|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
1. |
И. С. Крюкова, В. А. Кривенков, П. С. Самохвалов, И. Р. Набиев, “Слабая связь между светом и веществом в фотонных кристаллах на основе пористого кремния приводит к усилению флуоресценции квантовых точек при двухфотонном возбуждении”, Письма в ЖЭТФ, 112:9 (2020), 584–590 ; I. S. Kriukova, V. A. Krivenkov, P. S. Samokhvalov, I. R. Nabiev, “Weak coupling between light and matter in photonic crystals based on porous silicon responsible for the enhancement of fluorescence of quantum dots under two-photon excitation”, JETP Letters, 112:9 (2020), 537–542 |
1
|
|
2019 |
2. |
П. Линьков, П. Самохвалов, К. Вохминцев, М. Звайгзне, В. А. Кривенков, И. Набиев, “Оптические свойства квантовых точек со структурой “ядро–многослойная оболочка””, Письма в ЖЭТФ, 109:2 (2019), 108–111 ; P. Linkov, P. Samokhvalov, K. Vokhmintsev, M. Zvaigzne, V. A. Krivenkov, I. Nabiev, “Optical properties of quantum dots with a core-multishell structure”, JETP Letters, 109:2 (2019), 112–115 |
23
|
3. |
Д. С. Довженко, И. С. Васкан, К. Е. Мочалов, Ю. П. Ракович, И. Р. Набиев, “Спектральные и пространственные характеристики мод электромагнитного поля в перестраиваемой оптической микрорезонаторной ячейке для исследования гибридных состояний “свет–вещество””, Письма в ЖЭТФ, 109:1 (2019), 12–18 ; D. S. Dovzhenko, I. S. Vaskan, K. E. Mochalov, Yu. P. Rakovich, I. R. Nabiev, “Spectral and spatial characteristics of the electromagnetic modes in a tunable optical microcavity cell for studying hybrid light-matter states”, JETP Letters, 109:1 (2019), 12–17 |
9
|
4. |
П. С. Самохвалов, Д. О. Володин, С. В. Бозрова, Д. С. Довженко, М. А. Звайгзне, П. А. Линьков, Г. О. Нифонтова, И. О. Петрова, А. В. Суханова, И. Р. Набиев, “Преобразование полупроводниковых наночастиц в плазмонные материалы путем направленной замены органических лигандов, связанных с их поверхностью”, Письма в ЖТФ, 45:7 (2019), 11–14 ; P. S. Samokhvalov, D. O. Volodin, S. V. Bozrova, D. S. Dovzhenko, M. A. Zvaigzne, P. A. Lin'kov, G. O. Nifontova, I. O. Petrova, A. V. Sukhanova, I. R. Nabiev, “Conversion of semiconductor nanoparticles to plasmonic materials by targeted substitution of surface-bound organic ligands”, Tech. Phys. Lett., 45:4 (2019), 317–320 |
1
|
5. |
К. Е. Мочалов, Д. О. Соловьева, И. С. Васкан, И. Р. Набиев, “Сканирующая ближнепольная оптическая наноспектрофотометрия: метод наномасштабного измерения спектров поглощения единичных нанообъектов”, Письма в ЖТФ, 45:4 (2019), 17–20 ; K. E. Mochalov, D. O. Solovyeva, I. S. Vaskan, I. R. Nabiev, “Scanning near-field optical nanospectrophotometry: a new method for nanoscale measurements of the absorption spectra of single nanoobjects”, Tech. Phys. Lett., 45:2 (2019), 138–141 |
6. |
П. М. Соколов, М. А. Звайгзне, В. А. Кривенков, А. П. Литвин, А. В. Баранов, А. В. Федоров, П. С. Самохвалов, И. Р. Набиев, “Гибридные наноструктуры графен–квантовые точки с контролируемыми оптическими и фотоэлектрическими свойствами для применения в составе солнечных батарей”, Усп. хим., 88:4 (2019), 370–386 ; P. M. Sokolov, M. A. Zvaigzne, V. A. Krivenkov, A. P. Litvin, A. V. Baranov, A. V. Fedorov, P. S. Samokhvalov, I. R. Nabiev, “Graphene–quantum dot hybrid nanostructures with controlled optical and photoelectric properties for solar cell applications”, Russian Chem. Reviews, 88:4 (2019), 370–386 |
15
|
|
2018 |
7. |
П. А. Линьков, К. В. Вохминцев, П. С. Самохвалов, М. Ларонз-Кохар, Я. Сапи, И. Р. Набиев, “Влияние структуры оболочки полупроводниковых квантовых точек на тушение их флуоресценции акридиновым лигандом”, Письма в ЖЭТФ, 107:4 (2018), 237–241 ; P. A. Linkov, K. V. Vokhmintcev, P. S. Samokhvalov, M. Laronze-Cochard, J. Sapi, I. R. Nabiev, “Effect of the semiconductor quantum dot shell structure on fluorescence quenching by acridine ligand”, JETP Letters, 107:4 (2018), 233–237 |
