Поиск Пишите нам Вернуться на сайт ОГУ

Публикации — 2014 год

Публикации в изданиях из перечня ВАК (отечественные)

  1. Кучеренко М.Г., Налбандян В.М. Модификация спектра дипольной электрической поляризуемости кластера из двух проводящих сферических наночастиц во внешнем магнитном поле // Вестник ОГУ. — 2014. — № 1 (162). — С. 118–126.
  2. Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М., Гадаева Э.К. Влияние многослойных сферических наночастиц с проводящим ядром на тушение флуоресценции органического люминофора // Ж. прикл. спектр. — 2014. — Т. 81, № 3. — С. 396–401.
  3. Кислов Д.А., Кучеренко М.Г. Безызлучательный триплет-синглетный перенос энергии электронного возбуждения между молекулами красителей вблизи поверхности серебряной пленки // Оптика и спектроскопия. — 2014. — Т. 117, № 5. — С. 809–816.
  4. Зейниденов А.К., Ибраев Н.Х., Кучеренко М.Г. Влияние наночастиц серебра на электронные переходы в молекулах красителей и генерационные характеристики жидкостных лазеров на их основе // Вестник ОГУ. — 2014. — № 9 (170). — С. 96–102.
  5. Измоденова С.В., Кислов Д.А., Кучеренко М.Г. Ускоренный безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения между молекулами в водных пулах обратных мицелл с инкапсулированными серебряными наночастицами // Коллоидный журнал. — 2014. — Т. 76, № 6. — С. 734–744.
  6. Чмерева Т.М., Кучеренко М.Г. Межмолекулярный безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения вблизи проводящей пленки // Известия высших учебных заведений. Физика. — 2014. — Т. 57, № 10. — С. 116–121.
  7. Кучеренко М.Г., Пеньков С.А. Влияние внешнего магнитного поля на скорость взаимной аннигиляции триплетных электронных возбуждений в наноструктурах с бистабильными пространственными состояниями // Химическая физика и мезоскопия. — 2014. — Т. 16, № 4. — С. 574–587.


Публикации в изданиях из перечня ВАК (зарубежные)

  1. Strokova Y.A., Kucherenko M.G. Electronic energy transfer from the semiconductor quantum wire excitons to an organic media // Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. — 2014. — Vol. 541, Issue 1. — Article number 012088. — 5 p.


Публикации в сборниках трудов отечественных конференций

  1. Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М. Проявление вырожденности электронного газа металлов в плазмонно-резонансном структурировании спектров поглощения и рассеяния проводящих композитных наночастиц // Сб. тр. Междунар. конф. "Фундаментальные проблемы оптики — 2014", г. Санкт-Петербург, 20–24 окт. 2014 г. / Под ред. проф. В.Г. Беспалова, проф. С.А. Козлова. — СПб.: Ун-т ИТМО, 2014. — С. 113–116.
  2. Кучеренко М.Г., Налбандян В.М. Спектры поглощения и рассеяния света двухчастичными металлическими и гибридными нанокластерами во внешнем магнитном поле // Там же. С. 116–119.
  3. Русинов А.П., Федоров Д.С., Гладышева Ю.А. Влияние наночастиц серебра на оптические свойства полимерных пленок, окрашенных органическими красителями // Там же. С. 209–211.
  4. Чмерева Т.М., Кучеренко М.Г., Дмитриев А.Д. Энергетическая релаксация квантовых точек вблизи металлической нанопроволоки // Там же. С. 317–319.
  5. Русинов А.П., Улумбеков В.А. Безызлучательный перенос энергии в пористой матрице анодированного оксида алюминия // Там же. С. 446–248.
  6. Гладышева Ю.А., Русинов А.П. Влияние наночастиц серебра на спектральные характеристики полимерных пленок, окрашенных органическими красителями // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: Материалы Всерос. науч.-метод. конф.; Оренбург. гос. ун-т. — Оренбург: ОГУ, 2014. — С. 1326–1330.
  7. Измоденова С.В., Кислов Д.А., Кучеренко М.Г. Донор-акцепторный перенос энергии электронного возбуждения в водных пулах обратных мицелл с инкапсулированными серебряными наночастицами // Там же. С. 1355–1363.
  8. Кислов Д.А., Пономаренко Д.В. Влияние наночастиц серебра на основные параметры фотовольтаической ячейки Гретцеля // Там же. С. 1377–1384.
  9. Климова Т.В. Системно-процессуальная модель формирования критического мышления студента естественнонаучных специальностей // Там же. С. 1385–1390.
  10. Кучеренко М.Г. Магнитополевое изменение скорости триплет-триплетной аннигиляции электронных возбуждений в наноструктурах с бистабильными пространственными состояниями // Там же. С. 1403–1411.
  11. Кучеренко М.Г. Тензорное представление динамической поляризуемости двухчастичного нанокластера в приближении точечных диполей // Там же. С. 1412–1421.
  12. Кучеренко М.Г., Игнатова Ю.Ф. Спектры плазмонного резонанса двухкомпонентных сферических металлокомпозитов с учетом вырожденности электронного газа металлов кора и нанооболочки // Там же. C. 1422–1430.
  13. Кучеренко М.Г., Налбандян В.М. RYDMR-спектры когерентных пар триплетных молекул, участвующих в аннигиляции электронных возбуждений // Там же. С. 1431–1438.
  14. Кучеренко М.Г., Налбандян В.М. Спектр электрической поляризуемости двухчастичного металлического нанокластера во внешнем магнитном поле // Там же. С. 1439–1438.
  15. Кучеренко М.Г., Степанов В.Н., Кручинин Н.Ю. Безызлучательный перенос энергии в макромолекулярных кластерах с плазмонными наночастицами // Там же. С. 1449–1457.
  16. Кучеренко М.Г., Строкова Ю.А. Перенос энергии экситонов квантовой нити в органическую среду // Там же. С. 1458–1466.
  17. Русинов А.П., Мухин А.А. Получение композитных наноструктур на основе пористой матрицы анодированного алюминия // Там же. 1487–1492.
  18. Чмерева Т.М., Дмитриев А.Д. Тушение флуоресценции органического люминофора металлической нанопроволокой // Там же. С. 1501–1509.
  19. Налбандян В.М., Кучеренко М.Г. Динамическая поляризуемость двухчастичного композитного нанокластера во внешнем магнитном поле // 20-я Всерос. науч. конф. студентов-физиков и молодых ученых. — Ижевск, 2014. — С. 314–315.


