Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2025 г.
  • Объём: 180 стр.
  • Объём: 14.63 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 403 г.
  • ISBN: 978-5-7038-6480-7
  • Формат: PDF
  • Объём: 180 стр.
  • Год издания: 2025 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-6480-7

О книге

Представлены лазерные микротехнологии обработки различных материалов, включая полупроводники. Рассмотрены перспективные процессы нанесения тонкопленочных покрытий для создания термоэлектрических элементов и получения сверхпроводящих элементов. Приведены общие сведения о лазерном экспресс-анализе состава жидких технологических и пищевых сред, и охарактеризовано оборудование для анализа нефтесодержащих сред и молока. Проанализированы особенности применения лазерного излучения для обработки прозрачных диэлектриков в целях нанесения разнообразной информации, а также лазерная селективная обработка прозрачных и непрозрачных материалов. Изложены общие представления по использованию лазерной термической обработки.
Для инженерно-технических и научных работников, а также студентов и аспирантов высших учебных заведений.
Список литературы
  1. Snyder G.J., Toberer E.S. Complex thermoelectric materials // Nature, 2008. Vol. 7. Рp. 105–114.
  2. Kopparthy V.L., Tangutooru S.M., Guilbeau E.J. Label free detection of L-glutamate using microfluidic based thermal biosensor // Bioengineering, 2015. Т. 2, № 1. С. 2–14.
  3. Park S.C., Yoon S.I., Lee C., Kim Y.J., Songet S. A micro-thermoelectric gas sensor for detection of hydrogen and atomic oxygen // Analyst, 2009. Т. 134. № 2. С. 236–242.
  4. Vieira E.M.F., Silva J., Veltruska K., Matolin V., Pires A., Goncalves L.M. Highly sensitive thermoelectric touch sensor based on p-type SnOx thin film // Journal of Alloys and Compounds, 2019. Vol. 774. Pp. 1102–1116.
  5. Lehman J.H., Lee B., Grossman E.N. Far infrared thermal detectors for laser radiometry using a carbon nanotube array // Applied optics, 2011. Vol. 50, no. 21. Pp. 4099–4104.
  6. Ryzhkov V.V., Fedoseev O.B., Poshekhonov R.A., Osipkov A.S., Yanovitch S.V. Thermoelectric properties determination of multilayered semiconductor materials at harmonic single-frequency excitation of temperature field // Materials Today: Proceedings, 2018. Т. 5, № 4. С. 10371–10379.
  7. Djuzhev N.A., Novikov D.V., Demin G.D. et al. An experimental study on MEMS-based gas flow sensor for wide range flow measurements // 2018 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), 2018. С. 1–4.
  8. Volkov A.G., Dyugaeva N.A., Kuvyrkin G.N., Morozov A.N. Studying the change in characteristics of optical surfaces of a spacecraft // Cosmic Research, 2017. Т. 55. С. 124–127.
  9. Le P.H., Liao C.N., Luo C.W., Leu J. Thermoelectric properties of nanostructured bismuth–telluride thin films grown using pulsed laser deposition // Journal of alloys and compounds, 2014. Т. 615. С. 546–552.
  10. Symeou E., Pervolaraki M., Mihailescu C.N., Athanasopoulos G.I., Papageorgiou C., Kyratsi T., Giapintzakis J. Thermoelectric properties of Bi0. 5Sb1. 5Te3 thin films grown by pulsed laser deposition // Applied Surface Science, 2015. Т. 336. С. 138–142.
  11. Schou J. Physical aspects of the pulsed laser deposition technique: The stoichiometric transfer of material from target to film // Applied Surface Science. 2009. Т. 255, № 10. С. 5191–5198.
  12. Toftmann B., Schou J., Canulescu S. Energy distribution of ions produced by laser ablation of silver in vacuum // Applied surface science, 2013. Т. 278. С. 273–277.
  13. Григорьянц А.Г., Мисюров А.И., Шупенев А.Е. Особенности формирования субмикронных пленок теллурида висмута методом импульсного лазерного осаждения // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана: электронное научно-техническое издание, 2012. № 6 (6). С. 130–135.
