4) Phonon Focusing and Electron Transport in Potassium Single Crystals. Review 2 / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography (english only). — 2023. — V. 124. — P. 31—58.
5) Effect of Anisotropy of Elastic Energy and Shear Waves on Electron–Phonon Relaxation and Electrical Resistivity of Noble Metals. Review 4 / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography (english only). — 2023. — V. 124. — P. 86—105.
6) The role of shear waves in electron-phonon relaxation and electrical resistivity of noble metals / I.G. Kuleyev1, I.I. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Chinese Journal of Physics. — 2023. — V. 83. — P. 103—112.
7) The Effect of phonon focusing on the mutual drag of electrons and phonons and the electrical resistance of potassium / I. G. Kuleyev1, I. I. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2022. — V. 64. — P. 901—909.
8) Phonon focusing and anisotropy of drag thermopower in potassium nanofilms at low temperatures / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Journal of Physics and Chemistry of Solids. — 2022. — V. 170. — P. 110948—110957.
9) Влияние фокусировки на взаимное увлечение электронов и фононов и электросопротивление кристаллов калия / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2022. — V. 64. — P. 899—908.
10) Effect of phonon focusing and shear waves on anisotropy of drag thermopower in potassium nanoplates / Kuleyev I.G.1, Kuleyev I.I.1. – Текст: непосредственный // Chinese Journal of Physics. — 2021. — V. 72. — P. 351—359.
11) Effect of Phonon Focusing on the Drag Thermopower in Single-Crystal Potassium Nanowires at Low Temperatures / I. I. Kuleyev1, I. G. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2021. — V. 122. — P. 75—82.
12) Влияние фокусировки фононов на термоэдс увлечения в монокристаллических нанопроводах калия при низких температурах / И.И. Кулеев1, И.Г. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2021. — V. 122. — P. 83—90.
13) The Role of Shear Waves in Electron-Phonon Drag in Potassium Crystals at Low Temperatures / I. Kuleev1, I.G. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2020. — V. 121. — P. 921—1848.
14) The effect of phonon focusing on the electron-phonon relaxation
and electron transport in potassium crystals / I.G. Kuleyev1, I.I. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Chinese Journal of Physics. — 2020. — V. 68. — P. 886—895.
15) Роль сдвиговых волн в электрон-фононном увлечении в кристаллах калия при низких температурах / И.И. Кулеев1, И.Г. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2020. — V. 121. — P. 1011—2028.
16) Effect of Anisotropy of Elastic Energy on the Electron–Phonon Drag
and Temperature Dependences of Thermal EMF
in Potassium Crystals at Low Temperatures / I. I. Kuleev1, I. G. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2019. — V. 120. — P. 1033—1039.
17) Влияние анизотропии упругой энергии на электрон-фононное увлечение и температурные зависимости термоэдс в кристаллах калия при низких температурах / Кулеев И.И.1, Кулеев И.Г.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2019. — V. 120. — P. 1129—1135.
18) Role of Quasi-Longitudinal and Quasi-Transverse Phonons in the Drag Thermopower of Potassium Crystals at Low Temperatures / I. I. Kuleev1, I. G. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2019. — V. 129. — P. 46—58.
19) Drag thermopower in nanowires and bulk potassium crystals under the conditions of competition between the boundary and bulk mechanisms of phonon relaxation / I I Kuleyev1, I G Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2019. — V. 31. — P. 375701—375713.
20) Роль квазипродольных и квазипоперечных фононов в термоэдс увлечения кристаллов калия при низких температурах / Кулеев И.И.1, Кулеев И.Г.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2019. — V. 156. — P. 56—71.
21) Effect of Phonon Focusing on the Thermal Conductivity of GaAs/AlGaAs Heterostructures at Low Temperatures / I.I. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2019. — V. 61. — P. 292—298.
22) Влияние фокусировки фононов на теплопроводность гетероструктур GaAs/AlGaAs при низких температурах / Кулеев И.И.1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2019. — V. 61. — P. 426—433.
23) Influence of Focusing on Phonon Propagation and Thermal Conductivity in Single Crystal Films with Different Types of Anisotropy of Elastic Energy / I.I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2018. — V. 60. — P. 870—876.
