1. Малышкина О.В., Гавалян М.Ю., Шишков Г.С., Каплунов И.А., Колесников А.И., Айдинян Н.В. Анализ тепловых характеристик монокристаллов парателлурита методом прямоугольной тепловой волны // Физика твердого тела. 2016. Т.58. №11. С.2282-2286.
2. Канарейкин А.Г., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П., Сергиенко А.Ю., Сергеева О.Н. Влияние высокотемпературного отжига на ориентацию вектора униполярности в тонких пленках цирконата-титаната свинца // Физика твердого тела. 2016. Т.58. №11. С.2242–2247.
3. Умхаева З.С., Русаков В.С., Губайдулина Т.В., Карпенков А.Ю., Терёшина И.С., Панкратов Н.Ю., Алиев И.Н. Влияние иттрия на магнитные свойства и сверхтонкие взаимодействия в многокомпонентных сплавах замещения (Dy<SUB>1-x</SUB>Y<SUB>x</SUB>)<SUB>0.8</SUB>Sm<SUB>0.2</SUB>Fe<SUB>2</SUB> // Физика твердого тела. 2024. Т.66. №1. С.94-102.
4. Малышкина О.В., Гусева О.С., Митченко А.С., Кислова И.Л. Влияние модификаторов SrTiO<sub>3</sub>, KTaO<sub>3</sub> и LiTaO<sub>3</sub> на диэлектрические свойства керамики Ca<sub>0.3</sub>Ba<sub>0.7</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> // Физика твердого тела. 2022. Т.64. №7. С.810-815.
5. Сергеева О.Н., Солнышкин А.В., Киселев Д.А., Ильина Т.С., Кукушкин С.А., Шарофидинов Ш.Ш., Каптелов Е.Ю., Пронин И.П. Влияние ориентации кремниевой подложки с буферным подслоем карбида кремния на диэлектрические и полярные свойства пленок нитрида алюминия // Физика твердого тела. 2019. Т.61. №12. С.2379-2384.
6. Кислова И.Л., Сергеева О.Н., Щеглова А.И., Зварич М.С., Лыков П.А., Ивлева Л.И. Влияние примеси тулия на диэлектрические и пироэлектрические свойства монокристаллов ниобата бария стронция // Физика твердого тела. 2023. Т.65. №3. С.440-443.
7. Барабанова Е.В., Топчиев А.А., Малышкина О.В. Влияние температуры спекания на формирование сегнетоэлектрических свойств керамики цирконата-титаната свинца // Физика твердого тела. 2018. Т.60. №4. С.743-746.
8. Гафнер Ю.Я., Гафнер С.Л., Замулин И.С., Редель Л.В., Самсонов В.М. Возможные механизмы роста теплоемкости в наноструктурированных металлах // Физика твердого тела. 2013. Т.55. №10. С.2026-2034.
9. Шашков М.С., Малышкина О.В., Пийр И.В., Королева М.С. Диэлектрические свойства железосодержащих твердых растворов титаната висмута со структурой слоистого перовскита // Физика твердого тела. 2015. Т.57. №3. С.506-509.
10. Зигерт А.Д., Кузьмин Н.Б., Семенова Е.М., Иванова А.И., Третьяков С.А., Сдобняков Н.Ю. Закономерности изменения фрактальной размерности магнитооптических изображений магнитов после воздействия импульсным полем // Физика твердого тела. 2023. Т.65. №12. С.2121-2124.
11. Иванов В.В., Голубева Е.Н., Сергеева О.Н., Некрасова Г.М., Пронин И.П., Киселев Д.А. Квазистационарные процессы диэлектрической релаксации в тонких поликристаллических пленках PZT // Физика твердого тела. 2020. T.62. №10(101569) . С.1665-1669 .
12. Панкратов Н.Ю., Каминская Т.П., Терешина И.С., Макуренкова А.А., Карпенков А.Ю., Пауков М.А., Никитин С.А. Магнитные свойства и морфология поверхности интерметаллического соединения Dy<sub>2</sub>Fe<sub>10</sub>Al<sub>7</sub> и его гидрида // Физика твердого тела. 2020. Т.62. №5. С.719-725.
