Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 34 για την αναζήτηση '"РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,73δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Conference

    Συνεισφορές: Кудияров, Виктор Николаевич

    Relation: Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2017) : сборник научных трудов VI Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 27–29 ноября 2017 г. — Томск, 2017.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45511

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45511

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 54, № 2 (2018); 229-233 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 54, № 2 (2018); 229-233 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2018-54-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/320/304; Thermoelectric properties of tetrahedrally bonded wide-gap stannite compounds Cu2ZnSn1–xInxSe4 / X. Y. Shi [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2009. – Vol. 94, № 12. – P. 122103. https://doi.org/10.1063/1.3103604; Cu2ZnGeSe4 Nanocrystals: Synthesis and Thermoelectric Properties / M. Ibáñez [et al.] // J. Am. Chem. Soc. – 2012. – Vol. 134, № 9. – P. 4060–4063. https://doi.org/10.1021/ja211952z; Beyond 11% Efficiency: Characteristics of State-of-the-Art Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells / T. K. Todorov [et al.] // Adv. Energy Mater. – 2013. – Vol. 3, № 1. – P. 34–38. https://doi.org/10.1002/aenm.201200348; The role of structural properties on deep defect states in Cu2ZnSnS4 studied by photoluminescence spectroscopy / M. Grossberg [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2012. – Vol. 101, № 10. – P. 102102–102102-4. https://doi.org/10.1063/1.4750249; Spectroscopic ellipsometry study of Cu2ZnGeSe4 and Cu2ZnSiSe4 poly-crystals / M. León [et al.] // Mat. Chem. Physi. – 2013. – Vol. 141, № 1. – P. 58–62. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.04.024; Thermoelectric properties of indium doped Cu2CdSnSe4 / R. Chetty, A. Bali, R.C. Mallik // Intermetallics. – 2016. – Vol. 72. – P. 17–24. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2016.01.004; Кристаллографические и оптические характеристики тонких пленок твердых растворов Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 / А. У. Шелег [и др.] // Журн. приклад. спектроскопии. – 2014. – Т. 81, № 5. – С. 704–709.; Получение и рентгенографические исследования твердых растворов Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 / А. У. Шелег, В. Г. Гуртовой, В. А. Чумак // Кристаллография. – 2015. – Т. 60, № 5. – С. 826–830. https://doi.org/10.7868/s0023476115040207; Device Characteristics of CZTSSe Thin‐Film Solar Cells with 12.6% Efficiency / W. Wang [et al.] // Adv. Energy Mater. – 2014. — Vol. 4, № 7. – P. 36–45. https://doi.org/10.1002/aenm.201301465; Thermal analysis and synthesis from the melts of Cu-based quaternary compounds Cu–III–IV–VI4 and Cu2–II–IV–VI4 (II=Zn, Cd; III=Ga, In; IV=Ge, Sn; VI=Se) / H. Matsushita [et al.] // J. Crystal Growth. – 2000. – Vol. 208, № 1/4. – P. 416–422. https://doi.org/10.1016/s0022-0248(99)00468-6; Modification of the optoelectronic properties of Cu2CdSnS4 through low-temperature annealing / M. Pilvet [et al.] // J. Alloys and Compd. – 2017. – Vol. 723. – P. 820–825. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.307; Rodríguez-Carvajal, J. Recent developments of the program FULLPROF / J. Rodríguez-Carvajal // Commission on powder diffraction (IUCr). Newsletter. – 2001. – Vol. 26. – P. 12–19.; Siebentritt, S. Kesterites – a challenging material for solar cells / S. Siebentritt, S. Schorr // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. – 2012. – Vol. 20, № 5. – P. 512–519. https://doi.org/10.1002/pip.2156; Structural properties and quasiparticle band structures of Cu-based quaternary semiconductors for photovoltaic applications / Y. Zhang [et al.] // J. Appl. Phys. – 2012. – Vol. 111, № 6. – P. 063709-1–063709-6. https://doi.org/10.1063/1.3696964; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/320

  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene; Том 10, № 3 (2017); 66-75 ; Радиационная гигиена; Том 10, № 3 (2017); 66-75 ; 2409-9082 ; 1998-426X ; 10.21514/1998-426X-2017-10-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.radhyg.ru/jour/article/view/518/524; Вишнякова, Н.М. Методические аспекты установления референтных диагностических уровней облучения взрослых пациентов при рентгенологических исследованиях / Н.М. Вишнякова [и др.] // Вестник Российской Военномедицинской академии. – 2010. – № 1 (29). – С. 96–102.; Водоватов, А.В. Практическая реализации концепции референтных диагностических уровней (РДУ) для оптимизации защиты пациентов при проведении стандартных рентгенографических исследований / А.В. Водоватов // Радиационная гигиена. – 2017. – Т. 10, №1. – С. 47–55.; ICRP, 201x. Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging. ICRP Publication 1XX Ann. ICRP 4X(X-X). http://www.icrp. org/ docs/C3WPDRLDraftForPublicConsultation(011116). pdf (дата обращения: 04.08.2017).; Репин, В.С. Дозы облучения населения Российской Федерации по итогам функционирования ЕСКИД в 20022015 гг.: информ. сборник / В.С. Репин [и др.]. – СПб.: НИИРГ, 2015. – 40 с.; Vodovatov A.V., Balonov M.I., Golikov V.Yu. [et. al.] Proposals for the establishment of national diagnostic reference levels for radiography for adult patients based on regional dose surveys in Russian Federation. Rad. Prot. Dosim, 2017, Vol. 173, № 1-3, pp. 223-232.; Голиков, В.Ю. Оценка эффективных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований / В.Ю. Голиков [и др.] // Сборник научных трудов «Радиационная гигиена». – СПб., 2003. – С. 75–88.; Петри, А. Наглядная медицинская статистика / А. Петри, К. Сэбин; перевод с англ., под ред. В.П. Леонова. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 168 с.; Водоватов, А.В. Новый подход к определению стандартного пациента для оптимизации защиты пациентов от медицинского облучения / А.В. Водоватов, И.Г. Камышанская, А.А. Дроздов // Радиационная гигиена. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 104-116.; https://www.radhyg.ru/jour/article/view/518

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
  20. 20