  14. Шупенев А.Е. Разработка технологии создания высокоэффективных тонкопленочных термоэлектрических материалов методом импульсного лазерного осаждения: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2017. 133 с.
  15. Mironov R.A., Zabezhailov M.O., Cherepanov V.V., Rusin M.Y. Transient radiative-conductive heat transfer modeling in constructional semitransparent silica ceramics // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2018. Т. 127. С. 1230–1238.
  16. Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Григорьянц А.Г. Получение тонких пленок теллурида висмута на полиимидных подложках методом импульсного лазерного осаждения // Физика и техника полупроводников, 2020. Т. 54. № 3. С. 305–309.
  17. Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Ильин А.С., Осипков А.С., Григорьянц А.Г. Радиационные термоэлементы на основе теллурида висмута, получаемые методом импульсного лазерного осаждения // Физика и техника полупроводников, 2019. Т. 53. № 6. С. 756–760.
  18. Шупенев А.Е., Григорьянц А.Г. Термоэлектрический генератор. Патент RU 153533 U1. Заявл. 2014.07.16. Опубл. 27.07.2015. Бюл. № 21.
  19. Шупенев А.Е., Григорьянц А.Г. Способ изготовления термоэлектрического элемента для термоэлектрических устройств. Патент RU 2 632 729 C1. МПК С23С14/34В82В1/00Н01L35/00С23С14/56. Заявл. 2016.12.15. Опубл. 09.10.2017. Бюл. № 28.
  20. Breunig O., Ando Y. Opportunities in topological insulator devices // Nature Reviews Physics, 2022. Т. 4, № 3. С. 184–193.
  21. Drung D., Abmann C., Beyer J., Kirste A., Peters M., Ruede F., Schurig T. Highly sensitive and easy-to-use SQUID sensors // IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2007. Т. 17, № 2. С. 699–704.
  22. Tomita M., Fukumoto Y., Suzuki K., Miryala M. Development of prototype DC superconducting cable for railway system // Physica C: Superconductivity and its applications, 2010. Т. 470. С. S1007–S1008.
  23. Kim J.S., Lim S.H., Kim J.C. Study on application method of superconducting fault current limiter for protection coordination of protective devices in a power distribution system // IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2011. Т. 22, № 3. С. 5601504–5601504.
  24. Куликов И., Шупенев А., Богданов А. Технология импульсного лазерного осаждения для получения ВТСП пленок // Технология машиностроения, 2015. № 10. С. 44–47.
  25. Григорьянц А.Г., Куликов И., Шиганов И.Н. Особенности получения сверхпроводящего слоя в высокотемпреатурных сверхпроводниковых лентах второго поколения методом импульсного лазерного осаждения // Фотоника, 2017. № 4. С. 22–33.
  26. Novoselov K.S. Graphene: materials in the Flatland // IEEE, 41st European microwave conf., 2011. Vol. 181, no. 12. Р. 1299.
  27. Osipkov A.S., Bashov V., Belyaeva A.O. Surface hardening of optic materials by deposition of diamond like carbons coating from separated plasma of arc discharge // IOP Conference Series: Materials science and engineering, 2015. URL: http iopscience.iop.org/ article/10.1088/1757-899х/74/1/012013/pdf (дата обращения 19.01.2023).
  28. Анисимов С.И., Лукьянчук Б.С. Избранные задачи теории лазерной абляции // Успехи физических наук. 2002. Т. 172. № 3. С. 301–303.
  29. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки / под ред. А.Г. Григорянца. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 664 с.
  30. Grigoryants A.G., Kazaryan M.A., Lyabin N.A. Lazer Precision Microprocesing of Material // CRC Press, Boca Raton, London, New York. 2019. Р. 418.
  31. Bleu Y. Review of graphene growth from a solid carbon source by pulsed laser deposition (PLD // Frontiers in сhemistru. Frontiers, 2018. Vol. 6. Р. 572.
