Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3-33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
Каблов Е.Н. Современные материалы - основа инновационной модернизации России // Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10-15.
Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники // Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520-530.
Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2-14.
Каблов Е.Н. Химия в авиационном материаловедении // Российский авиационный журнал. 2010. Т. LIV. №1. С. 3-4.
Гуняев Г.М., Каблов Е.Н., Алексашин В.М. Модифицирование конструкционных углепластиков углеродными наночастицами // Российский химический журнал. 2010. Т. LIV. №1. С. 5-11.
Иванов Н.И. Основные направления и проблемы экологической акустики // Сб. тез. докл. XXVII сессии РАО. СПб., 2014. С. 11.
Кочергина К.А., Жданова Е.А. К вопросу негативного влияния шумовой нагрузки на психофизиологию // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012. №2. С. 71-74.
Иванов Л.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом. М.: Университетская книга-Логос. 2008. 424 с.
Малков Н.А., Пудовкин А.П. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007.
Перельмутер В.М., Ча В.А., Чуприкова Е.М. Медико-биологические аспекты взаимодействия электромагнитных волн с организмом. Томск: Изд-во Томского политех. ун-та. 2009. 128 с.
Беляев А.А., Кондрашов С.В., Лепешкин В.В., Романов А.М. Радиопоглощающие материалы // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 348-352.
Платонов М.М., Железина Г.Ф., Нестерова Т.А. Пористоволокнистые полимерные материалы для изготовления широкодиапазонных ЗПК и исследование их акустических свойств // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. №6. Ст. 09. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 14.07.2015). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-6-9-9.
Фарафонов Д.П., Мигунов В.П. Изготовление пористоволокнистого материала сверхнизкой плотности для звукопоглощающих конструкций авиационных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2013. №4. С. 26-30.
Широков В.В., Романов А.М. Исследование диэлектрических характеристик стеклосотопласта волноводным методом // Авиационные материалы и технологии. 2013. №4. С. 62-68.
Беляев А.А., Романов А.М., Широков В.В., Шульдешов Е.М. Измерение диэлектрической проницаемости стеклосотопласта в свободном пространстве // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. №5. Ст. 06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 14.07.2015). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-5-6-6.
Шульдешов Е.М., Лепешкин В.В., Романов А.М. Метод неразрушающего контроля комплексной диэлектрической проницаемости входных слабо наполненных слоев градиентных радиопоглощающих полимерных композиционных материалов // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. №10. Ст. 11. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 14.07.2015). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-10-11-11.
Шульдешов Е.М., Лепешкин В.В., Романов А.М. Метод неразрушающего контроля коэффициента отражения радиопоглощающих полимерных композиционных материалов // Контроль. Диагностика (в печати).
Шульдешов Е.М., Лепешкин В.В., Платонов М.М., Романов А.М. Метод определения акустических характеристик звукопоглощающих материалов в расширенном до 15 кГц диапазоне частот // Авиационные материалы и технологии (в печати).
Катруша А.Н. Экспериментальные исследования ослабления радиоволн строительными и экранирующими материалами в диапазоне частот 800 МГц-17 ГГц // Журнал радиоэлектроники. 2013. №8. С. 4.
Краев И.Д., Образцова Е.П., Юрков Г.Ю. Влияние морфологии магнитного наполнителя на радиопоглощающие характеристики композиционных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2014. №S2. С. 10-14.
Воронин И.В., Горбатов С.А., Науменко В.Ю., Петрунин В.Ф. Многослойные радиопоглощающие нанокомпозиционные материалы и покрытия // Физика и химия обработки материалов. 2007. №4. С. 5-10.
Пулко Т.А., Махмуд М.Ш., Борботько Т.В., Насонова Н.В., Лыньков Л.М. Разработка защитных экранов электромагнитного излучения на основе огнестойких материалов для экранирующих помещений // Биомедицинская радиоэлектроника. 2012. №11. С. 66-71.
Агафонова А.С., Беляев А.А., Кондрашов Э.К., Романов А.М. Особенности формирования монолитных конструкционных радиопоглощающих материалов на основе композитов, наполненных резистивным волокном // Авиационные материалы и технологии. 2013. №3. С. 56-59.
