Закирьянова И. Д. Взаимодействие оксида гадолиния с фторидным расплавом FLiNaK по данным спектроскопии комбинационного рассеяния света. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(2):278-285.
1. Г. Л. Лунин, А. Н. Новиков, В. И. Павлов, А. М. Павловичев, Ю. М. Семченков. Атомная энергия, 102 (2007) 139—145
2. М. К. Кылышканов, Н. Н. Ярошенко, Г. В. Гусакова, А. А. Дорн. Изв. вузов. Сер. Физика, 64 (2021) 57—60, https://doi.org/10.17223/00213411/64/2-2/57
3. А. Е. Карпеева, В. Г. Колосовский, Д. С. Пахомов, А. Е. Скомороха, С. Тимошин. Изв. вузов. Сер. Ядерная энергетика, 3 (2021) 97—104, https://doi.org/10.26583/npe.2021.3.08
4. Е. О. Адамов, Ю. С. Мочалов, В. И. Рачков. Атомная энергия, 130 (2021) 28—34
5. Yu. P. Zaikov, A. P. Khramov, L. E. Ivanovskii. Russ. J. Electrochem., 33 (1997) 1306—1310
6. А. Ю. Шадрин, В. А. Кащеев, К. Н. Двоеглазов. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Материаловедение и новые материалы, 87 (2016) 48—60
7. P. A. Kizub, A. I. Blokhin, P. A. Blokhin, E. F. Mitenkova, N. A. Mosunova, V. A. Kovrov, A. V. Shishkin, Yu. P. Zaikov, O. R. Rakhmanova. Nucl. Eng. Technol., 55 (2023) 1097—1104, https://doi.org/10.1016/j.net.2022.11.020
8. B. Laurenty. The LM-LS Experiment: Investigating Corrosion Control in Liquid Fluoride Salts, by Liquid Alkali Metal, Report UCBTH-06-002, University California Berkeley (2006)
9. J. Uhlíř. In: Molten Salt Reactors and Thorium Energy, Ed. T. Dolan, Woodhead Publishing, Cambridge, UK (2017) 209—230, https://doi.org/10.1016/b978-0-08-101126-3.00008-7
10. M. Ambrová, J. Jurišová, V. Danielik, J. Gabčova. J. Thermal Anal. Calorim., 91 (2008) 569—573, https://doi.org/10.1007/s10973-007-8533-6
11. Q. Yang, J. Ge, Y. Wang, J. Zhang. Nucl. Technol., 206 (2020) 1769—1777, https://doi.org/10.1080/00295450.2020.1757976
12. И. Д. Закирьянова, П. Н. Мушников. Журн. прикл. спектр., 92 (2025) 170—177 https://doi.org/10.1007/s10812-025-01904-2
13. I. Zakiryanova, D. Zakiryanov. Chem. Phys., 593 (2025) 112659, https://doi.org/10.1016/j.chem-phys.2025.112659
14. D. Zakiryanov. Comp. Theor. Chem., 1210 (2022) 113646, https://doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113646
15. I. D. Zakiryanova, P. N. Mushnikov, E. V. Nikolaeva, Y. P. Zaikov. Processes, 11 (2023) 988, https://doi.org/10.3390/pr11040988
16. И. Д. Закирьянова. Журн. прикл. спектр., 88 (2021) 576—581 https://doi.org/10.1007/s10812-021-01236-x
17. J.-M. Cheon, In-Ho Jung. J. Am. Ceram. Soc. (2025) e20364, https://doi.org/10.1111/jace.20364
18. A. Ubaldini, M. M. Carnasciali. J. Alloys Compd., 454 (2008) 374—378, https://doi.org/10.1016/j.jall-com.2006.12.067
19. Y. Repelin, C. Proust, E. Husson, J. Beny. J. Solid State Chem., 118 (1995) 163—169, https://doi.org/10.1006/jssc.1995.1326
20. J. Cui, G. A. Hope. J. Spectrosc., 2015 (2015) 940172, https://doi.org/10.1155/2015/940172
21. I. D. Zakiryanova, D. O. Zakiryanov. J. Mol. Liquids, 318 (2020) 114054, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.114054
22. J. Yu, L. Cui, H. He, S. Yan, Y. Hu, H. Wu. J. Rare Earths, 32 (2014) 1—4, https://doi.org/10.1016/S1002-0721(14)60025-9
23. J. Derek, Y. Toshinobu, J. Janz. J. Chem. Eng. Data, 27 (1982) 366—367
24. L Fangfei, J. Zuyao, Z. Qingling, D. Hongli, Z. Ning, Y. Chunhua, G. Dongcai. Opt. Mater., 150 (2024) 115127, https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115127