  32. Григорьянц А.Г., Шупенев А.Е. Способ и устройство для получения углеродных нанотрубок. Патент RU 2 567 283 C2. Заявл. 18.11.2013. Опубл. 27.05.2015. Бюл. № 31.
  33. Egorov A.V., Andreychev V.V., Putilin F.N., Meshkov G.B., Parshina L.S., Khramova O.D., Savilov S.V. Single stage synthesis of amorphous carbon covered nanotubes arrays // Carbon Trends, 2021. Т. 5. С. 100099.
  34. Lu Y., Huang G., Wang S., Mi C., We S., Tian F., Cheng Y. A review on diamond-like carbon films grown by pulsed laser deposition // Applied Surface Science, 2021. Т. 541. С. 148573.
  35. Григорьянц А.Г., Мисюров А.И., Шупенев А.Е. Способ получения алмазоподобных покрытий комбинированным лазерным воздействием. Патент RU 2 516 632 C1. Заявл. 28.12.2012. Опубл. 20.05.2014. Бюл. № 14.
  36. Коваленко А.А., Елисеев А.А. Спектроскопия комбинационного рассеяния. МГУ им. М.В. Ломоносова / Факультет наук о материалах, 2011. 37 с.
  37. Ferrari A.C., Robertson J. Interpretation of Ramanspectra of disordered and amorph ous carbon // Physical review B, 2000. Т. 61, № 20. C. 14095.
  38. Головин Ю.И. Наноиндентирование и механические свойства твердых тел в субмикрообъемах, тонких приповерхностных слоях и пленках (Обзор) // Физика твердого тела, 2008. Т. 50, вып. 12. С. 2113–2142.
  39. Кузнецов А.П., Александрова А.С., Бужинский О.И., Губский К.Л., Казиева Т.В., Савченков А.В., Тугаринов С.Н. Очистка поверхности металлических зеркал систем оптических диагностик на ИТЭР излучением волоконного лазера // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Термоядерный синтез, 2014. Т. 37, № 4. С. 49–59.
  40. Melyukov D.V. Etude et Developpent Dune Methode de Carakterisation in – situ a Distance de Depolts en Couches Minces par Pyrometrie Active Laser. These de Doctorat. 05.10.2011 / ENISE. Saint-Etienne (France), 2011.
  41. Мелюков Д.В., Григорьянц А.Г. Технология бескалибровочной лазерной фототермической диагностики тонких слоев и покрытий // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. № 5. С. 104–114.
  42. Иевлев А. Бестопливные генераторы — альтернатива традиционной энергетике. URL: https//insuture.ru/article/ 22694 (дата обращения 20.12.2022).
  43. Петpаш Г.Г. Импульсные газоpазpядные лазеры // Успехи физ. наук. 1971. Т. 105, вып. 4. С. 645–676.
  44. Piltch М. Pulsed laser translaition in manganese vapor // Appl. Phys. Lett. 1965. Vol. 7, № 11. Р. 309–310.
  45. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Оборудование для лазерной обработки. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2022 г. 350 с.
  46. Бужинский О.И. Эволюция исследований медного лазеpа и возможности его пpактического пpименения: Обзоp. М.: Изд-во ИАЭ им. И.В. Куpчатова, 1983. 47 с.
  47. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. В 2 т. Т. 1 / В.М. Батенин, А.М. Бойченко, В.В. Бучанов [и др.]; под ред. В.М. Батенина. М.: Физматлит, 2009. 544 с.
  48. Казаpян М.А., Кpужалов С.В., Лябин Н.А., Макрушин Ю.М., Прохоров А.М., Шакин О.В. Лазеры на парах меди // Квантовая электроника, 1998.№ 25. С. 77–82.
  49. Бохан П.А., Бучанов В.В., Закревский Д.Э. Лазерное разделение изотопов в атомарных парах. М.: Физматлит, 2004. 208 с.
  50. Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазеры на парах меди: конструкция, характеристики и применения. М.: Физматлит, 2005. 312 с.
  51. Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазерная прецизионная микрообработка материалов. М.: «Физматлит», 2017. 416 с.
