2024

  1. А.Е. Зарвин, В.В. Каляда, А.С. Яскин, К.А. Дубровин, В.Э. Художитков. Определение и обоснование условий моделирования истечения сверхзвуковых струй из сопел в вакуум в импульсных лабораторных экспериментах // «Вакуумная наука и техника» Тезисы ХXX международной научно-технической конференции «Вакуумная наука и техника» М.: Электровакуумные технологии. 2023 – 95с. ISBN 978-5-6048852-3-9. С. 51-52.РИНЦ. РНФ 22-19-00750.
  2. А.Е. Зарвин, А.С. Яскин, В.В. Каляда, В.Э. Художитков, К.А. Дубровин. Использование вакуумного газодинамического стенда в качестве рабочего модуля для изучения истечения жидкостей в вакуум // «Вакуумная наука и техника» Тезисы ХXXмеждународной научно-технической конференции «Вакуумная наука и техника» М.: Электровакуумные технологии. 2023 – 95с. ISBN978-5-6048852-3-9. С. 18-19. РИНЦ. РНФ 22-19-00750.
  3. Николаев И. В., Лапега А. В., Коробейщиков Н. Г. Взаимодействие кластерных ионов аргона с поверхностью кремния и германия под углом 60˚ / Техника и технология нефтехимического и нефтегазового производства: Материалы 14-й Междунар. науч.-техн. конф. (Россия, Омск, 12–15 марта 2024 г.). Редкол.: В. А. Лихолобов [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2024. – 280 с., С. 113-114. ISBN 978-5-8149-3768-1
  4. И.В. Николаев, Н.Г. Коробейщиков, А.В. Лапега, Д.В. Топаков, Д.В. Чесноков, Н.А. Усубалиев. Сглаживание шлифованной поверхности монокристаллического германия ионно-кластерным пучком аргона / XМеждународная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии ЛаПлаз-2024»: Сборник научных трудов. М.: НИЯУ МИФИ, 2024. – 440 с. С. 275. ISBN978-5-7262-3051-1
  5.  Н.Г. Коробейщиков, И.В. Николаев. Способ формирования интенсивного пучка газовых частиц для модификации поверхности материалов, основанный на технологии газовых кластерных ионов. Патент РФ № 2811079 от 11.01.2024г.
  6.  K.A. Dubrovin; A.E. Zarvin; E.A. Bondar; A.S. Yaskin; V.V. Kalyada; E.D. Dering, On the conditions of clusters penetration beyond the limits of a supersonic jet // AIP Conf. Proc. 2996, 160001 (2024). https://doi.org/10.1063/5.0187378.The work was performed using the shared equipment center «Applied physics» of the NSU Physics Department with the financial support from the RSF (grant number 22-19-00750).
  7. S.E. Konstantinov; A.E. Zarvin; K.A. Dubrovin; A.S. Yaskin; E.D. Dering. On the mechanism of cluster luminescence in the external field of a supersonic flow // AIP Conf. Proc. 2996, 190001 (2024). https://doi.org/10.1063/5.0187711. The work was carried out using the equipment of the Center for Collective Use "Applied Physics" of Novosibirsk State University and financial support from the Russian Science Foundation (22-11-00080)
  8. A.V. Zaitsev; L.V. Yarkov; A.Ye. Zarvin; K.A. Dubrovin; Ye.A. Bondar. Jet expansion into the vacuum chamber: Kinetic-continuum computations and validation against experiments // AIP Conf. Proc. 2996, 080014 (2024). https://doi.org/10.1063/5.0187510. The research was supported by the Russian Science Foundation (project No. 22-19-00750).
  9. Yuriy Gorbachev. Renormalized expressions for momentum and energy exchange rates for a disparate mass gas mixture // AIP Conf. Proc. 2996, 050002 (2024). https://doi.org/10.1063/5.0187550.The work was performed with financial support from the Russian Science Foundation, project 22-11-00080
  10. Художитков В. Э., Зарвин А., Каляда В. В. Генерация комплексов (ArnHm)+ в кластированном потоке аргоноводородной смеси, активированной электронным пучком // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2024. Т.25, вып. 1. http://chemphys.edu.ru/issues/2024-25-1/articles/1089/  http://www.chemphys.edu.ru: http://doi.org/10.33257/PhChGD.25.1.1089FSUS-2020-0039РИНЦ.
