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. Барабанова Е.В., Оспельников Н.М., Иванова А.И., Карпенков А.Ю. Влияние легирования акцепторными примесями на диэлектрические свойства керамики ниобата натрия // Физика твердого тела. 2025. Т.67. №4. С.639-647.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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 .
13. 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.
14. Умхаева З.С., Русаков В.С., Губайдулина Т.В., Карпенков А.Ю., Терёшина И.С., Панкратов Н.Ю., Алиев И.М. Магнитные фазовые превращения и сверхтонкие взаимодействия в сплавах многокомпонентной системы (Ho<sub>1-x</sub>Y_x)<sub>0.8</sub>Sm<sub>0.2</sub>Fe<sub>2</sub> (0≤ x≤ 1) // Физика твердого тела. 2024. Т.66. №10. С.1754-1762.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Рогалин В.Е., Железнов В.Ю., Малинский Т.В., Миколуцкий С.И., Филин С.А., Хомич Ю.В., Сергеев А.А., Ивакин С.В., Каплунов И.А., Иванова А.И., Андреева М.С. Получение пористой поверхности на германии путем воздействия инфракрасными наносекундными лазерными импульсами // Физика твердого тела. 2025. Т.67. №12. pp.2412-2415.
22. 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.
23. Малышкина О.В., Малышева Н.Е., Дьякова Е.В., Али М. Причины отрицательного диэлектрического отклика в частотном диапазоне 0.5-20 MHz: моделирование и эксперимент (на примере керамики ниобата натрия) // Физика твердого тела. 2024. Т.66. №8. С.1384-1390.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Малышкина О.В., Малышева Н.Е., Мамаев Д.В. Релаксационные процессы в пористой керамике ниобата калия-натрия // Физика твердого тела. 2025. Т.67. №5. С.852-860.
28. Колосов А.Ю., Савина К.Г., Непша Н.И., Богданов С.С., Соколов Д.Н., Григорьев Р.Е., Сдобняков Н.Ю. Сравнительное атомистическое моделирование структуры и структурных превращений в наносплавах Ni-Ag и Ni-Cu // Физика твердого тела. 2024. Т.66. №12. С.2115-2120.
29. 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.
30. 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.
31. 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.