Публикации в сборниках трудов зарубежных конференций

  1. Kislov D.A., Isupov A.Yu. Dye-sensitized solar cell containing plasmonic silver nanoparticles // Russian-Japanese Conference "Chemical Physics of Molecules and Polyfunctional Materials": Proceedings. 29–31 Oct. 2014. — OSU, Orenburg, Russia / IPK "Universitet", 2014. — P. 10–12.
  2. Kucherenko M.G. Dynamics and relaxation of excited molecular states in local field of composited nanoparticles and external magnetic field // Там же. P. 13–15.
  3. Strokova Y.A., Saletsky A.M., Kucherenko M.G. Electronic energy transfer from a semiconductorquantum well lying on a metallic substrate to an organic overlayer // Там же. P. 16–18.
  4. Rusinov A.P., Kucherenko M.G., Gladysheva Yu.A. Optical absorption change of organic dye molecules in the presence of metal nanoparticles // Там же. P. 20–22.
  5. Chmereva T.M., Kucherenko M.G., Dmitriev A.D. Relaxation of electron excitations of the quantum dot near the metal nanowire // Там же. P. 32–34.
  6. Chmereva T.M., Kucherenko M.G., Kurmangaleev K.S. Angular averaging of the intermolecular nonradiative energy transfer rate nearthe plane metal surface // Там же. P. 32–34.
  7. Izmodenova S.V., Kislov D.A., Kucherenko M.G. Change of the nonradiative electron-excitation energy transfer between molecules in aqueous pools of reverse micelles with silver nanoparticles // Там же. P. 39–41.
  8. Kucherenko M.G., Pen’kov S.A. Cross-annihilation of triplet electronic excitations in nanostructures with two-pit potential and big Zeeman’s splitting // Там же. P. 44–46.
  9. Kucherenko M.G., Nalbandyan V.M. Influence of magnetic field on absorption spectra of hybrid nanoclusters // Там же. P. 59–61.
  10. Kucherenko M.G., Chmereva T.M. Plasmon resonances in absorption and scattering spectra of bimetallic nanoparticles with degenerate electronic gas // Там же. P. 78–80.
  11. Kucherenko M.G., Stepanov V.N., Kruchinin N.Y. Plasmonic nanoparticles effect on electronic excitation energy transfer between molecules in solutions // Там же. P. 81–84.



© Центр лазерной и информационной биофизики, 2004–2024
разработка и сопровождение ЦИТ ОГУ

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.