Агафонова А.С., Кондрашов С.В. Особенности технологии изготовления монолитного стеклопластика радиотехнического назначения (МСРТ) // Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 30-33.
Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., Юрков Г.Ю. Перспективы использования углеродсодержащих наночастиц в связующих для полимерных композиционных материалов // Российские нанотехнологии. 2013. Т. 8. №3-4. С. 24-42.
Акатенков Р.В., Алексашин В.Н., Аношкин И.В., Бабин А.Н., Богатов В.А., Грачев В.П., Кондрашов С.В., Минаков В.Т., Раков Э.Г. Влияние малых количеств функционализированных нанотрубок на физико-механические свойства и структуру эпоксидных композиций // Деформация и разрушение материалов. 2011. №11. С. 35-39.
Латыпова А.Ф., Калинин Ю.Е. Анализ перспективных радиопоглощающих материалов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2012. Т. 8. №6. С. 70-76.
Фионов А.С., Юрков Г.Ю., Колесов В.В., Панкратов Д.А., Овченков Е.А., Кокшаров Ю.А. Композиционный материал на основе железосодержащих наночастиц для применения в задачах электромагнитной совместимости // Радиотехника и электроника. 2012. Т. 57. С. 597-608.
Юрков Г.Ю., Кондрашов С.В., Краев И.Д. Нанокомпозиты на основе полиэтилена высокого давления и наночастиц кобальта: синтез, структура и свойства // Авиационные материалы и технологии. 2014. №S2. С. 29-33.
Банный В.А., Пинчук Л.С., Гольдаде В.А. Физико-химические и технологические особенности формирования полимерных композиционных радиопоглощающих материалов // Материаловедение. 2007. №6. С. 17-24.
Сытый Ю.В., Сагомонова В.А., Максимов В.Г., Бабашов В.Г. Звукотеплоизолирующий материал градиентной структуры ВТИ-22 // Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 47-49.
Железина Г.Ф., Бейдер Э.Я., Раскутин А.Е., Мигунов В.П., Столянков Ю.В. Материалы для звукопоглощающих конструкций самолетов // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2012. №4. С. 12-16.
Горелик Г.С. Колебания и волны. Введение в акустику, радиофизику и оптику. 2-е изд. М., 1959. 572 с.
Безэховая камера: пат. 2113040 Рос. Федерация; опубл. 10.06.98.
Многослойное звукорадиопоглощающее покрытие: пат. 111061 Рос. Федерация: опубл., 10.12.11.
Radio wave absorbing sound shielding panel: pat. 2002261489 Japan; publ. 13.09.02.
Radio wave/sound wave absorber, radio wave/sound wave absorption panel, and unnecessary radio wave/sound wave suppression method: pat. 2005064401 Japan; publ. 10.03.05.
Radio wave and sound absorbing panel: pat. 2006257762 Japan; publ. 28.09.06.
Chamber whose internal walls are fitted with plastic bodies for the purpose of absorbing electromagnetic waves: pat. DE3811571 А1 FRG; publ. 19.10.89.
Sound wave/radio wave absorber and its manufacturing method: pat. 2004146611 Japan; publ. 20.05.04.
Sound, radio and radiation wave-absorbing, non-reflecting structure and method thereof: pat. 5536910 US; publ. 16.07.96.
Radio wave-sound wave absorbing thermal insulation body: pat. 2006002429 Japan; publ. 05.01.06.
Sound and radio wave absorber: pat. 10041675 Japan; publ. 13.02.98.
Soundproof radio wave absorbing panel: pat. 2005325640 Japan; paubl. 24.11.05.
Sound insulating wall material with electromagnetic wave absorbing function: pat. 2006125156 Japan; publ. 18.08.06.
Radio wave absorbing and sound insulating wall for road: pat. 2005061167 Japan; publ. 10.03.05.
Защитное покрытие: пат. 2470967 Рос. Федерация; опубл. 27.12.12. Бюл. №36.