Дата публикации | Название | Авторы |
2020 | Additive manufacturing of heavy rare earth free high-coercivity permanent magnets | Volegov, A. S.; Andreev, S. V.; Selezneva, N. V.; Ryzhikhin, I. A.; Kudrevatykh, N. V.; Mädler, L.; Okulov, I. V. |
2013 | Certification of hardened surface layers by magnetic and electromagnetic methods | Mitropol'skaya, S. Y. |
2015 | Co/Cu/Co pseudo spin-valve system prepared by magnetron sputtering with different argon pressure | Svalov, A. V.; Sorokin, A. N.; Savin, P. A.; García-Arribas, A.; Fernández, A.; Vas'Kovskiy, V. O.; Kurlyandskaya, G. V. |
2013 | Effect of tensile deformation on austenitic Cr-Ni-steel structure and magnetic properties | Mal'tseva, L. A.; Mitropol'skaya, S. Yu. |
2013 | Exchange biased FeNi/FeMn bilayers with coercivity and switching field enhanced by FeMn surface oxidation | Svalov, A. V.; Savin, P. A.; Lepalovskij, V. N.; Larrañaga, A.; Vas'kovskiy, V. O.; Arribas, A. G.; Kurlyandskaya, G. V. |
2012 | Local measurement of the coercive-return induction in the presence of a gap in the transducer-object combined circuit | Kostin, V. N.; Vasilenko, O. N. |
2010 | Magnetic Behaviour of Non-Contacting Ni Nanoparticles Encapsulated in Vertically Aligned Carbon Nanotubes | García, J. A.; Bertran, E.; Elbaile, L.; García-Céspedes, J.; Svalov, A. |
2009 | Magnetic hysteresis in a molecular Ising ferrimagnet: Glauber dynamics approach | Bukharov, A. A.; Ovchinnikov, A. S.; Baranov, N. V.; Inoue, K. |
2019 | Magnetic properties of Co-W thin films | Lepalovskij, V. N.; Gorkovenko, A. N.; Nikulin, K. E.; Moskalev, M. E.; Kulesh, N. A.; Vas'kovskiy, V. O. |
2019 | Magnetic properties of melt-spun ribbons (Sm1–xZrx)(Fe0.92Ti0.08)10 with ThMn12 structure and their hydrides | Popov, A. G.; Protasov, A. V.; Gaviko, V. S.; Kolodkin, D. A.; Terentev, P. B.; Gerasimov, E. G.; Zhang, T.; Jiang, C. |
2021 | Magnetics Hysteresis Properties and Microstructure of High-Energy (Nd,Dy)–Fe–B Magnets with Low Oxygen Content | Vasilenko, D. Y.; Shitov, A. V.; Bratushev, D. Y.; Podkorytov, K. I.; Gaviko, V. S.; Golovnya, O. A.; Popov, A. G. |
2012 | On new possibilities for making local measurements of the coercive force of ferromagnetic objects | Kostin, V. N.; Vasilenko, O. N. |
2012 | Optimum regime of heat treatment of soft magnetic amorphous materials | Tsepelev, V.; Konashkov, V.; Starodubtsev, Y.; Belozerov, V.; Gaipishevarov, D. |
2013 | Pseudobinary Fe4Ti3S8 compound with a NiAs-type structure: Effect of Ti for Fe substitution | Ibrahim, P. N. G.; Selezneva, N. V.; Gubkin, A. F.; Baranov, N. V. |
2021 | Role of the interfaces in the crystallization and hysteresis mechanisms of amorphous Fe-B thin films | Urdiroz, U.; Palomares, F. J.; Mayoral, A.; Soldatov, I. V.; Schäfer, R.; González, J. M.; Sanchez-Agudo, M.; Navarro, E.; Ruiz, A.; Alonso, M.; Vázquez, L.; Cebollada, F. |
2021 | Wake-up Free Ferroelectric Rhombohedral Phase in Epitaxially Strained ZrO2 Thin Films | Silva, J. P. B.; Negrea, R. F.; Istrate, M. C.; Dutta, S.; Aramberri, H.; Íñiguez, J.; Figueiras, F. G.; Ghica, C.; Sekhar, K. C.; Kholkin, A. L. |
2023 | Влияние составов и режимов термомагнитной обработки на магнитомягкие свойства аморфных сплавов FE – CO –B—SI | Колтыгина, Т. А.; Милькова, Д. А.; Базлов, А. И.; Koltygina, Tatiana A.; Milkova, Daria A.; Bazlov, Andrey I. |
2020 | Инновационные подходы к оценке ресурса портальных кранов методом коэрцитивной структороскопии | Евдокимов, С. В.; Леонова, О. В.; Попов, Б. Е. |
2020 | Обратимые изменения магнитных свойств в сплавах на основе системы Fe–Cr–Co | Marieva, M. A.; Shatsov, A. A.; Мариева, М. А.; Шацов, А. А. |
2022 | Разработка аморфных магнитомягких материалов для работ при высоких частотах | Милькова, Д. А.; Базлов, А. И.; Иноуэ, А.; Milkova, D.; Bazlov, A.; Inoue, A. |