24) McCurdy’s Effects in the Thermal Conductivity of Elastically
Anisotropic Crystals in the Mode of Knudsen Phonon-Gas Flow / I. G. Kuleyev1, I. I. Kuleyev1, and S. M. Bakharev1. – Текст: непосредственный // Semiconductors. — 2018. — V. 52. — P. 1643—1652.
25) Эффекты МакKарди в теплопроводности упруго анизотропных кристаллов в режиме кнудсеновского течения фононного газа / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1, С.М. Бахарев1. – Текст: непосредственный // Физика и техника полупроводников. — 2018. — V. 52. — P. 1543—1552.
26) Phonon Focusing and Anisotropy of the Lattice Thermal Conductivity of Potassium Crystals at Low Temperatures / I. I. Kuleyev1, I. G. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2018. — V. 119. — P. 1141—1147.
27) Фокусировка фононов и анизотропия решеточной теплопроводности кристаллов калия при низких температурах / И. И. Кулеев1, И. Г. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2018. — V. 119. — P. 1203—1209.
28) Влияние фокусировки на распространение фононов и теплопроводность в монокристаллических пленках с различным типом анизотропии упругой энергии / И.И. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2018. — V. 60. — P. 868—874.
29) Anisotropy of the mean free paths of phonons in single-crystal films of germanium, silicon, and diamond at low temperatures / I. I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2017. — V. 59. — P. 682—693.
30) Влияние фокусировки фононов на кнудсеновское течение фононного газа в монокристаллических нанопленках из материалов спинтроники / Кулеев И.И.1, Бахарев С.М.1, Кулеев И.Г.1, Устинов В.В.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2017. — V. 118. — P. 332—344.
31) Influence of phonon focusing on the Knudsen flow of phonon gas in single-crystal nanofilms of spintronic materials / I. I. Kuleyev1, S. M. Bakharev1, I. G. Kuleyev1, V. V. Ustinov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2017. — V. 118. — P. 316—327.
32) Анизотропия длин свободного пробега фононов в монокристаллических пленках Ge, Si, алмаза при низких температурах / Кулеев И.И.1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2017. — V. 59. — P. 668—679.
33) Effect of Phonon Focusing on Knudsen Flow of Phonon Gas
in Single-Crystal Nanowires Made of Spintronics Materials / I. I. Kuleev1, S. M. Bakharev1, I. G. Kuleev1, V. V. Ustinov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2017. — V. 118. — P. 10—20.
34) The influence of phonon focusing on density of states and the Knudsen phonon gas flow in nanowires with different types of anisotropy of elastic energy / I.I. Kuleyev1, S.M. Bakharev1, I.G. Kuleyev1, V.V. Ustinov1. – Текст: непосредственный // Physica Status Solidi C. — 2017. — V. 14. — P. 1600263—1600273.
35) Влияние фокусировки фононов на кнудсеновское течение фононного газа в монокристаллических нанопроводах из материалов спинтроники / Кулеев И.И.1, Бахарев С.М.1, Кулеев И.Г.1, Устинов В.В.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2017. — V. 118. — P. 12—22.
36) Phonon focusing and electron–phonon drag in semiconductor crystals with degenerate charge-carrier statistics / I. G. Kuleyev1, I. I. Kuleyev1, S. M. Bakharev1, V. V. Ustinov1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2016. — V. 123. — P. 489—495.
37) ФОКУСИРОВКА ФОНОНОВ И ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЕ УВЛЕЧЕНИЕ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛАХ С ВЫРОЖДЕННОЙ СТАТИСТИКОЙ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1, С.М. Бахарев1, В.В. Устинов1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2016. — V. 150. — P. 567—585.
38) Phonon focusing and features of phonon transport in the silicon nanofilms and nanowires at low temperatures / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1, S.M. Bakharev1. – Текст: непосредственный // Physica Status Solidi B. — 2015. — V. 252. — P. 323—332.
39) Phonon focusing and temperature dependences of thermal conductivity of silicon nanofilms
/ I. I. Kuleyev1, S.M. Bakharev1, I. G. Kuleyev1, V. V. Ustinov1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2015. — V. 120. — P. 638—650.
40) ФОКУСИРОВКА ФОНОНОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОПЛЕНОК
/ Кулеев И.И.1, Бахарев С.М.1, Кулеев И.Г.1, Устинов В.В.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2015. — V. 147. — P. 736—749.