  11. Новопашин С.А., Каляда В.В. Подавление нуклеации в турбулентном потоке газа // Письма в ЖЭТФ. 2024. Т. 119. Вып. 7. С. 498 – 501. DOI: 10.31857/S1234567824070048, EDN: WOVZOP 22-11-00080
  12. S. A. Novopashin and V. V. Kalyada. Suppression of nucleation in a turbulent gas flow // JETP Letters. 2024, Vol. 119, No. 7, pp. 501–504. DOI: 10.1134/S0021364024600113 (project no. 22-11-00080). 
  13. T. Abudouwufu, Y. Lan, W. Jia, C. Tian, C. Zou, A. Tolstoguzov, N.G. Korobeishchikov, D. Fu. Preparation and surface nanostructural characterization of multi-emitter sources based on superionic conductor CsAg4Br3-xI2+x (x=0.25) // Vacuum. – 2024. – Vol. 221. – 112929.DOI: 10.1016/j.vacuum.2023.112929
  14. Зарвин А. Е., Дубровин К. А., Бондарь Е. А., Ярков Л. В., Зайцев А. В., Каляда В. В., Яскин А. С. Экспериментальное и численное моделирование истечения сверхзвуковых струй в разреженную среду. Часть 1: течения без влияния конденсации // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2024. Т. 25, вып. 2. Id 1097. http://chemphys.edu.ru/issues/2024-25-2/articles/1097/ http://www.chemphys.edu.ruDOI: http://doi.org/10.33257/PhChGD.25.2.1097. РНФ22-19-00750.
  15. A.S. Yaskin, A.E. Zarvin, V.V. Kalyada, K.A. Dubrovin & V.E. Khudozhitkov. Equipment for Investigation of the Flow of Liquid from Nozzles of Submillimeter Diameter into a Low-Pressure Environment // Instrum Exp Tech 67, 418–422 (2024). https://doi.org/10.1134/S002044122470060X Q4.Received 19 May 2023 Revised 03 June 2023. Accepted 02 July 2023. Published 08 July 2024. Issue Date April 2024. The work was carried out using the equipment of the Center for Collective Use Applied Physics of Novosibirsk State University with the support of the Russian Science Foundation (grant no. 22-19-00750). 
  16. Gorbachev Y., Bykov N., Dering E. Small clusters formation in supersonic jets: Theory and experiment //E3S Web of Conferences 578, 01004 (2024)(грант№22-11-00080). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457801004.
  17. И.В. Николаев, Н.Г. Коробейщиков. Особенности ионно-кластерной обработки поверхности монокристалла KGd(WO4)2:Nd// Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2024, № 3. С. 67–71.DOI: 10.26201/Surf.2024.3.67. РИНЦ. При финансовой поддержке РНФ (грант № 21-19-00046) в части подготовки и обработки образцов и Министерства науки и высшего образования РФ (грант FSUS-2020-0039) в части анализа образцов с использованием оборудования ЦКП “Прикладная физика” НГУ.
  18. I.V. Nikolaev, N.G. Korobeishchikov, Features of the Cluster-Ion Treatment of the Surface of a KGd(WO4)2:Nd Single Crystal // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2024. Vol. 18, No. 2. P. 313–317. DOI: 10.1134/S1027451024020137 (грант FSUS-2020-0039) в части анализа образцов с использованием оборудования ЦКП “Прикладная физика” НГУ.
  19. Васильев Сергей Александрович, Ездин Борис Семенович, Каляда Валерий Владимирович  / Способ переработки метаносодержащего газа в синтезгаз в химическом реакторе адиабатического сжатия. Патент на изобретение № 2897953  Заявка № 2023119077 Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 23 апреля 2024 г.