  52. Лябин Н.А. Разработка и исследование промышленных отпаянных лазеров на парах меди мощностью 10–50 Вт для технологических и медицинских применений: дис. канд. техн. наук. Фрязино, 2002. 244 с.
  53. Солдатов А.H. Достижения и pекоpды в лазеpах на паpах металлов // Изв. вузов. Физика, 1999. Т. 42, № 8. С. 23–36.
  54. Айхлер Ю., Айхлер Г.И. Лазеры. Исполнение, управление, применение. М.: Техносфера, 2008. 440 с.
  55. Бетина Л.Л., Григорьянц А.Г., Жариков В.М., Лябин Н.А., Парамонов В.С., Чурсин А.Д., Казарян М.А. Применение лазера на парах меди для прецизионной обработки // Lasers in Engineering, 2003. Vol. 12, nо. 3. Р. 167–185.
  56. Knowles M. Webb Copper lasers show their mettle // Physics World. 1995. Vol. 8 (5). Р. 41–44.
  57. Dickman К. High precision cutting with Nd:YAG Q-switch laser and copper vapour laser // Laser Optoelectron, 1996. Vol. 28 (1). Р. 52–57.
  58. Hang J.J., Warner B.E. Laser-plasma interaction during visible-laser ablation of methods // Appl.Phys.Lett, 1996. Vol. 69 (4). Р. 473–475.
  59. Grigoryants A.G. Basics of Laser Material Processing. CRC Press, Boca Raton (USA), 1994. 312 p.
  60. Вейко В.П. Опорный конспект лекций по курсу «Физико-технические основы лазерных технологий». Раздел: Лазерная микрообработка. СПб.: Изд-во СПб ГУ ИТМО, 2005. 110 с.
  61. Nikonchuk M.O. Copper vapor lasers precision processing // Gas and Metal Vapor Lasers Applications, 1991. Vol. 1412. Р. 38–49.
  62. Фигуровский Д.К., Тронза Е.И., Лябин Н.А. Исследование структуры и свойств зоны термического воздействия (ЗВТ) после лазерной обработки тонколистовых тугоплавких и теплопроводных материалов // Наукоемкие технологии в машиностроении, 2013. № 8. С. 26–30.
  63. Применение технологии прецизионной лазерной микрообработки при макетировании и производстве многослойных керамических плат LTCC для изделий СВЧ-электроники / Н.А. Лябин, Л.В. Ляпин, С.С. Семенюк // Электронная техника. Сер. 1: СВЧ-техника, 2014. Вып. 3 (536). С. 211–220.
  64. Вульфсон Н.С., Заикин В.Г., Микая А.И. Масс-спектрометрия органических соединений. М.: Химия, 1986. 312 с.
  65. Шишкин Ю.Л., Язынина И.В., Овчар Е.В. Исследование кристаллизации и плавления твердых парафинов фотометрическим и термическими методами // Химия и технология топлив и масел. 2008. № 1. С. 47–50.
  66. Влияние н-парафинов на низкотемпературные свойства летнего дизельного топлива / А.В. Овчинникова [и др.] // Химия и технология топлив и масел. 2005. № 6. С. 28–31.
  67. ГОСТ 305–82 Топливо дизельное. М., 1983. 21 с.
  68. Новые лабораторные методы оценки качества моторных масел / А.Я. Левин [и др.] // Химия и технология топлив и масел. 2006. № 2. С. 50–51.
  69. Шатохина Е.В. Устройство для экспресс-контроля качества масел // Химия и технология топлив и масел. 2007. № 5. С. 46–48.
  70. Ляшенко А.В., Жалковский Э.И., Костяков В.А. Индикатор марки автомобильного бензина. Патент RU № 2277708 С1. МПК G01N27/22 (2006-01-01). Заявл. 2005110135/28, 2005-04-08. Опубл. 2006-06-10. 2006. Бюл. № 4. 8 с.
  71. Ляшенко А.В., Жалковский Э.И., Костяков В.А. Индикатор марки автомобильного бензина. Патент RU №2243544 С1. МПК G01N27/22 (2006.01). Заявл. 200310833028, 2003.03.26. Опубл. 2004.12.27, 2006. Бюл. № 12. 6 с.
