4) Short-Range Order in Gallium Solid Solutions in α-Iron / N. V. Ershov1, N. M. Kleinerman1, Yu. N. Gornostyrev1, V. A. Lukshina1, D. A. Shishkin2, A. V. Timofeeva1, S. P. Naumov1, A. E. Svirid1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 738—750.
5) Martensite Phases in Cu–Zn Metastable Alloys with the Shape Memory Effect / N. N. Kuranova1, V. G. Pushin1, A. E. Svirid1, D. I. Davydov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 836—842.
6) A Study of Structure of Metastable Cu–Zn Alloys with Shape Memory Effect / A.E. Svirid1, N.N. Kuranova1, V.G. Pushin1, S.V. Afanas’ev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 721—729.
7) Structural and Phase Transformations and Crystallographic Texture in Industrial Ti–6Al–4V Alloy with Globular Morphology of α-Phase Grains: Plate’s Transverse Section along Rolling Direction / V.G. Pushin2, D.Yu. Rasposienko1, Yu.N. Gornostyrev2, N.N. Kuranova1, V.V. Makarov1, A.E. Svirid1, O.B. Naimark0, A.N. Balakhnin0, V.A. Oborin0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 751—761.
8) Structural and Phase Transformations and Crystallographic Texture in Industrial Ti–6Al–4V Alloy with Globular Morphology of α-Phase Grains: Plate’s Transverse Section Perpendicular to Rolling Direction / V.G. Pushin2, D.Yu. Rasposienko1, Yu.N. Gornostyrev2, N.N. Kuranova1, V.V. Makarov1, A.E. Svirid1, O.B. Naimark0, A.N. Balakhnin0, V.A. Oborin0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 698—708.
9) Structural–Phase Transformations and Crystallographic Texture in Commercial Ti–6Al–4V Alloy with Globular Morphology of α-Phase Grains: The Rolling Plane / V. G. Pushin2, D. Yu. Rasposienko1, Yu. N. Gornostyrev2, N. N. Kuranova1, V. V. Makarov1, E. B. Marchenkova1, A. E. Svirid1, O. B. Naimark0, A. N. Balakhnin0, V. A. Oborin0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 603—614.
10) Damage-failure transition in titanium alloy Ti-6Al-4V under dwell fatigue loads / Vladimir Oborin0, Aleksandr Balakhnin0, Oleg Naimark0, Yuri Gornostyrev1, Vladimir Pushin1, Nataliya Kuranova1, Dimitrii Rasposienko1, Aleksey Svirid1, Aleksey Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Frattura ed Integrità Strutturale. — 2024. — V. 67. — P. 217—230.
11) The Effect of High-Temperature Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu–Al–Ni–(B) Alloys with a Thermoelastic Martensitic Transformation / A. E. Svirid1, V. G. Pushin1, V. V. Makarov1, N. N. Kuranova1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 710—718.
12) ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ Cu–Al–Ni–(B) С ТЕРМОУПРУГИМ МАРТЕНСИТНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ / А. Э. Свирид1, В. Г. Пушин1, В. В. Макаров1, Н. Н. Куранова1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2023. — V. 124. — P. 635—643.
13) The Effect of Boron Addition on the Structure and Mechanical Properties of Cu–Al–Ni–B Alloys with a Thermoelastic Martensitic Transformation / A. E. Svirid1, N. N. Kuranova1, V. V. Makarov1, V. G. Pushin1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 504—513.
14) ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ БОРА В СПЛАВАХ Cu–Al–Ni–B С ТЕРМОУПРУГИМ МАРТЕНСИТНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА / А. Э. Свирид1, Н. Н. Куранова1, В. В. Макаров1, В. Г. Пушин1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2023. — V. 124. — P. 417—427.
15) Microstructure and Mechanical Behavior of Cu-Al-Ni-B Alloys with Thermoelastic Martensitic Transformation / A.E.Svirid1, S.V.Afanasiev1, D.I.Davydov1, N.N.Kuranova1, V.V.Makarov1, V.G.Pushin1, Yu.M.Ustyugov1. – Текст: непосредственный // Metals. — 2023. — V. 13. — P. 967—979.