41) ФОКУСИРОВКА ФОНОНОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОПРОВОДОВ
/ Кулеев И.Г.1, Кулеев И.И.1, Бахарев С.М.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2014. — V. 145. — P. 292—305.
42) LowTemperature Anisotropy of the Thermal Conductivity
of SingleCrystal Nanofilms and Nanowires / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1, S.M. Bakharev1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2014. — V. 119. — P. 460—472.
43) tropy and temperature dependences of thermal conductivity for silicon nanowires
/ I. G. Kuleyev1, I. I. Kuleyev1, S. M. Bakharev1. – Текст: непосредственный // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. — 2014. — V. 78. — P. 905—907.
44) АНИЗОТРОПИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОПЛЕНОК И НАНОПРОВОДОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
/ Кулеев И.И.1, Кулеев И.Г.1, Бахарев С.М.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2014. — V. 146. — P. 525—539.
45) Effect of phonon focusing on the temperature dependence of thermal conductivity of silicon
/ Kuleyev I. I.1, Kuleyev I. G.1, Bakharev S. M.1, Inyushkin A. V.1. – Текст: непосредственный // Physica Status Solidi B. — 2014. — V. 251. — P. 991—1000.
46) АНИЗОТРОПИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОПРОВОДОВ
/ Кулеев И.Г.1, Кулеев И.И.1, Бахарев С.М.1. – Текст: непосредственный // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. — 2014. — V. 78. — P. 1147—1149.
47) Phonon focusing and temperature dependences of the thermal conductivity of silicon nanowires / I. G. Kuleyev1, I. I. Kuleyev1, S. M. Bakharev1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2014. — V. 118. — P. 253—265.
48) Влияние дисперсии на фокусировку фононов и анизотропию
теплопроводности монокристаллов кремния в режиме
граничного рассеяния / И.И. Кулеев1, И.Г. Кулеев1, С.М. Бахарев1, А.В. Инюшкин1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2013. — V. 55. — P. 1441—1450.
49) Effect of Dispersion on the Phonon Focusing and Anisotropy
of Thermal Conductivity of Silicon Single Crystals
in the Boundary Scattering Regime / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1, S.M. Bakharev1, A.V. Inyushkin1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2013. — V. 55. — P. 1545—1556.
50) Features of phonon transport in silicon rods and thin plates in the boundary scattering regime.The effect of phonon focusing at low temperatures / I.I. Kuleyev1, I.G. Kuleyev1, S.M. Bakharev1, A.V. Inyushkin1. – Текст: непосредственный // Physica B. — 2013. — V. 416. — P. 81—87.
51) Relaxation times and mean free paths of phonons in the boundary scattering regime for silicon single crystals / I. I. Kuleyev1, I. G. Kuleyev1, S. M. Bakharev1, A. V. Inyushkin1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2013. — V. 55. — P. 31—44.
52) Времена релаксации и длины свободного пробега фононов
в режиме граничного рассеяния для монокристаллов кремния / И.И. Кулеев1, И.Г. Кулеев1, С.М. Бахарев1, А.В. Инюшкин1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2013. — V. 55. — P. 24—35.
53) Effect of Dispersion and Damping of Thermal Phonon States on the Longitudinal Ultrasonic Absorption in Germanium Crystals / I.G. Kuleyev1, I.I. Kuleyev1, S.M. Bakharev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2011. — V. 53. — P. 1644—1657.
54) Влияние дисперсии и затухания состояний тепловых фононов на поглощение продольного ультразвука в кристаллах Ge. / И.Г.Кулеев1, И.И. Кулеев1, С.М. Бахарев1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2011. — V. 53. — P. 1564—1575.
55) Anisotropy of Longitudinal Ultrasonic Absorption
in Anharmonic Processes of Scattering
in Ge, Si, InSb, MgO, and KCl Cubic Crystals:
The Role of Damping of Phonon States / I. G. Kuleyev1, I. I. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2010. — V. 52. — P. 1475—1491.
56) Interaction of collinear and noncollinear phonons in anharmonic scattering processes and their role in ultrasound absorption of fast quasi-transverse modes in cubic crystals. / I.G.Kuleyev1, I.I. Kuleyev1, I.Yu. Arapova1. – Текст: непосредственный // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2010. — V. 22. — P. 95403—95421.