  72. Мурадов В.Д., Санников Д.Г. Способ определения октанового числа бензинов. Патент RU 2310830 С1. МПК G01N21/35. Заявл. 2006129844/28, 2006.08.17. 2007. Бюл. № 9. 5 с.
  73. Шишкин Ю.Л. Прибор «Фазафот» для определения низкотемпературных свойств нефтепродуктов // Химия и технология топлив и масел. 2006. №1. С. 48–52.
  74. Мельников Д.М., Шиганов И.Н. Определение низкотемпературных свойств дизельных топлив путем экспресс-анализа жидких нефтепродуктов // Технология машиностроения, 2011. № 11. С. 65–67.
  75. Мельников Д.М., Шиганов И.Н., Зо Йе Мьят. Экспресс-методика определения загрязнения смазочных материалов механическими примесями при помощи лазерного фазового анализа // Технология машиностроения, 2015. № 10. С. 51–54.
  76. Мельников Д.М. Разработка методик и оборудования для исследования взаимодействия лазерного излучения с нефтесодержащими технологическими средами: дис. … канд. техн. наук. 2012. 146 с.
  77. Механизм действия депрессорных присадок в дизельных топливах / Г.В. Толстова [и др.] // Химия и технология топлив и масел, 1980. № 2. С. 38–41.
  78. Гольденберг Н.Г., Жузе Т.П. Влияние поверхностно-активных примесей на кристаллизацию н-парафинов // Коллоидный журнал, 1951. Т. 13, № 3. С. 175–181.
  79. Фукс Г.И. Вязкость и пластичность нефтепродуктов. М., Ижевск: Изд-во Института компьютерных исследований, 2003. 328 с.
  80. Переверзев А.Н. Производство парафинов. М.: Химия, 1973. 225 с.
  81. Мельников Д.М., Шиганов И.Н. Устройство для анализа технологических параметров жидких сред. Патент RU 137382 И1. МПК G01N21/00 (2006.01). Заявл. 20.06.2013. Опубл. 10.02.2014. Бюл. № 4. 6 с.
  82. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мельников Д.М., Якимова М.А. Технологические основы определения степени изменения кинематической вязкости жидкой среды методом лазерного фазового анализа // Наукоемкие технологии в машиностроении, 2016. № 10 (64). С. 14–19.
  83. Эль-Салим С.3., Белоглазов И.Н., Киреев Д.С., Черемисина О.В., Куценко Б.Н. Анализатор мутных сред: Патент RU 2298168 С1. МПК G01N21/27 (2006.01) Заявл. 2006106022/28, 2006.02.26. Опубл. 2007.04.27. 2006. Бюл. № 7. 6 с.
  84. Соколов А.С., Осин Н.С., Скороходов Н.В., Пилипенко П.К. Имунотурбиметрический планшетный анализатор. Патент RU 2 442 973 С2. МПК G001N21/59 (2006.01). Заявл. 2009136397/28, 02.10.2009. Опубл. 20.02.2012. Бюл. № 5. 5 с.
  85. Берг Т.В., Скиллум Э., Вальвик М.К., Олесен Т. Оптическая система и способ для анализа в реальном времени жидкого образца. Патент RU 2 666 816 С2. МПК G01N21/00 (2006.01). Заявл. 2015149466. 15.04.2014. Опубл. 12.09.2018. Бюл. № 26. 8 с.
  86. Рогаткин Д.А., Разницына И.А., Тарасов А.П. Устройство для количественной оценки флюоресценции и оптических свойств тканей. Патент RU 2 657 294 С1. МПК G01N21/47, G02В6/04 (2006.01). Заявл. 2016149446, 15.22.2016. Опубл. 13.06.2018. Бюл. № 17. с.7.
  87. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 660 с.
  88. Коротаева М.А., Алехнович В.И., Григорьянц А.Г. Рефрактометр для определения параметров дисперсных сред. Патент RU 136 173. МПК G01N21/43 (2006.01) Заявл. 2013106630/28, 15.02.2013. Опубл. 27.12.2013. Бюл. № 36.