16) Design and Development of High-Strength and Ductile Ternary and Multicomponent Eutectoid Cu-Based Shape Memory Alloys: Problems and Perspectives / V. G. Pushin1, N. N. Kuranova1, A. E. Svirid1, A. N. Uksusnikov1, Y. M. Ustyugov1. – Текст: непосредственный // Metals. — 2022. — V. 12. — P. 1289—1321.
17) Mechanical behavior and structural characterization of a Cu-Al-Ni-based shape-memory alloy subjected to isothermal uniaxial megaplastic compression
/ V.G Pushin1, N.N. Kuranova1, A.E. Svirid1, Y.M. Ustyugov1. – Текст: непосредственный // Materials. — 2022. — V. 15. — P. 3713—3728.
18) Effect of the Temperature of Mechanical Tests on the Properties of the Nanocrystalline Cu–14Al–3Ni Alloy Subjected to High Pressure Torsion / A. E. Svirid1, V. G. Pushin2, N. N. Kuranova2, N. V. Nikolaeva1, A. N. Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2022. — V. 123. — P. 50—56.
19) Влияние температуры механических испытаний на свойства нанокристаллического сплава Cu–14Al–3Ni, полученного кручением под высоким давлением / Свирид А.Э.1, Пушин В.Г.2, Куранова Н.Н.2, Николаева Н.В.1, Уксусников А.Н.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2022. — V. 123. — P. 55—62.
20) Электронно-микроскопическое исследование метастабильных сплавов на основе Cu–Al–Ni с эффектом памяти формы / В.Г. Пушин2, Н.Н. Куранова2, В.В. Макаров1, А.Э. Свирид1, А.Н. Уксусников1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2021. — V. 122. — P. 1196—1204.
21) Structural and Phase Transformations and Physical and Mechanical Properties of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys Subjected to Severe Plastic Deformation and Annealing / A.E. Svirid1, V.G. Pushin1, N.N. Kuranova1, V.V. Makarov1, Y.M. Ustyugov1. – Текст: непосредственный // Materials. — 2021. — V. 14. — P. 4394—4416.
22) Влияние термообработки на структуру и механические свойства нанокристаллического сплава Cu-14Al-3Ni, полученного кручением под высоким давлением / А.Э. Свирид1, В.Г. Пушин2, Н.Н. Куранова2, В.В. Макаров1, А.Н. Уксусников1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2021. — V. 122. — P. 948—956.
23) The Effect of Heat Treatment on the Structure and Mechanical Properties of Nanocrystalline Cu–14Al–3Ni Alloy Prepared by High-Pressure Torsion / A. E. Svirid1, V.G. Pushin2, N. N. Kuranova2, V. V. Makarov1, A. N. Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2021. — V. 122. — P. 881—888.
24) Electron Microscopy Study of Metastable Shape Memory Cu–Al–Ni Alloys / V. G. Pushin2, N. N. Kuranova2, V. V. Makarov1, A. E. Svirid1, A. N. Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2021. — V. 122. — P. 1112—1120.
25) Применение изотермической осадки для мегапластической деформации beta-сплавов Cu-Al-Ni / Свирид А.Э.1, Лукьянов А.В.0, Пушин В.Г.2, Куранова Н.Н.2, Макаров В.В.1, Пушин А.В.2, Уксусников А.Н.1. – Текст: непосредственный // Журнал технической физики. — 2020. — V. 90. — P. 1088—1094.
26) Высокопрочные и пластичные мелкозернистые сплавы Cu-Al-Ni с эффектом памяти формы, полученные изотермической осадкой / А.Э. Свирид2, Н.Н. Куранова2, В.В. Макаров1, А.В. Пушин2, В.Г. Пушин2. – Текст: непосредственный // Физика и техника высоких давлений. — 2020. — V. 30. — P. 30—41.
27) О возможности пластификации поликристаллических сплавов системы Cu–Al–Ni с эффектом памяти формы при высокотемпературной изотермической осадке на большие степени / В.Г. Пушин1, Н.Н. Куранова1, А.В. Пушин1, А.Э. Свирид1, Ю.М. Устюгов1. – Текст: непосредственный // Физика и техника высоких давлений. — 2020. — V. 30. — P. 73—80.
