Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 41 για την αναζήτηση '"КОЭФФИЦИЕНТ АНИЗОТРОПИИ"', χρόνος αναζήτησης: 0,71δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The experiments were carried out with financial support under State Assignment FSME-2023-0003 at the Inter-University Test Laboratory for semiconductors and dielectrics “Single Crystals and Stock on their Base” of the National University of Science and Technology MISIS., Исследования проводились при финансовой поддержке госзадания FSME-2023-0003. Измерения проведены в МУИЛ Полупроводниковых материалов и диэлектриков «Монокристаллы и заготовки на их основе» (ИЛМЗ) НИТУ МИСИС.

    Πηγή: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 26, № 1 (2023); 66-75 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 26, № 1 (2023); 66-75 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2023-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/517/412; Botden Th.P.J., Kröger F.A. Energy transfer in tungstates and molybdates activated with samarium. Physica. 1949; 15(8-9): 747—768. https://doi.org/10.1016/0031-8914(49)90080-4; Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. М.: МИСиС; 2000. 432 с.; Лимаренко Л.Н., Носенко А.Е., Пашковский М.В., Футорский Д.-Л.Л. Влияние структурных дефектов на физические свойства вольфраматов; под общ. ред. М.В. Пашковского. Львов: Вища школа; 1978. 160 c.; Basiev T.T., Sobol A.A., Voronko Yu.K., Zverev P.G. Spontaneous Raman spectroscopy of tungstate and molybdate crystals for Raman lasers. Optical Materials. 2000; 15(3): 205—216. https://doi.org/10.1016/S0925-3467(00)00037-9; Handbook of Mineralogy. URL: http://www.handbookofmineralogy.org/ (дата обращения: 12.02.2023).; Gurmen E., Daniel E., King J.S. Crystal structure refinement of SrMoO4, SrWO4, CaMoO4, and BaWO4 by neutron diffraction. Journal of Chemical Physics. 1971; 55(3): 1093—1097. https://doi.org/10.1063/1.1676191; Harris S.E., Nieh S.T.K., Feigelson R.S. CaMoO4 electronically tunable optical filter. Applied Physics Letters. 1970; 17(5): 223—225. https://doi.org/10.1063/1.1653374; Парыгин В.Н., Вершубский А.В., Холостов К.А. Управление характеристиками коллинеарного акустооптического фильтра на молибдате кальция. Журнал технической физики. 1999; 69(12): 76—81.; Басиев Т.Т., Осико В.В. Новые материалы для ВКР-лазеров. Успехи химии. 2006; 75(10): 940—954.; Ханбеков Н.Д. AMoRE: Коллаборация для поиска безнейтринного двойного бета-распада изотопа 100Mo с помощью 40Ca100MoO4 в качестве криогенного сцинтилляционного детектора. Ядерная физика. 2013; 76(9): 1146—1149. https://doi.org/10.7868/S0044002713090109; Korzhik M.V., Kornoukhov V.N., Missevitch O.V., Fedorov A.A., Annenkov A.N., Buzanov O.A., Borisevicth A.E., Dormenev V.I., Kholmetskii A.L., Kim S.K., Kim Y., Kim H., Bratyakina A.V. Large volume CaMoO4 scintillation crystals. IEEE Transactions on Nuclear Science. 