|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2022 |
1. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Расчет и прогнозирование температуры теплового искажения нанокомпозитов полиамид-$6/$органоглина”, ТВТ, 60:6 (2022), 950–952 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Calculation and prediction of the thermal distortion temperature of polyamide-$6$/organoclay nanocomposites”, High Temperature, 60:6 (2022), 881–883 |
2. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Влияние структуры нанонаполнителя на теплостойкость нанокомпозитов полиамид-$6$/органоглина”, ТВТ, 60:1 (2022), 139–141 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Effect of the nanofiller structure on the heat resistance of polyamide-$6/$organoclay nanocomposites”, High Temperature, 60:1 (2022), 126–128 |
|
2021 |
3. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Описание степени усиления нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки: предел “термита””, Физика твердого тела, 63:9 (2021), 1387–1390 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “The description of the degree of reinforcement of polymer/carbon nanotubes nanocomposites: the “termite” limit”, Phys. Solid State, 63:9 (2021), 1442–1445 |
1
|
4. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Физико-химический анализ структуры и свойств нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки, полученных из раствора”, ЖТФ, 91:8 (2021), 1249–1252 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Physicochemical analysis of the structure and properties of polymer/carbon nanotube nanocomposites obtained from solution”, Tech. Phys., 66:10 (2021), 1131–1134 |
5. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Условия получения высокомодульных нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки”, ЖТФ, 91:3 (2021), 440–443 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Conditions for obtaining high-modulus polymer/carbon nanotube nanocomposites”, Tech. Phys., 66:3 (2021), 426–429 |
6. |
Г. В. Козлов, С. Б. Языев, И. В. Долбин, “Термостабильность нанокомпозитов полимер/органоглина: структурный анализ”, ТВТ, 59:2 (2021), 313–315 ; G. V. Kozlov, S. B. Yazyev, I. V. Dolbin, “Thermal stability of polymer/organoclay nanocomposites: Structural analysis”, High Temperature, 59:2 (2021), 277–279 |
1
|
|
2020 |
7. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Сравнительный анализ эффективности углеродных нанотрубок и графена в армировании полимерных нанокомпозитов”, Физика твердого тела, 62:8 (2020), 1240–1243 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Comparative analysis of the efficiency of carbon nanotubes and graphene in reinforcement of polymer nanocomposites”, Phys. Solid State, 62:8 (2020), 1394–1397 |
8. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Особенности процесса агрегации наполнителя в нанокомпозитах полимер – углеродные нанотрубки”, Прикл. мех. техн. физ., 61:2 (2020), 125–129 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Aggregation of nanofiller in polymer/carbon nanotube composites”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61:2 (2020), 263–266 |
15
|
9. |
Л. Б. Атлуханова, Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Структурная модель вязкости расплавов полимерных нанокомпозитов: углеродные нанотрубки как макромолекулярные клубки”, ТВТ, 58:2 (2020), 306–309 ; L. B. Altukhanova, G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Structural model of the viscosity of polymer melts of nanocomposites: Carbon nanotubes as macromolecular coils”, High Temperature, 58:2 (2020), 297–299 |
2
|
|
2019 |
10. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Усиление нанокомпозитов полимер/2D-нанонаполнитель: базовые постулаты”, Физика твердого тела, 61:8 (2019), 1488–1491 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Reinforcement of polymer/2D filler nanocomposites: basic postulates”, Phys. Solid State, 61:8 (2019), 1433–1436 |
4
|
11. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Механизмы роста и структура кластеров 2D-нанонаполнителя в полимерных средах”, Физика твердого тела, 61:1 (2019), 178–181 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “The mechanisms of growth and the structure of 2D-nanofiller clusters in polymer media”, Phys. Solid State, 61:1 (2019), 39–43 |
2
|
12. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Структурная трактовка изменения свойств нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки у порога перколяции нанонаполнителя”, ЖТФ, 89:10 (2019), 1585–1588 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Structural interpretation of variation in properties of polymer/carbon nanotube nanocomposites near the nanofiller percolation threshold”, Tech. Phys., 64:10 (2019), 1501–1505 |
13. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Вязкость расплава нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки. Аналогия с полимерным раствором”, ТВТ, 57:3 (2019), 472–474 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Viscosity of a melt of polymer/carbon nanotube nanocomposites. An analogy with a polymer solution”, High Temperature, 57:3 (2019), 441–443 |
2
|
|
2018 |
14. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Исследование влияния структуры нанонаполнителя на степень усиления нанокомпозитов полимер – углеродные нанотрубки с использованием перколяционной модели”, Прикл. мех. техн. физ., 59:4 (2018), 215–220 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Effect of a nanofiller structure on the degree of reinforcement of polymer – carbon nanotubes nanocomposites with the use of a percolation model”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:4 (2018), 765–769 |
7
|
15. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Фрактальная модель структуры нанонаполнителя, влияющей на степень усиления нанокомпозитов полиуретан – углеродные нанотрубки”, Прикл. мех. техн. физ., 59:3 (2018), 141–144 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Fractal model of the nanofiller structure affecting the degree of reinforcement of polyurethane–carbon nanotube nanocomposites”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 59:3 (2018), 508–510 |
8
|
16. |
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Моделирование углеродных нанотрубок как макромолекулярных клубков. Вязкость расплава”, ТВТ, 56:5 (2018), 848–850 ; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Modeling of carbon nanotubes as macromolecular coils. Melt viscosity”, High Temperature, 56:5 (2018), 830–832 |
1
|
|
2015 |
17. |
И. В. Долбин, Г. В. Козлов, А. К. Микитаев, “Структурная модель огнестойкости нанокомпозитов полимер–органоглина”, ТВТ, 53:4 (2015), 585–588 ; I. V. Dolbin, G. V. Kozlov, A. K. Mikitaev, “Fire resistance structural model of polymer–organoclay composites”, High Temperature, 53:4 (2015), 554–557 |
3
|
|
2007 |
18. |
И. В. Долбин, А. И. Буря, Г. В. Козлов, “Структура и термостойкость полимерных материалов: фрактальная модель”, ТВТ, 45:3 (2007), 355–358 ; I. V. Dolbin, A. I. Burya, G. V. Kozlov, “The structure and thermal stability of polymer materials: A fractal model”, High Temperature, 45:3 (2007), 313–316 |
16
|
|
2004 |
19. |
И. В. Долбин, Г. В. Козлов, “Формирование структуры полимерных пленок: модель Виттена–Сандера”, Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2004, № 2, 40–48 |
|
2000 |
20. |
В. Н. Шогенов, И. В. Долбин, Е. Н. Овчаренко, “Моделирование дисклинациями конформационных изменений при неупругой деформации аморфных полимеров в условиях ударного нагружения”, Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2000, № 2, 87–91 |
|
|
|
2001 |
21. |
В. З. Алоев, Г. В. Козлов, И. В. Долбин, В. А. Белошенко, “Структура и свойства экструдированного полиарилата”, Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 2001, № 1, 70–78 |
|