28) Application of Isothermal Upset for Megaplastic Deformation of Cu–Al–Ni β Alloys / A.E. Svirid1, A.V. Lukyanov0, V.G. Pushin2, N.N. Kuranova2, V.V. Makarov1, A.V. Pushin2, A.N. Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Technical Physics. — 2020. — V. 65. — P. 1044—2093.
29) Эффект пластификации сплава Cu−14Al−4Ni с эффектом памяти формы при высокотемпературной изотермической осадке / А.Э. Свирид2, В.Г. Пушин2, Н.Н. Куранова2, Е.С. Белослудцева1, А.В. Пушин2, А.В. Лукьянов0. – Текст: непосредственный // Письма в ЖТФ. — 2020. — V. 46. — P. 19—22.
30) The Effect of Plastification of Cu–14Al–4Ni Alloy with the Shape Memory Effect in High-Temperature Isothermal Precipitation / A.E. Svirid2, V.G. Pushin2, N.N. Kuranova2, E.S. Belosludtseva1, A.V. Pushin2, A. V. Lukyanov0. – Текст: непосредственный // Technical Physics Letters. — 2020. — V. 46. — P. 118—121.
31) Peculiarities of structure and phase composition of ternary NiMn–NiTi alloys with a quasi-binary cross-section / E. S. Belosludtseva1, E. B. Marchenkova1, A. V. Pushin2, V. G. Pushin2, A. E. Svirid1. – Текст: непосредственный // Russian Physics Journal. — 2019. — V. 61. — P. 2258—2263.
32) Влияние температуры изотермической осадки на структуру и свойства сплава Cu–14 мас. % Al–4 мас. % Ni с эффектом памяти формы / А.Э. Свирид1, А.В. Лукьянов2, В.Г. Пушин2, Е.С. Белослудцева1, Н.Н. Куранова2, А.В. Пушин2. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2019. — V. 120. — P. 1257—1263.
33) Микроструктура и свойства сплавов с эффектами памяти формы на основе интерметаллида Ni–Mn, легированных Ti, Al, Ga и Fe / Е.С. Белослудцева1, А.В. Пушин1, А.Э. Свирид1, В.Г. Пушин2, Т.П. Толмачев1. – Текст: непосредственный // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. — 2019. — V. 21. — P. 33—41.
34) Effect of the Temperature of Isothermal Upsetting on the Structure and the Properties of the Shape Memory Cu–14 wt % Al–4 wt % Ni Alloy / A.E. Svirid1, A.V. Luk’yanov2, V.G. Pushin2, E.S. Belosludtseva1, N.N. Kuranova2, A.V. Pushin2. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2019. — V. 120. — P. 1159—1165.
35) Influence of thermomechanical treatment on structural-phase transformations and mechanical properties of the Cu–Al–Ni shape-memory alloys / A.E. Svirid1, N.N. Kuranova1, A.V. Lukyanov1, V.V. Makarov1, N.V. Nikolayeva1, V.G. Pushin1, A.N. Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Russian Physics Journal. — 2019. — V. 61. — P. 1681—1686.
36) Влияние легирования алюминием на структуру, фазовые превращения и свойства сплавов Cu-Al-Ni с Эффектом памяти формы / А.Э. Свирид1, А.В. Лукьянов1, В.В. Макаров1, В.Г. Пушин2, А.Н. Уксусников1. – Текст: непосредственный // Челябинский физико-математический журнал. — 2019. — V. 4. — P. 108—117.
37) Effect of the Thermomechanical Treatment on Structural and Phase Transformations in Cu–14Al–3Ni Shape Memory Alloy Subjected to High-Pressure Torsion / A. V. Lukyanov2, V. G. Pushin2, N. N. Kuranova1, A. E. Svirid1, A. N. Uksusnikov1, Yu. M. Ustyugov1, D. V. Gunderov0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2018. — V. 119. — P. 374—383.
38) Влияние термомеханической обработки на структурно-фазовые превращения в сплаве Cu-14Al-3Ni с эффектом памяти формы, подвергнутом кручению под высоким давлением / Лукьянов А.В.1, Пушин В.Г.1, Куранова Н.Н.1, Свирид А.Э.1, Уксусников А.Н.1, Устюгов Ю.М.1, Гундеров Д.В.0. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2018. — V. 119. — P. 393—401.
