Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Долбин Игорь Викторович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 21
Научных статей: 20

Статистика просмотров:
Эта страница:204
Страницы публикаций:1566
Полные тексты:832
Списки литературы:175
старший научный сотрудник
кандидат химических наук
Специальность ВАК: 05.13.18 (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ)

https://www.mathnet.ru/rus/person99184
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/99184
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=137042
https://orcid.org/0000-0001-9148-2831
https://www.webofscience.com/wos/author/record/E-7044-2014
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506914854

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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  scopus
5. Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Условия получения высокомодульных нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки”, ЖТФ, 91:3 (2021),  440–443  mathnet  elib; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Conditions for obtaining high-modulus polymer/carbon nanotube nanocomposites”, Tech. Phys., 66:3 (2021), 426–429  scopus
6. Г. В. Козлов, С. Б. Языев, И. В. Долбин, “Термостабильность нанокомпозитов полимер/органоглина: структурный анализ”, ТВТ, 59:2 (2021),  313–315  mathnet  elib; G. V. Kozlov, S. B. Yazyev, I. V. Dolbin, “Thermal stability of polymer/organoclay nanocomposites: Structural analysis”, High Temperature, 59:2 (2021), 277–279  isi  scopus 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  isi  elib  scopus 2
2019
10. Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Усиление нанокомпозитов полимер/2D-нанонаполнитель: базовые постулаты”, Физика твердого тела, 61:8 (2019),  1488–1491  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  isi  scopus 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; 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  mathnet  elib; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Modeling of carbon nanotubes as macromolecular coils. Melt viscosity”, High Temperature, 56:5 (2018), 830–832  isi  scopus 1
2015
17. И. В. Долбин, Г. В. Козлов, А. К. Микитаев, “Структурная модель огнестойкости нанокомпозитов полимер–органоглина”, ТВТ, 53:4 (2015),  585–588  mathnet  elib; I. V. Dolbin, G. V. Kozlov, A. K. Mikitaev, “Fire resistance structural model of polymer–organoclay composites”, High Temperature, 53:4 (2015), 554–557  isi  elib  scopus 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  mathnet  elib; 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  isi  elib  scopus 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  mathnet
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  mathnet

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  mathnet

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024