RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Малыгин Геннадий Алексеевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Дислокации, квантовые вихри, космические струны

    УФН,  902–908
  2. Модель образования дискретных дислокаций термоупругого мартенситного превращения

    Физика твердого тела, 63:2 (2021),  272–276
  3. Стабилизация мартенсита на нанопреципитатах и кинетика взрывообразного мартенситного перехода

    Физика твердого тела, 63:1 (2021),  96–102
  4. Диспергирование наночастиц дислокациями как причина циклической нестабильности функциональных свойств сплава Ni–Fe–Ga–Co

    ЖТФ, 91:4 (2021),  643–648
  5. Особенности деформации монокристаллов Ni–Fе–Ga–Co, выращенных из расплава методом Степанова

    Письма в ЖТФ, 46:14 (2020),  3–5
  6. Влияние термообработки на деформационные свойства кристаллов сплава Ni$_{49}$Fe$_{18}$Ga$_{27}$Co$_{6}$ при их сжатии вдоль оси [011]

    Письма в ЖТФ, 46:6 (2020),  7–10
  7. Механизм влияния дисперсных наночастиц на параметры мартенситных переходов в сплавах с эффектом памяти формы

    Физика твердого тела, 61:11 (2019),  2110–2115
  8. Анализ размерных эффектов при мартенситных переходах в эпитаксиальных пленках и микрочастицах сплава Ni–Mn–Sn

    Физика твердого тела, 61:7 (2019),  1310–1317
  9. Механизм влияния размера нанокристаллов на параметры кривых псевдоупругой и термоупругой деформации сплавов с эффектом памяти формы

    Физика твердого тела, 61:2 (2019),  288–295
  10. Межфазные напряжения и аномальный вид кривых псевдоупругой деформации в кристаллах сплава Ni$_{49}$Fe$_{18}$Ga$_{27}$Co$_{6}$, деформированных сжатием в направлении оси [011]$_{A}$

    ЖТФ, 89:6 (2019),  873–881
  11. Влияние наночастиц HfO$_{2}$ на форму и параметры кривых псевдоупругой деформации монокристаллов сплава Cu–Al–Ni

    ЖТФ, 89:1 (2019),  132–136
  12. Механизм влияния поли- и нанокристалличности на параметры кривых псевдоупругой деформации сплавов с эффектом памяти формы

    Физика твердого тела, 60:10 (2018),  1990–1994
  13. Механизм пластического коллапса наноразмерных кристаллов с ОЦК-решеткой при одноосном сжатии

    Физика твердого тела, 60:6 (2018),  1232–1237
  14. Размерные эффекты при ударном пластическом сжатии наноразмерных кристаллов

    Физика твердого тела, 59:10 (2017),  1964–1969
  15. Механизм снижения прочности субмикроразмерных образцов ГЦК-металлов с нанокристаллической структурой

    Физика твердого тела, 59:2 (2017),  312–317
  16. Межфазные напряжения и аномальный вид кривых термоупругой деформации сплава Cu–Al–Ni с эффектом памяти формы

    Письма в ЖТФ, 43:24 (2017),  39–45
  17. Аномальный характер кривых псевдоупругой деформации кристаллов сплава Ni–Fe–Ga–Co как результат действия межфазных напряжений

    Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2400–2405
  18. Влияние частичной деформации памяти формы на взрывообразный характер ее восстановления в кристаллах сплава Ni–Fe–Ga–Co при нагреве

    Письма в ЖТФ, 42:8 (2016),  18–27
  19. Прочность и пластичность нанокристаллических материалов и наноразмерных кристаллов

    УФН, 181:11 (2011),  1129–1156
  20. Размытые мартенситные переходы и пластичность кристаллов с эффектом памяти формы

    УФН, 171:2 (2001),  187–212
  21. Процессы самоорганизации дислокаций и пластичность кристаллов

    УФН, 169:9 (1999),  979–1010
  22. Распределение призматических дислокационных петель по сечению аннигиляционных каналов в деформированных после облучения нейтронами кристаллах

    Физика твердого тела, 34:11 (1992),  3605–3607
  23. Влияние гидростатического давления на аннигиляцию винтовых дислокаций поперечным скольжением в щелочно-галоидных кристаллах

    Физика твердого тела, 34:10 (1992),  3200–3211
  24. Аннигиляция винтовых дислокаций поперечным скольжением как механизм динамического отдыха

    Физика твердого тела, 34:9 (1992),  2882–2892
  25. Аномальный эффект Портвена$-$Ле Шателье при сегрегации примесей внедрения и замещения на дислокациях

    Физика твердого тела, 34:8 (1992),  2356–2366
  26. Особенности формирования ячеистых дислокационных структур в поли- и мелкокристаллических материалах

    Физика твердого тела, 33:11 (1991),  3267–3274
  27. Эстафетный механизм формирования бездислокационных и бездефектных каналов при пластической деформации кристаллов

    Физика твердого тела, 33:6 (1991),  1855–1859
  28. Кинетический механизм образования бездефектных каналов при пластической деформации облученных и закаленных кристаллов

    Физика твердого тела, 33:4 (1991),  1069–1076
  29. Кинетический механизм образования аннигиляционных каналов в дислокационной структуре деформированных кристаллов

    Физика твердого тела, 32:11 (1990),  3253–3258
  30. Кинетический механизм образования полос сброса при пластической деформации кристаллов

    Физика твердого тела, 32:4 (1990),  1102–1107
  31. Кинетика деления ячеек в ячеистой дислокационной структуре

    Физика твердого тела, 31:9 (1989),  298–300
  32. Кинетический механизм образования разориентированных ячеистых дислокационных структур

    Физика твердого тела, 31:7 (1989),  43–48
  33. Кинетический механизм образования периодических дислокационных структур

    Физика твердого тела, 31:1 (1989),  175–180
  34. Коэффициент диффузии винтовых дислокаций механизмом двойного поперечного скольжения

    Физика твердого тела, 30:10 (1988),  3174–3177
  35. Коэффициент аннигиляции винтовых дислокаций

    Физика твердого тела, 29:7 (1987),  2067–2072
  36. Тепловые домены и нестабильность пластической деформации кристаллов при низких температурах

    Физика твердого тела, 29:6 (1987),  1633–1639


© МИАН, 2024