39) Влияние термомеханической обработки на структурно-фазовые превращения и механические свойства сплавов Cu-Al-Ni с памятью формы / Свирид А.Э.1, Куранова Н.Н.1, Лукьянов А.В.1, Макаров В.В.1, Николаева Н.В.1, Пушин В.Г.1, Уксусников А.Н.1. – Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Физика. — 2018. — V. 61. — P. 114—119.
40) Особенности структуры и фазового состава тройных сплавов квазибинарного разреза NiMn–NiTi / Е.С. БЕЛОСЛУДЦЕВА1, Е.Б. МАРЧЕНКОВА1, А.В. ПУШИН2, В.Г. ПУШИН1, А.Э. СВИРИД1. – Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Физика. — 2018. — V. 61. — P. 103—108.
41) The structure–phase transformations and mechanical properties of the shape memory effect alloys based on the system Cu–Al–Ni / A.E. Svirid1, V.G. Pushin1, N.N. Kuranova1, A.V. Luk'yanov1, A.V. Pushin1, A.N. Uksusnikov1, Y.M. Ustyugov1. – Текст: непосредственный // Materials Today: Proceedings. — 2017. — V. 4. — P. 4758—4762.
42) Влияние высокочастотного гидродинамического воздействия под высоким давлением на структурно-фазовые превращения в нержавеющей стали 12Х18Н10Т / Пушин В.Г.1, Мурышев Е.Ю.1, Белослудцева Е.С.1, Куранова Н.Н.1, Пушин А.В.1, Свирид А.Э.1, Уксусников А.Н.1, Ананьев А.И.1, Шевченко В.Г.1. – Текст: непосредственный // Фундаментальные исследования. — 2017. — V. 9. — P. 351—356.
43) Электронномикроскопическое исследование структурно-фазовых превращений в нержавеющей стали 12Х18Н10Т, подвергнутой высокочастотному гидродинамическому воздействию под высоким давлением / Пушин В.Г.1, Мурышев Е.Ю.1, Белослудцева Е.С.1, Куранова Н.Н.1, Пушин А.В.1, Свирид А.Э.1, Уксусников А.Н.1, Ананьев А.И.1, Шевченко В.Г.1. – Текст: непосредственный // Фундаментальные исследования. — 2017. — V. 10. — P. 255—260.
44) The features of structural-phase transformations in the 12Kh18N10T stainless steel subjected to high-frequency hydrodynamic effects under high pressure / V. G. Pushin1, E. Yu. Muryshev1, E. S. Belosludseva1, N. N. Kuranova1, А. V. Pushin1, A. E. Svirid1, A. N. Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. — 2017. — V. 4. — P. 52—60.
45) Peculiarities of the Phase Composition and Structure of the High_Entropy FeWMoCrVSiMnC Multicomponent Steel / V. G. Pushin1, N. N. Kuranova1, N. V. Nikolaeva1, A. N. Uksusnikov1, Yu. M. Ustyugov1, E. S. Belosludtseva1, A. V. Pushin1, A. E. Svirid1. – Текст: непосредственный // Technical Physics. — 2015. — V. 60. — P. 1088—1092.
46) Specific Features of the Phase Composition and Structure of a High-Strength Multi-Component Fe–W–Mo–Cr–V–Si–Mn–C Steel Synthesized via Laser Remelting / Vladimir G. Pushin1, Natalia N. Kuranova1, Nina V. Nikolaeva1, Aleksei N. Uksusnikov1, Yurii M. Ustyugov1, Elena S. Belosludtseva1, Artem V. Pushin1, Aleksei E. Svirid1. – Текст: непосредственный // Advanced Engineering Materials. — 2015. — V. 17. — P. 1504—1510.
47) Особенности фазового состава и структуры высокоэнтропийной
многокомпонентной стали FeWMoCrVSiMnC / В.Г. Пушин1, Н.Н. Куранова1, Н.В. Николаева1, А.Н. Уксусников1, Ю.М. Устюгов1, Е.С. Белослудцева1, А.В. Пушин1, А.Э. Свирид1. – Текст: непосредственный // Журнал технической физики. — 2015. — V. 85. — P. 144—148.