10
|
8. |
Yu. A. Kuzishchin, I. L. Martynov, E. V. Osipov, P. S. Samokhvalov, A. A. Chistyakov, I. R. Nabiev, “Optimization of excitation and detection modes to detect ultra-small amounts of semiconductor quantum dots based on cadmium selenide”, Оптика и спектроскопия, 125:5 (2018), 682 ; Optics and Spectroscopy, 125:5 (2018), 760–764 |
9. |
D. A. Onishchuk, A. S. Pavlyuk, P. S. Parfenov, A. P. Litvin, I. R. Nabiev, “Near infrared LED based on PbS nanocrystals”, Оптика и спектроскопия, 125:5 (2018), 680 ; Optics and Spectroscopy, 125:5 (2018), 751–755 |
3
|
10. |
V. A. Krivenkov, P. S. Samokhvalov, A. A. Chistyakov, I. Nabiev, “Quantum dots improve photovoltaic properties of purple membranes under near-infrared excitation”, Оптика и спектроскопия, 125:5 (2018), 679 ; Optics and Spectroscopy, 125:5 (2018), 747–750 |
1
|
11. |
S. A. Goncharov, V. A. Krivenkov, P. S. Samokhvalov, I. Nabiev, Yu. P. Rakovich, “Photoluminescence properties of thin-film nanohybrid material based on quantum dots and gold nanorods”, Оптика и спектроскопия, 125:5 (2018), 668 ; Optics and Spectroscopy, 125:5 (2018), 726–730 |
1
|
12. |
A. Sukhanova, F. Ramos-Gomes, F. Alves, P. Chames, D. Baty, I. Nabiev, “Advanced nanotools for imaging of solid tumors and circulating and disseminated cancer cells”, Оптика и спектроскопия, 125:5 (2018), 655 ; Optics and Spectroscopy, 125:5 (2018), 703–707 |
1
|
13. |
Д. А. Волгина, Е. А. Степаниденко, Т. К. Кормилина, С. А. Черевков, А. Дубовик, М. А. Баранов, А. П. Литвин, А. В. Федоров, А. В. Баранов, K. Takai, П. С. Самохвалов, И. Р. Набиев, Е. В. Ушакова, “Исследование оптических свойств комплексов квантовая точка CdZnSe/ZnS–наночастица Au”, Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018), 477–483 ; D. A. Volgina, E. A. Stepanidenko, T. K. Kormilina, S. A. Cherevkov, A. Dubavik, M. A. Baranov, A. P. Litvin, A. V. Fedorov, A. V. Baranov, K. Takai, P. S. Samokhvalov, I. R. Nabiev, E. V. Ushakova, “Study of the optical properties of CdZnSe/ZnS-quantum dot–Au-nanoparticle complexes”, Optics and Spectroscopy, 124:4 (2018), 494–500 |
6
|
|
2016 |
14. |
A. E. Efimov, A. Yu. Bobrovsky, I. I. Agapov, O. I. Agapova, V. A. Oleinikov, I. R. Nabiev, K. E. Mochalov, “Erratum to: “Scanning Near-Field Optical Nanotomography: a New Method of Multiparametric 3D Investigation of Nanostructural Materials””, Письма в ЖТФ, 42:10 (2016), 111 ; Tech. Phys. Lett., 42:5 (2016), 553 |
15. |
А. Е. Ефимов, А. Ю. Бобровский, И. И. Агапов, О. И. Агапова, В. А. Олейников, И. Р. Набиев, К. Е. Мочалов, “Сканирующая ближнепольная оптическая нанотомография: метод многопараметрического 3D-исследования наноструктурированных материалов”, Письма в ЖТФ, 42:4 (2016), 9–15 ; A. E. Efimov, A. Yu. Bobrovsky, I. I. Agapov, O. I. Agapova, V. A. Oleǐnikov, I. R. Nabiev, K. E. Mochalov, “Scanning near-field optical nanotomography: a new method of multiparametric 3D investigation of nanostructural materials”, Tech. Phys. Lett., 42:2 (2016), 171–174 |
2
|
|
2014 |
16. |
С. Ю. Зайцев, Д. О. Соловьева, И. Р. Набиев, “Нанобиогибридные структуры на основе организованных пленок фоточувствительных мембранных белков”, Усп. хим., 83:1 (2014), 38–81 ; S. Yu. Zaitsev, D. O. Solovyeva, I. R. Nabiev, “Nano-biohybrid structures based on the organized films of photosensitive membrane proteins”, Russian Chem. Reviews, 83:1 (2014), 38–81 |
8
|
|
1988 |
17. |
И. Р. Набиев, Р. Г. Ефремов, Г. Д. Чуманов, “Гигантское комбинационное рассеяние и его применение к изучению биологических молекул”, УФН, 154:3 (1988), 459–496 ; I. R. Nabiev, R. G. Efremov, G. D. Chumanov, “Surface-enhanced Raman scattering and its application to the study of biological molecules”, Phys. Usp., 31:3 (1988), 241–262 |
84
|
|