  89. Коротаева М.А., Алехнович В.И., Григорьянц А.Г. Устройство для анализа состава полидисперсных сред. Патент RU 139507И1. МПК G01N21/01, (2006.01). Заявл. 2013126065/28, 06.06.2013. Опубл. 20.04.2014. Бюл. № 11.
  90. Агринский П.В., Григорьянц А.Г., Козинцев В.И. и др. Способ формирования изображений. Патент SU1838163 АЗ. МПК В44С 5/00 (2000.01). Заявл. 5033569, 24.03.1992. Опубл. 30.08.1993.
  91. Маненков А.А., Прохоров А.М. Лазерное разрушение прозрачных твердых тел // Успехи физических наук, 1986. Т. 148, № 1. С. 179–211.
  92. Bosman J. Processes and strategies for solid state Q-switch laser marking of polymers. Velden, The Netherlands, 2007. 243 p.
  93. Bismarck A. Microstructuring of Glasses Dagmar Hulsenberg, Alf Harnisch. Springer, Springer Series in materials science, 2008. 336 p.
  94. Реди Дж. Действие мощного лазерного излучения. М.: Мир, 1974. 468 с.
  95. Колдунов М.Ф., Маненков А.А., Покотило И.Л. Механическое разрушение прозрачных твердых тел лазерными импульсами разной длительности // Квантовая электроника, 2002. Т. 32, № 4. С. 335–340.
  96. Григорьянц А.Г., Богданова М.А. Особенности взаимодействия лазерного излучения с прозрачными диэлектриками. Наука и образование. [Электронное издание]. 2012, № ФС77. С. 1–15.
  97. Иванов И.В. Разработка и исследование способа разделения прозрачных хрупких диэлектрических материалов излучением лазера на парах меди: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2006. 149 с.
  98. Колдунов М.Ф., Маненков А.А., Покотило И.Л. Роль временных флуктуаций интенсивности лазерного излучения в исследовании статистических закономерностей лазерного разрушения, связанного с поглощающими включениями // Квантовая электроника, 1994. Т. 21, № 11. С. 1077–1079.
  99. Курилов М.В., Голубенко Ю.В. Исследование влияния параметров лазерного излучения DPSS лазера нового поколения с длиной волны 532 нм на маркировку стекла // Сборник трудов конференции «Студенческая научная весна — 2011: Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 16–18 ноября 2011. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. С. 38–47.
  100. Troitski I. Laser-induced damage creates interior images // Opt. Eng. Reports, 1999. № 191. Р. 12–13.
  101. Ramos-Velazquez A., Amiaga J., Veiko V. Laser-induced micro-scale polychrome marking of glass materials // Materials Letters, 2023. № 2. Р. 135–141.
  102. Агамагомедова С.А., Бахтеева В.Р. Система борьбы с оборотом контрафактной продукции в с овременной России, м одели, с истемы // Сети в экономике, технике, природе и обществе. 2012. № 1 (2). С. 19–22.
  103. Виноградов В.А., Перепелкин К.Е., Мещерякова Г.П. Действие лазерного излучения на полимерные материалы: науч. основы и прикладные задачи. В 2 кн. СПб.: Наука, 2006–2007. Кн. 1: Полимерные материалы: науч. основы лазерного воздействия на полимерные диэлектрики. 2006. 378 с. Кн. 2: Полимерные материалы: практическое применение лазерных методов в изучении и обработке. 2007. 442 с.
  104. Привалко В.П. Молекулярное строение и свойства полимеров. Л.: Химия, 1986. 240 с.
  105. Виноградов Б.А. Лазерная деструкция полимеров. Благовещенск: Дальнаука, 1995. 202 с.
  106. Мельникова М.А., Григорьянц А.Г. Способ нанесения маркировки внутри изделия. Патент RU 2013 126064А. Заявл. 2013126064/02, 06.06.2013. Опубл. 20.12.2014. Бюл. № 35.
