RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Митцев Михаил Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Влияние контактной разности потенциалов на вольт-амперные характеристики в сканирующей туннельной спектроскопии

    ЖТФ, 91:11 (2021),  1769–1773
  2. Переход металл-полупроводник в нанопленках иттербия, индуцированный адсорбированными молекулами кислорода

    ЖТФ, 91:7 (2021),  1189–1193
  3. Сканирующая туннельная микроскопия поверхности нанопленок иттербия и адсорбированных на ней слоев молекул кислорода

    ЖТФ, 90:8 (2020),  1359–1365
  4. Влияние адсорбированных молекул СО на электронное состояние нанопленок иттербия, выращиваемых на кремниевых подложках

    ЖТФ, 89:7 (2019),  1086–1091
  5. Электростатическая природа размерных зависимостей адсорбционных свойств нанопленок иттербия, выращиваемых на поверхности кремния: система CO–Yb–Si(111)

    Физика твердого тела, 60:7 (2018),  1416–1422
  6. Исследование валентного перехода в системе О$_{2}$–Yb–Si(111) с помощью метода фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением

    Физика твердого тела, 59:10 (2017),  2032–2036
  7. Транспленочная пассивация границы раздела кремний–нанопленки иттербия хемосорбированными на их поверхности молекулами CO и O$_{2}$

    Физика твердого тела, 59:8 (2017),  1612–1618
  8. Механизм валентного перехода Yb$^{2+}$ $\to$ Yb$^{3+}$, происходящего в нанопленках иттербия при хемосорбции на их поверхности молекул СО и О$_{2}$

    Физика твердого тела, 58:10 (2016),  2054–2058
  9. Влияние границ раздела "нанопленки иттербия–кремний Si(111)" на валентность иттербия

    Физика твердого тела, 58:9 (2016),  1794–1797
  10. Адсорбция атомов самария на грани (100) вольфрама

    Физика твердого тела, 34:10 (1992),  3125–3136
  11. Учет внутренних статсумм кластеров в теории решеточного газа

    Физика твердого тела, 34:3 (1992),  757–764
  12. Влияние прогрева на спектры характеристических потерь высокотемпературного сверхпроводника YBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-x}$

    ЖТФ, 62:5 (1992),  172–176
  13. Структура пленок самария, адсорбированных на грани W (100)

    Физика твердого тела, 33:7 (1991),  1986–1990
  14. Исследование методами электронной оже-спектроскопии и масс-спектрометрии удаления примесей из сверхпроводящей керамики YBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-x}$

    ЖТФ, 61:12 (1991),  59–64
  15. Влияние учета внутренних статсумм кластеров, образующихся в адсорбированном слое, на скорость десорбции атомов

    Письма в ЖТФ, 17:21 (1991),  71–75
  16. Электронное состояние атомов самария, адсорбированных на грани (100) вольфрама

    Письма в ЖТФ, 13:16 (1987),  1013–1016
  17. Аномальная кинетика термодесорбции атомов неодима с поверхности грани (100) вольфрама

    Письма в ЖТФ, 12:3 (1986),  164–168
  18. О некоторых особенностях зависимостей теплоты адсорбции от концентрации адсорбированных атомов

    Физика твердого тела, 27:11 (1985),  3236–3241
  19. Зависимость термостабильности слоя адсорбированных атомов от их концентрации

    Физика твердого тела, 26:12 (1984),  3628–3634
  20. Вытеснение атомов цезия, адсорбированных на поверхности вольфрама, атомами бария и тулия

    Физика твердого тела, 25:5 (1983),  1321–1327
  21. Концентрационные зависимости теплоты адсорбции и времени жизни атомов тулия на поверхности вольфрама

    Физика твердого тела, 25:1 (1983),  47–54
  22. Адсорбция цезия на пленках бария и тулия различной толщины, выращенных на вольфрамовой подложке

    Письма в ЖТФ, 9:6 (1983),  357–360
  23. Применение явления поверхностной ионизации для изучения каталитических реакций на поверхности

    Докл. АН СССР, 152:1 (1963),  137–139


© МИАН, 2024