Web of Science® | |
---|---|
ФТИ в 200022 гг. | |
Статей | 25425 |
Цитируемость | |
суммарная | 326761 |
на статью | 12,9 |
Индекс Хирша | 169 |
G-индекс | 286 |
Scopus® | |
---|---|
ФТИ в 200022 гг. | |
Статей | 28655 |
Цитируемость | |
суммарная | 364193 |
на статью | 12,7 |
Индекс Хирша | 180 |
G-индекс | 304 |
Осипов Владимир Юрьевич
Highly intensive emission of the NV- centers in synthetic HPHT microdiamonds at low nitrogen doping. APL Mater., v.6, 8, 2018, ArtNo: #086104
http://dx.doi.org/10.1063/1.5045535
Natural limit of the number of copper ions chemisorbed on the surface of a detonation nanodiamond. Mendeleev Commun., v.28, 4, 2018, p. 404 - 405
http://dx.doi.org/10.1016/j.mencom.2018.07.021
Эволюция триплетных парамагнитных центров в алмазах, получаемых спеканием детонационных наноалмазов при высоком давлении и температуре. ФТТ, т.60, 4, 2018, с. 719 - 725
http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2018.04.45682.262
Evolution of Triplet Paramagnetic Centers in Diamonds Obtained by Sintering of Detonation Nanodiamonds at High Pressure and Temperature. Phys. Solid State, v.60, 4, 2018, p. 723 - 729
http://dx.doi.org/10.1134/S1063783418040236
Идентификация квази-свободных и связанных нитрат-ионов на поверхности алмазных наночастиц методами инфракрасной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Оптич. ж., т.85, 3, 2018, с. 3 - 11
Identifying quasi-free and bound nitrate ions on the surfaces of diamond nanoparticles by IR and x-ray photoelectron spectroscopy. J. Opt. Technol., v.85, 3, 2018, p. 122 - 129
http://dx.doi.org/10.1364/JOT.85.000122
Исследование NV(–) центров и интерфейсов кристаллитов в синтетических моно- и поликристаллических наноалмазах методами оптической флуоресцентной и микроволновой спектроскопии. Оптич. ж., т.85, 2, 2018, с. 3 - 14
Investigation of NV(-) centers and crystallite interfaces in synthetic single-crystal and polycrystalline nanodiamonds by optical fluorescence and microwave spectroscopy. J. Opt. Technol., v.85, 2, 2018, p. 63 - 72
http://dx.doi.org/10.1364/JOT.85.000063
Comment on “Carbon structure in nanodiamonds elucidated from Raman spectroscopy” by V.I.Korepanov et al.. Carbon, v.127, 2018, p. 193 - 194
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2017.11.004
Исследование терморезистентности функционализированной поверхности детонационного наноалмаза методом инфракрасной спектроскопии. Оптич. ж., т.84, 10, 2017, с. 7 - 11
Infrared spectroscopic study to determine thermal resistance of the functionalized surface of a detonation nanodiamond. J. Opt. Technol., v.84, 10, 2017, p. 654 - 657
http://dx.doi.org/10.1364/JOT.84.000654
Идентификация парамагнитных центров азота (Р1) в алмазных кристаллитах, получаемых спеканием детонационных наноалмазов при высоком давлении и температуре. ФТТ, т.59, 6, 2017, с. 1125 - 1132
http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2017.06.44485.366
Identification of paramagnetic nitrogen centers (P1) in diamond crystallites synthesized via the sintering of detonation nanodiamonds at high pressure and temperature. Phys. Solid State, v.59, 6, 2017, p. 1146 - 1153
http://dx.doi.org/10.1134/S1063783417060191
Инфракрасное поглощение алмазных наночастиц с поверхностью, модифицированной комплексами нитрат-ионов. Оптич. ж., т.84, 5, 2017, с. 3 - 7
Infrared absorption of diamond nanoparticles with a surface modified by complexes of nitrate ions. J. Opt. Technol., v.84, 5, 2017, p. 285 - 288
http://dx.doi.org/10.1364/JOT.84.000285
Investigation of optical and structural characteristics of the various median sizes luminescent diamonds produced by the shock wave synthesis with following grinding.
В книге (сборнике): NANOCON 2016 - CONFERENCE PROCEEDINGS, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH AND APPLICATION, 2017, p. 675 - 679
8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, NANOCON 2016; Brno, Czech Republic; 19-21 October 2016
Does Progressive Nitrogen Doping Intensify Negatively Charged Nitrogen Vacancy Emission from e-Beam-Irradiated lb Type High-Pressure-High-Temperature Diamonds?. J. Phys. Chem. C, v.121, 9, 2017, p. 5232 - 5240
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b12827
Глава 9. Магнитные и структурные исследования многослойных нанографитов, получаемых из детонационных наноалмазов.
В книге (сборнике): Детонационные наноалмазы. Технология, структура, свойства и применения, 2016, с. 253 - 288
Nuclear magnetic resonance study of zeolite-templated carbon. Synth. Met., v.221, 2016, p. 149 - 152
http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2016.08.021
Magnetic Resonance Study of Gadolinium-Grafted Nanodiamonds. J. Phys. Chem. C, v.120, 35, 2016, p. 19804 - 19811
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b05403
Size-dependent Raman and SiV-center luminescence in polycrystalline nanodiamonds produced by shock wave synthesis. RSC Adv., v.6, 57, 2016, p. 51783 - 51790
http://dx.doi.org/10.1039/c6ra09317e
Charge transfer and weak bonding between molecular oxygen and graphene zigzag edges at low temperatures. Carbon, v.107, 2016, p. 800 - 810
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2016.06.020
Structure and Magnetic Properties of Pristine and Fe-Doped Micro- and Nanographenes. J. Phys. Chem. C, v.120, 5, 2016, p. 3042 - 3053
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b11732
Магнитная диагностика алмазной наночастицы с поверхностью, модифицированной ионами гадолиния. ФТТ, т.57, 11, 2015, с. 2245 - 2250
Magnetic studies of a detonation nanodiamond with the surface modified by gadolinium ions. Phys. Solid State, v.57, 11, 2015, p. 2314 - 2319
http://dx.doi.org/10.1134/S1063783415110268
XRD, NMR, and EPR study of polycrystalline micro- and nano-diamonds prepared by a shock wave compression method. Phys. Status Solidi A-Appl. Mat., v.212, 11, SI, 2015, p. 2400 - 2409
http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201532154
Magnetic resonance tracking of fluorescent nanodiamond fabrication. J. Phys. D-Appl. Phys., v.48, 15, 2015, ArtNo: #155302
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/48/15/155302