2008; 55(3): 1473—1475. https://doi.org/10.1109/TNS.2008.920428; Annenkov A.N., Buzanov O.A., Danevich F.A., Georgadze A.Sh., Kim S.K., Kim H.J., Kim Y.D., Kobychev V.V., Kornoukhov V.N., Korzhik M., Lee J.I., Missevitch O., Mokina V.M., Nagorny S.S., Nikolaiko A.S., Poda D.V., Podviyanuk R.B., Sedlak D.J., Shkulkova O.G., So J.H., Solsky I.M., Tretyak V.I., Yurchenko S.S. Development of CaMoO4 crystal scintillators for a double beta decay experiment with 100Mo. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2008; 584(2-3): 334—345. https://doi.org/10.1016/j.nima.2007.10.038; Pan S., Zhang J., Pan J., Ren G., Lee J, Kim H. Thermal expansion, luminescence, and scintillation properties of CaMoO4 crystals grown by the vertical Bridgman method. Journal of Crystal Growth. 2018; 498: 56—61. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.05.033; Jiang L., Wang Zh., Chen H., Chen Y., Chen P., Xu Z. Thermal annealing effects on the luminescence and scintillation properties of CaMoO4 single crystal grown by Bridgman method. Journal of Alloys and Compounds. 2018; 734: 179—187. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.11.005; Flournoy P.A., Brixner L.H. Laser Characteristics of niobium compensated CaMoO4 and SrMoO4. Journal of The Electrochemical Society. 1965; 112(8): 779—781. https://doi.org/10.1149/1.2423694; Боярская Ю.С. Деформирования кристаллов при испытаниях на микротвердость. Кишинев: Штиинца; 1972. 235 с.; Лебедева С.И. Определение микротвердости минералов. М.: Изд-во Академии наук СССР; 1963. 123 с.; Шаскольская М.П. Кристаллография. М.: Высшая школа; 1984. 375 с.; ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002). Государственная система обеспечения единства измерений. Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 1 Метод испытаний. Введ.: 01.05.2013.; Мооса шкала. Многоножки. Мятлик. Большая советская энциклопедия. В 50 т. М.: Советская энциклопедия; 1949—1958. Т. 28. С. 268.; Диденко И.С., Козлова Н.С., Кугаенко О.М., Петраков В.С. Физика реального кристалла. М.: Издательский Дом НИТУ «МИСиС»; 2013. 76 с.; Бетехтин А.Г. Минералогия. М.: Госгеолиздат; 1950. 956 с; Batra N. M., Arora S. K., Mathews T. Study of crack patterns during indentation on CaMoO4 single crystals. Journal of Materials Science. 1988; 7(3): 254—256. https://doi.org/10.1007/BF01730188; Weber M.J. Handbook of optical materials. Boca Raton: CRC Press; 2003. 536 p.; ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу. Вед.: 01.07.1976.; ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78). Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников. Введ.: 01.01.1977.; ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007. Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения. Введ.: 01.08.2008.; Глазов В.М., Вигдорович В.Н. Микротвердость металлов. М.: Металлургиздат; 1962. 224 с.; Pillay K.S. Relationship between hardness and ionicity in a crystal. Indian Journal of Pure & Applied Physics. 1982; 20: 46—48.; Raghuram D.V., Raghavendra Rao A., Prasad P.M., Madhu G., Manikumari V.A Correlation between hardness and bond ionicity in crystals. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. 2019; 7(3): 2680—2683. https://doi.org/10.22214/ijraset.2019.3488; https://met.misis.ru/jour/article/view/517