  107. Мельникова М.А., Григорьянц А.Г. Патент на полезную модель № 131208 «Устройство для нанесения информации в виде скрытого изображения в полимерную пленку». Опубл. 13.08.2013.
  108. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза. Л.: Химия, 1988. 200 c.
  109. Мельникова М.В. Разработка способа обработки полиэтиленовых пленок для получения скрытых изображений: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2013. 173 с.
  110. Велихов Е.П., Баранов В.Ю., Летохов В.С. Импульсные СО2-лазеры и их применение для разделения изотопов. М.: Наука, 1983. 289 с.
  111. Баграташвили В.Н., Летохов В.С., Макаров А.А., Рябов Е.А. Многофотонные процессы в молекулах в инфракрасном лазерном поле // Итоги науки и техники. Серия: Физика атома и молекулы. Оптика. Магнитный резонанс. Т. 2, ч. 1. М.: ВИНИТИ, 1980. 235 с.
  112. Баранов В.Ю. Изотопы: свойства, получение, применение. М.: ИздАТ, 2000. 380 с.
  113. Алимпиев C.C., Карлов Н.В., Крынецкий Б.Б., Петров Ю.П. Лазерное разделение изотопов // Итоги науки и техники. Серия: Радиотехника. Т. 22, ч. 2. М.: ВИНИТИ, 1980. С. 32–41.
  114. Григорьянц А.Г., Васильцов В.В., Низьев В.Г. Основы лазерной селективной технологии. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 29 с.
  115. Ушаков И.В. Повышение оптической прочности твердых прозрачных кристаллических материалов лазерной селективной обработкой дефектных нано- и микрообластей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки, 2008. Т. 13, вып. 1. С. 48–51.
  116. Ушаков И.В. Технология селективной лазерной обработки неоднородных областей в прозрачных и непрозрачных материалах. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика. 2010. Т. 15, вып. 2. С. 566–568.
  117. Ушаков И.В. Особенности влияния макроскопической трещины на оптическую прочность монокристалла // Оптический журнал, 2008. Т. 75, № 2. С. 74–78.
  118. Ушаков И.В. Формирование механических характеристик тонкого аморфно-металлокристаллического металлического сплава импульсным лазерным излучением // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика. 2007. Т. 12, вып. 6. С. 715–117.
  119. Мирзоев Ф.Х., Панченко В.Я., Шелепин Л.А. Лазерное управление процессами в твердом теле // Успехи физических наук, 1996. Т. 166, № 1. С. 3–32.
  120. Андриевский Р.А. Получение и свойства нанокристаллических тугоплавких соединений // Успехи химии, 1994. Т. 63, № 5. С. 431–448.
  121. УшаковИ.В., Поликарпов В.М. Механические испытания тонких лент металлического стекла инденторами различной геометрической формы // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2007. Т. 69, № 7. С. 43–47.
  122. Специальные балансировочные станки xBS-G. ExTechn. URL: https://extechn.ru (дата обращения 09.12.2023).
  123. Hangzhou Jizhi Mechatronic Co. Ltd. Laser Balancing machine. URL: https://hijizhi.com (дата обращения 09.12.2023).
  124. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. / под ред. А.Г. Григорьянца. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 664 с.
  125. TRUMPF. URL: https://www.trumpf.com/ru_RU/reshenija/primenenie/obrabotka-proverkhnostei-laserom/lasernaja-termoobrabotka/ (дата обращения 27.01.2023).
  126. Методы поверхностной лазерной обработки: учеб. пособие для вузов: 3-е изд., стереотип. / А.Г. Григорьянц, А.Н. Сафонов. Серия: Лазерная техника и технология. М.: DirectMEDIA, 2021. 192 с.
  127. Гуреев Г.М., Медников С.И., Шухостанов В.К., Ямщиков С.В. Влияние лазерного отпуска на характеристики поверхностного слоя инструментальных сталей // Квантовая электроника, 1990. Т. 17, № 8. С. 1088–1090.
  128. Барабонова И.А., Афанасьева Л.Е. Структура и свойства градиентно-упрочненной быстрорежущей стали // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика, 2015. № 1. С. 21–30.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.