13. Самсонов В.М., Васильев С.А., Бембель А.Г., Самсонов Т.Е., Скопич В.Л. Молекулярно-динамическое исследование размерной зависимости теплоты плавления металлических нанокластеров // Физика твердого тела. 2014. Т.56. №12. С.2289-2292.
14. Киселев Д.А., Ильина Т.С., Малинкович М.Д., Сергеева О.Н., Большакова Н.Н., Семенова Е.М., Кузнецова Ю.В. Особенности поведения доменной структуры кристаллов BaTiO<sub>3</sub> в процессе термического нагрева и охлаждения // Физика твердого тела. 2018. Т.60. №4. С.734-738.
15. Малышкина О.В., Али М., Иванова А.И., Чернышова И.А., Мамаев Д.В. Особенности поляризации пьезоэлектрической керамики на основе ниобата натрия // Физика твердого тела. 2021. Т.63. №11. С.1890-1894.
16. Малышкина О.В., Лисицын В.С., Dec J., Łukasiewicz T. Пироэлектрические и диэлектрические свойства монокристаллов ниобата кальция-бария // Физика твердого тела. 2014. Т.56. №9. С.1763-1766.
17. Сергеева О.Н., Богомолов А.А., Киселев Д.А., Малинкович М.Д., Пронин И.П., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин В.П. Пироэлектрические и пьезоэлектрические свойства тонких пленок PZT на морфотропной фазовой границе // Физика твердого тела. 2014. Т.56. №4. С.687-691.
18. Кукушкин С.А., Осипов А.В., Сергеева О.Н., Киселев Д.А., Богомолов А.А., Солнышкин А.В., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П. Пироэлектрический и пьезоэлектрический отклики тонких пленок AlN, эпитаксиально выращенных на подложке SiC/Si // Физика твердого тела. 2016. Т.58. №5. С.937-940.
19. Малышкина О.В., Калугина О.Н., Гавалян М.Ю., Каплунов И.А. Применение TSW-метода для анализа тепловых характеристик германия // Физика твердого тела. 2015. Т.57. №11. С.2102-2105.
20. Гусева О.С., Малышкина О.В. Процессы переключения в керамике твердых растворов на основе Ca<sub>0.3</sub>Ba<sub>0.7</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> // Физика твердого тела. 2023. Т.65. №9. С.1544-1549.
21. Пелевин И.А., Терешина И.С., Бурханов Г.С., Добаткин С.В., Каминская Т.П., Карпенков Д.Ю., Zaleski A., Терешина Е.А. Разработка наноструктурированных магнитных материалов на основе высокочистых редкоземельных металлов и исследование их фундаментальных характеристик // Физика твердого тела. 2014. Т.56. №9. С.1718-1724.
22. Малышкина О.В., Али М., Малышева Н.Е., Пацуев К.В. Релаксационные процессы в области структурных фазовых переходов на примере керамики на основе ниобата натрия // Физика твердого тела. 2022. Т.64. №12. С.1960-1966.
23. Шарофидинов Ш.Ш., Кукушкин С.А., Старицын М.В., Солнышкин А.В., Сергеева О.Н., Каптелов Е.Ю., Пронин И.П. Структура и свойства композитов на основе нитридов алюминия и галлия, выращенных на кремнии разной ориентации с буферным слоем карбида кремния // Физика твердого тела. 2022. Т.64. №5. С.522-527.
24. Гудков С.И., Бакланова К.Д., Каменщиков М.В., Солнышкин А.В., Белов А.Н. Электропроводность и барьерные свойства тонких пленок ниобата лития // Физика твердого тела. 2018. Т.60. №4. С.739-742.
25. Гудков С.И., Солнышкин А.В., Жуков Р.Н., Киселев Д.А., Семенова Е.М., Белов А.Н. Электропроводность и интерфейсные явления в тонкопленочных гетероструктурах на основе ниобата лития и танталата лития // Физика твердого тела. 2023. Т.65. №4. С.577-586.