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Scientific Bulletin of UNFU; Том 27 № 5 (2017): Науковий вісник НЛТУ України; 98-102 ; Научный вестник НЛТУ Украины; Том 27 № 5 (2017): Научный Вестник НЛТУ Украины; 98-102 ; Scientific Bulletin of UNFU; Vol 27 No 5 (2017): Scientific Bulletin of UNFU; 98-102 ; 2519-2477 ; 1994-7836 ; 10.15421/402705

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; № 3 (2014); 174-182 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; № 3 (2014); 174-182 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2014-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/139/131; Андреев, И. А. Монокристаллы семейства лангасита — необычное сочетание свойств для применений в акустоэлектронике / И. А. Андреев // Журн. техн. физики. − 2006. − Т. 76, No 6. − С. 80—86.; Гринев, Б. В. Оптические монокристаллы сложных оксидных соединений / Б. В. Гринев, М. Ф. Дубовик, А. В. Толмачев. − Харьков: Институт монокристаллов, 2002. − С. 251.; Fachberger,R.Materialentwicklungvonlangasit−einkristallen als substrat für oberflächenwellenbauelemente: Dissertation / R. Fachberger. − Wien, 2003. − P. 12.; Mill, B. V. Langasite−type materials: from discovery to present state / B. V. Mill, Yu. V. Pisarevsky // Proc. 2000 IEEE Inter. Frequency Control Symp. − 2000. − Р. 133—144.; Милль, Б. В. Модифицированные редкоземельные галлаты со структурой Ca3Ga2Ge4O14 / Б. В. Милль, А. В. Буташин, Г.Г. Ходжабагян, Е. Л. Белоконева, Н. В. Белов // Докл. АН СССР. − 1982. − Т. 264, No 6. − С. 1385—1389.; Фахртдинов, Р. Р. Пьезоэлектрический кристалл Ca3TaGa3Si2O14: синтез, структурное совершенство и акустические свойства: Магистерская диссертация / Р. Р. Фахртдинов. − Черноголовка : МФТИ, 2011. − 20 с.; Кугаенко, О. М. Основные теплофизические параметры монокристаллов лангасита (La3Ga5SiO14), лангатата (La3Ta0.5Ga5.5O14) и катангасита (Ca3TaGa3Si2O14) в интервале температур от комнатной до 1000 °С / О. М. Кугаенко, С. С. Уварова, С. А. Крылов, Б. Р. Сенатулин, В. С. Петраков, О. А. Бузанов, В. Н. Егоров,С. А. Сахаров//Изв.РАН.Сер.физическая.−2012. − Т. 76, No 11. − С. 1406—1411.; Аронова, А. М. Прочность и пластичность монокристаллов La3Ga5SiO14 / А. М. Аронова, Г. В. Бережкова, А. В. Буташин, А. А. Каминский // Кристаллография. − 1990. − Т. 35, No 4. − С. 933—938.; Кугаенко, О. М. Пластическая деформация пьезоэлектрических кристаллов лантан−галлиевого танталата при циклических механических воздействиях / О. М. Кугаенко, С. С. Уварова, В. С. Петраков, О. А. Бузанов, В. Н. Егоров, С. А. Сахаров, М. Л. Поздняков // Деформация и разрушение материалов. − 2012. − No 2. − С. 16—21.; Уварова, С. С. Рентгеноструктурные исследования температурной устойчивости структуры кристаллов семейства лангасита / С. С. Уварова, О. М. Кугаенко, В. С. Петраков, Т. Б. Сагалова, С. А. Крылов, О. А. Бузанов, В. Н. Егоров, С. А. Сахаров // Сб. материалов Третьей междунар. молодежной научной школы− семинара «Современные методы анализа дифракционных данных (дифракционные методы для нанотехнологии) и актуальные проблемы рентгеновской оптики». − В. Новгород, 2011. − С. 68—69.; ГОСТ9450−76.Измерениемикротвердостивдавливанием алмазных наконечников. − М. : Изд−во стандартов, 1991.; Колесников,Ю.В.Механикаконтактногоразрушения/ Ю. В. Колесников, Е. М. Морозов. − М. : Наука, 1989.; Шаскольская,М.П.Кристаллография/М.П.Шаскольская. − М. : Высш. шк., 1984. − С. 376.; Шаскольская,М.П.Ораспределениидислокацийоколо отпечатка индентора на гранях кристалла типа каменной соли / М. П. Шаскольская, Ван−Янь−Вэнь, Гу−Шу−Чжао // Кристаллография. − 1961. − Т. 6, No 2. − С. 277—279.; Акчурин, М. Ш. Микрокадотолюминесцентное исследование перемещения точечных дефектов при индентировании тугоплавких кристаллов / М. Ш. Акчурин, В. Г. Галстян, В. Р. Регель, В. Н. Рожанский // Поверхность. Физика, Химия, Механика. − 1983. − No 3. − С. 119—123.; Акчурин,М.Ш.Оприродедеформированиякристаллов сосредоточенной нагрузкой. РЭМ исследования / М. Ш. Акчурин, В. Г. Галстян, В. Р. Регель // Изв. АН СССР. сер. физ. − 1991. − Т. 55, No 8. − С. 1556—1567.; Инденбом, В. Л. Долговечность материала под нагрузкой и накопление повреждений / В. Л. Инденбом, А. Н. Орлов // Физика металлов и металловедение. − 1977. − Т. 43, вып. 3. − С. 469—492.; Рожанский, В. Н. Краудионная пластичность CsJ / В. Н. Рожанский, Н. Л. Сизова, А. А. Урусовская // ФТТ. − 1971. − Т. 13, No 2. − С. 411—415.; https://met.misis.ru/jour/article/view/139

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» : збірник наукових праць, 2014, Вип. 23

    Περιγραφή αρχείου: С. 57–65; application/pdf

    Relation: Воробйов, В. Д. Експериментальне визначення радіуса воронки руйнування та коефіцієнта анізотропії у масиві з вертикальними шарами різних типів порід / В. Д. Воробйов, О. М. Терентьєв, О. Я. Тверда // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 23. – С. 57–65. – Бібліогр.: 5 назв.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9168; https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.23.28641

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20