy, “Hydrogen in nanostructures”, Phys. Usp., 50:7 (2007), 691–704 |
37
|
|
2005 |
13. |
Р. А. Андриевский, “Наноматериалы на основе тугоплавких карбидов, нитридов и боридов”, Усп. хим., 74:12 (2005), 1163–1175 ; R. A. Andrievski, “Nanomaterials based on high-melting carbides, nitrides and borides”, Russian Chem. Reviews, 74:12 (2005), 1061–1072 |
57
|
|
2002 |
14. |
Р. А. Андриевский, “Термическая стабильность наноматериалов”, Усп. хим., 71:10 (2002), 967–981 ; R. A. Andrievski, “Thermal stability of nanomaterials”, Russian Chem. Reviews, 71:10 (2002), 853–866 |
46
|
|
1997 |
15. |
Р. А. Андриевский, “Синтез и свойства пленок фаз внедрения”, Усп. хим., 66:1 (1997), 57–77 ; R. A. Andrievski, “The synthesis and properties of interstitial phase films”, Russian Chem. Reviews, 66:1 (1997), 53–72 |
52
|
|
1995 |
16. |
Р. А. Андриевский, “Нитрид кремния – синтез и свойства”, Усп. хим., 64:4 (1995), 311–329 ; R. A. Andrievski, “Silicon nitride: synthesis and properties”, Russian Chem. Reviews, 64:4 (1995), 291–308 |
41
|
|
1994 |
17. |
Р. А. Андриевский, “Получение и свойства нанокристаллических тугоплавких соединений”, Усп. хим., 63:5 (1994), 431–448 ; R. A. Andrievski, “The synthesis and properties of nanocrystalline refractory compounds”, Russian Chem. Reviews, 63:5 (1994), 411–427 |
49
|
|
1982 |
18. |
Р. А. Андриевский, И. А. Байрамашвили, Ю. И. Солоев, В. В. Хромоножкин, “Давление пара и коэффициент испарения бора”, ТВТ, 20:5 (1982), 862–865 ; R. A. Andrievski, I. A. Bairamashvili, Yu. I. Soloev, V. V. Khromonozhkin, “Vapor-pressure and evaporation coefficient of boron”, High Temperature, 20:5 (1982), 697–700 |
|
1981 |
19. |
Р. А. Андриевский, Е. А. Галкин, В. В. Хромоножкин, “Испарение вольфрама в вакууме при низких давлениях водорода и паров воды”, ТВТ, 19:4 (1981), 762–767 ; R. A. Andrievski, E. A. Galkin, V. V. Khromonozhkin, “Evaporation of tungsten in a vacuum at low-pressures of hydrogen and water-vapor”, High Temperature, 19:4 (1981), 557–561 |
|
1973 |
20. |
Э. М. Федоров, Р. А. Андриевский, “К расчету парциальных давлений паров в трехкомпонентных тугоплавких соединениях”, ТВТ, 11:2 (1973), 419–422 |
|
1972 |
21. |
М. Л. Таубин, Р. А. Андриевский, Г. А. Рымашевский, “О теплопроводности тугоплавких соединений”, ТВТ, 10:1 (1972), 187–189 |
|