57) Анизотропия поглощения продольного ультразвука
в ангармонических процессах рассеяния в кубических
кристаллах Ge, Si, InSb, MgO и KCl: роль затухания
фононных состояний / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2010. — V. 52. — P. 1377—1391.
58) Anharmonic Processes of Scattering and Relaxation
of Slow Quasi-Transverse Phonons in Cubic Crystals / I.G. Kuleyev1, I.I. Kuleyev1, I.Yu. Arapova1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2009. — V. 51. — P. 892—909.
59) Relaxation of QuasiTransverse Phonons in the Herring Mechanism
and Ultrasound Absorption in Cubic Crystals with Positive
and Negative Anisotropies of the SecondOrder Elastic Moduli / I.G. Kuleyev1, I.I. Kuleyev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2009. — V. 51. — P. 2347—2361.
60) Релаксация квазипоперечных фононов и поглощение ультразвука в механизме Херринга для кубических кристаллов c положительной и отрицательной анизотропией упругих модулей второго порядка / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2009. — V. 51. — P. 2211—2223.
61) Ангармонические процессы рассеяния и релаксация медленных квазипоперечных фононов в кубических кристаллах / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1, И.Ю. Арапова1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2009. — V. 51. — P. 846—861.
62) Anharmonic processes of scattering and
absorption of slow quasi-transverse modes
in cubic crystals with positive and negative
anisotropies of second-order elastic moduli / I G Kuleyev1, I I Kuleyev1, I Yu Arapova1. – Текст: непосредственный // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2008. — V. 20. — P. 465201—465200.
63) Elastic Waves and the Landau–Rumer Mechanism of Relaxation
of Quasi-Transverse Phonons in GaAs Crystals / I. G. Kuleev1, I. I. Kuleev1, I. Yu. Arapova1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2008. — V. 50. — P. 502—506.
64) Упругие волны и механизм релаксации Ландау--Румера квазипоперечных фононов в кристаллах GaAs / И.Г.Кулеев1, И.И.Кулеев1, И.Ю.Арапова1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2008. — V. 50. — P. 485—489.
65) Anisotropic Attenuation of Transverse Ultrasound
in Cubic Crystals of Ge, Si, and Diamond
with Various Isotopic Compositions / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2007. — V. 49. — P. 1643—1651.
66) Anharmonic Scattering Processes and Relaxation
of Quasi-Transverse Modes in Cubic Crystals with Positive
or Negative Anisotropy of Second-Order Elastic Moduli / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1, I.Yu. Arapova1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2007. — V. 49. — P. 1335—1344.
67) Упругие волны в кубических кристаллах c положительной и отрицательной анизотропией модулей упругости второго порядка. / И.Г.Кулеев1, И.И.Кулеев.1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2007. — V. 49. — P. 422—429.
68) Quasi-transverse ultrasound absorption due to point defects and anharmonic scattering processes in cubic crystals with positive and negative anisot-ropies of the second-order elastic moduli / I G Kuleyev1, I I Kuleyev1, I Yu Arapova1. – Текст: непосредственный // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2007. — V. 19. — P. 406216—406215.
69) Анизотропия поглощения поперечного ультразвука в кубических кристаллах Ge, Si и алмаза с различным изотопическим составом. / И.Г.Кулеев1, И.И.Кулеев.1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2007. — V. 49. — P. 1568—1575.
70) Ангармонические процессы рассеяния и релаксация квазипоперечных мод в кубических кристаллах c положительной и отрицательной анизотропией упругих модулей второго порядка. / И.Г.Кулеев1, И.И.Кулеев1, И.Ю.Арапова.1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2007. — V. 49. — P. 1272—1281.
71) Elastic Waves in Cubic Crystals with Positive
or Negative Anisotropy of Second-Order Elastic Moduli / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2007. — V. 49. — P. 437—444.
72) The possibility of the “giant” isotope effect of ultrasound absorption in crystals / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2005. — V. 101. — P. 322—330.
73) Longitudinal-Phonon Relaxation Mechanisms in Cubic Crystals of Germanium, Silicon, and Diamond / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2005. — V. 47. — P. 312—323.
74) Механизмы релаксации продольных фононов в кубических кристаллах германия, кремния и алмаза. I / И.Г.Кулеев1, И.И.Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2005. — V. 47. — P. 300—310.