  20. И.В. Николаев, Н.Г. Коробейщиков, А.В. Лапега. Влияние ионно-кластерной бомбардировки на грубо полированнуюповерхность пластин монокристаллического германия// Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия – 2024. – Т.79, № 3. – 2430301. DOI:10.55959/MSU0579-9392.79.2430301
  21. А. С. Яскин, А. Е. Зарвин, В. В. Каляда, К. А. Дубровин, В. Э. Художитков. Аппаратура для исследования истечения струй жидкостей из сопел субмиллиметрового диаметра в разреженную среду // ПТЭ, 2024, № 2. С 200-205. DOI: 10.31857/S0032816224020258 EDN: QREPLN. РИНЦ. Центр коллективного пользования “Прикладная физика” Новосибирского государственного университета при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-19-00750).
  22. В.Э. Художитков, В.В. Каляда, А.Е. Зарвин. Разработка метода молекулярно-пучковой масс-спектрометрии сверхзвуковых струй, ионизованных высоковольтным электронным пучком // ЖТФ. 2024. Т. 94. № 6. С.968-980. DOI: 10.61011/JTF.2024.06.58138.295-23.Исследование выполнено на оборудовании Центра коллективного пользования ”Прикладная физика“ Новосибирского государственного университета при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 22-11-00080), в части получения и обработки экспериментальных результатов по истечению потоков аргона и азота, и Минобрнауки РФ (грант FSUS-2020-0039) в части разработки и отладки диагностической методики, а также получения и обработки экспериментальных результатов по истечению потоков смесей.
  23. N.G. Korobeishchikov, I.V. Nikolaev, A.V. Lapega. Efficient nanopatterning of Ge surface induced by oblique argon cluster ion beam // Materials Letters. 2024. Vol. 368. 136710. DOI: 10.1016/j.matlet.2024.136710. 
  24. I.V. Nikolaev, N.G. Korobeishchikov, A.V. Lapega. Effect of Cluster Ion Bombardment on the Roughly Polished Surface of Single-Crystal Germanium Wafers // Moscow University Physics Bulletin. 2024. Vol. 79. P. 330-335. DOI: 10.3103/S0027134924700462.
  25. Зарвин, А. Е., Дубровин, К. А., Каляда, В. В.& Яскин, А. С., Газодинамика истечения бинарных сверхзвуковых струй разреженных газов. 2024, в: Вестник РВО. 4(6), стр. 4-11 8 стр..
  26. Zarvin A.E., Madirbaev V.Z., Dubrovin K.A., Yaskin A.S. Analysis of the Causes of the Inverse Population of Atomic Argon Levels in Condensing Supersonic Flows of Mixtures // Fluid Dyn 58(8), 1668–1683 (2023). https://doi.org/10.1134/S0015462823602747.Q3.  Received 01 November 2023. Revised 10 November 2023. Accepted 10 November 2023. Published 24 March 2024. Issue Date December 2023. project no. 22-11-00080.
  27. А.Е. Зарвин, В.В. Каляда, А.С. Яскин, К.А. Дубровин, Е.Д. Деринг, В.Э. Художитков. Моделирование истечения сверхзвуковых струй в разреженную среду в импульсных режимах // ПТЭ. 2024. № 5. С. 205-213.22-19-00750 DOI: 10.31857/S0032816224050235 EDN: EQXJTW
  28. Е.Д. Деринг, К.А. Дубровин, А.Е. Зарвин, В.В.  Каляда, В. Э. Художитков. Использование метода молекулярно-пучковой масс-спектрометрии для исследования процесса рассеяния частиц кластированного газового потока // ПТЭ. 2024. № 5. С. 196-204..22-11-00080. DOI: 10.31857/S0032816224050225 EDN: EQYVLY
  29. А.Е. Зарвин, В.В. Каляда, Е.Д. Деринг, К.А. Дубровин. Измерение поперечных профилей интенсивности молекулярного пучка // ПТЭ. Поступила в редакцию 24.04.2024 г. После доработки 25.04.2024 г. Принята к публикации 25.06.2024 г. Планируется к публикации в 2025 г. FSUS-2020-0039
  30. V.E. Khudozhitkov, A.E. Zarvin, V.V. Kalyada. The activation by an electron beam of an argon– hydrogen mixture on the formation effect of protonated monomers and small argon clusters in condensing supersonic flow // Journal: IEEE Transactions on Plasma Science. Publication Date: JUNE 2024. V. 52, Iss/ 6. P. 1998-2004. Print ISSN: 0093-3813. Online ISSN: 1939-9375.  DOI 10.1109/TPS.2024.3427317.Q2. FSUS-2020-0039
  31. K.A. Dubrovin, A.E. Zarvin, Yu.E. Gorbachev, A.S. Yaskin, and V.V. Kalyada. Features of an Energy Exchange Process in a Clustered Argon Flow during the Initiation of Radiation by an Electron Beam // Fluid Dynamics, 2024, Vol. 59, No. 4, P. 887-898. ISSN 0015-4628, DOI: 10.1134/S0015462824602596.Q3. 22-11-00080.
  32. A.E. Zarvin, K.A. Dubrovin, L.V. Yarkov, Ye.A. Bondar, A.V. Zaitsev, V.V. Kalyada, A.S. Yaskin. Experimental and numerical modeling of supersonic jets expanding into a rarefied medium. Part 1: Non-condensing flows // Fluid Dynamics, 2024, Vol. 59, No. 5, P. 1-14. DOI: 0.1134/S0015462824604340.Q3. 22-19-00750 .
  33. Yaskin, A.S., Zarvin, A.E., Kalyada, V.V.  Dubrovina K. A., and Khudozhitkov V. E. Equipment for Investigation of the Flow of Liquid from Nozzles of Submillimeter Diameter into a Low-Pressure Environment // Instrum Exp Tech 67, 418–422 (2024). https://doi.org/10.1134/S002044122470060X 
  34. Kirill Dubrovin, Lev Yarkov, Alexandr Zarvin, Alexander Zaitsev, Valeriy Kalyada, Alexandr Yaskin andYevgeniy Bondar. Numerical and experimental simulation of supersonic gas outflow into a low-density medium // Aerospace. 2024, V. 11. No. 11. 905. https://doi.org/10.3390/aerospace11110905.Q2. Submission received: 3 September 2024 / Revised: 15 October 2024 / Accepted: 28 October 2024 / Published: 4 November 2024The research was supported by the Russian Science Foundation, grant number 22-19-00750.
  35. N.G. Korobeishchikov, I.V. Nikolaev, V.V. Atuchin, E.Y. Gerasimov, A. Tolstoguzov, T. Abudouwufu, D.J. Fu. Microstructural and chemical effects of the argon cluster bombardment on a single crystal KGd(WO4)2 surface // Applied Phys. A. 2024. V. 130. 842. Doi: 10.1007/s00339-024-07995-6
  36. N.Y. Bykov (Н.Ю. Быков), S.A. Fyodorov (С.А. Фёдоров) and Yu.E. Gorbachev (Ю.Е. Горбачев. Small cluster formation in a free argon jet // Phys. Fluids. 2024. V. 36. 087134. doi: 10.1063/5.0222569 
  37. А.Е. Зарвин, А.С. Яскин, К.А. Дубровин, В.В. Каляда Газодинамика истечения бинарных сверхзвуковых струй разреженных газов [Электронный ресурс] // Вестник РВО. – 2024. – № 4(6) (23.12.2024). – Режим доступа: https://www.vestnik-rvo.ru/issues/2024-12/6232
  38. Vasiljev, S., Ezdin, B., Shabiev, F., Pakharukov, Y., Kalyada, V., Mavrinsky, V., … Ishchenko, A. (2025). Evidence for the cumulene cyclo[n]carbon formation in a compression reactor during the pyrolysis of acetylene in neon atmosphere. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 1–9. https://doi.org/10.1080/1536383X.2024.2447350