75) О возможности «Гигантского» изотопического эффекта для поглощения ультразвука в кристаллах. / И.Г. Кулеев1, И.И. Кулеев1, А.В. Инюшкин1, В.И. Ожогин1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2005. — V. 128. — P. 370—380.
76) Механизм релаксации Ландау-Румера тепловых и высокочастотных фононов в кубических кристаллах германия, кремния и алмаза / Кулеев И. Г.1, Кулеев И. И.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2004. — V. 126. — P. 129—141.
77) The Mechanism of Landau–Rumer Relaxation of Thermal and High-Frequency Phonons in Cubic Crystals of Germanium, Silicon, and Diamond / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2004. — V. 99. — P. 109—120.
78) Landau-Rumer mechanism of the thermal and high-frequency phonons in cubic crystals / Kuleyev I. G.1, Kuleyev I. I.1, Tankeyev A. P.1, Arapova I. Yu.1. – Текст: непосредственный // Physica Status Solidi C. — 2004. — V. 1. — P. 2963—2966.
79) Релаксация импульса электронов зоны Г8 на системе ионов железа со смешанной валентностью и электронный перенос в кристалле Hg Se: Fe при низких температурах / Кулеев И. Г.1, Кулеев И. И.1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2003. — V. 45. — P. 205—214.
80) Г8-Band Electron Momentum Relaxation Involving a Mixed-Valence Iron Ion System and Electronic Transport in HgSe : Fe at Low Temperatures / I. G. Kuleev1, I. I. Kuleev1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2003. — V. 45. — P. 214—223.
81) Плотность состояний в примесной d-зоне и неупругое рассеяние электронов на системе ионов на системе ионов железа со смешанной валентностью в кристаллах HgSe:Fe / Кулеев И. Г1, Кулеев И. И1, . Арапова И. Ю1, Сабирзянова Л. Д1. – Текст: непосредственный // Физика твёрдого тела. — 2003. — V. 45. — P. 1784—1793.
82) Нормальные процессы фонон-фононного рассеяния и термоэдс увлечения в кристаллах германия с изотопическим беспорядком / Кулеев И. Г.1, Кулеев И. И.1, Талденков А. Н.1, Инюшкин А. В.1, Ожогин В. И.1, Ито К.1, Халлер Ю.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2003. — V. 123. — P. 1227—1238.
83) Normal Processes of Phonon-Phonon Scattering and the Drag Thermal EMF in Germanium Crystals with Isotopic Disorder / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1, A.N. Taldenkov1, A.V. Inyushkin1, V.I. Ozhogin1, K.M. Itoh1, E.E. Haller1. – Текст: непосредственный // Journal Of Experimental And Theoretical Physics. — 2003. — V. 96. — P. 1078—1088.
84) Density of States in the Impurity d Band and Inelastic Electron Scattering by a System of Mixed-Valence Iron Ions in HgSe:Fe Crystals / I.G. Kuleev1, I.I. Kuleev1, I.Yu. Arapova1, L.D. Sabirzyanova1. – Текст: непосредственный // Physics of the Solid State. — 2003. — V. 45. — P. 1874—1883.
85) Влияние нормальных процессов фонон-фононного рассеяния на максимальные величины теплопроводности изотопически чистых кристаллов кремния / Кулеев. И. Г.1, Кулеев И. И.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2002. — V. 122. — P. 558—569.
86) Нормальные процессы фонон-фононного рассеяния и тепло- проводность кристаллов германия с изотопическим беспорядком / Кулеев И. Г.1, Кулеев И. И.1. – Текст: непосредственный // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2001. — V. 120. — P. 649—660.
87) Роль нормальных процессов электрон-электронного и фонон- фонного рассеяния в термогальваномагнитных эффектах в металлах / Кулеев И. Г.1, Кулеев И. И.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2001. — V. 91. — P. 3—13.
88) Термогальваномагнитные эффекты в металлах в адиабатических условиях. Роль нормальных процессов процессов электрон - электронного и фонон-фононного рассеяния / Кулеев И. Г.1, Кулеев И. И.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2001. — V. 5. — P. 19—27.
89) Термогальваномагнитные эффекты в металлах в адиабатических условиях. Роль нормальных процессов электрон-электронного и фонон-фононного рассеяния в термогальваномагнитных эффектах в металлах / И.Г.Кулеев1, И.И.Кулеев1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2001. — V. 91. — P. 19—27.