1. Rathner M.J. Industrial productionof multicomponent ceramic powders (metal oxides)by means of the spray roasting technigue // Ceramic powder / Ed. by. P. Vinzenzini. – Amsterdam: Elsevier, 1983. – P. 515–531.
  2. Ishizawa H., Sakurai O., Mizutani N., Kato M. Nanogeneous Y2O3 stabilized ZrO2 powders by spray pyrolisis method // Amer. Ceram. Soc. Bull. – 1986. – V. 65. – № 10. – P. 1399–1404.
  3. Dubois D., Ruffier Ph. Odier Preparanion of fine, spherical yttria-stabilized zirconia by sprey-pyrolisis // J. Amer. Ceram. Soc. – 1989. – V. 72. – № 4. – P. 713–715.
  4. Zhang S.C., Messing G.L. Synthesis of solid, spherial zirconia particles by spray pyrolisis // J. Amer. Ceram. Soc. – 1990. – V. 73. – № 1. – P. 61–67.
  5. Шевченко В.Я., Баринов С.М. Техническая керамика. – М.: Наука, 1993. – 187 с.
  6. Readey Michael J., Ran-Rong L., Malloran J.W.J., Heuel A.H. The Properties of Y2O3 stabilized ZrO2 powders by spray pyrolisis method // J. Amer. Ceram. Soc. – 1990. – V. 73. – № 6. – P. 1499–1503.
  7. Никитин Д.С., Жуков В.А., Перков В.В., Буякова С.П., Кульков С.Н. Получение и структура пористой керамики из нанокристаллического диоксида циркония // Неорганические материалы. – 2004. – Т. 40. – № 7. – С. 869–872.
  8. Кульков С.Н., Буякова С.П., Масловский В.И. Структура, фазовый состав и механическое поведение керамики на основе диоксида циркония // Вестник ТГУ. – 2003. – Вып.13. – С. 61–87.
  9. Буякова С.П., Хлусов И.А., Кульков С.Н. Пористая циркониевая керамика для эндопротезирования костной ткани // Физическая мезомеханика. – 2004. – № 7.– Спец. выпуск, ч. 1. – С. 127–130.
  10. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. – 224 с.
  11. Иванов Ю.Ф., Лопатин В.В., Дедков В.С. Структурно-дифракционный анализ нанокристаллических материалов // Известия вузов. Физика. – 1994. – № 1. – С. 107–113.
  12. Галахов А.В., Вязов И.В., Шевченко В.Я., Ежов А.А. О влиянии пористой структуры формовки из субмикронных порошков на прочность керамики из диоксида циркония // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1990. – Т. 26. – № 4. – С. 828–833.
  13. Болдырев В.В. Механохимия и механическая активация твердых веществ // Успехи химии. – 2006. – Т. 75. – № 3. – С. 203–216.
  14. Практические методы электронной микроскопии / Под ред. Одри М. Глоэра / Л.: Машиностроение, 1980. – 375 с.
  15. Кабанова М.И., Дубок В.А., Ночевкин С.А. и др. Микроструктура и пористость прессовок порошков диоксида циркония, полученных при давлениях до 6 ГПа // Порошковая металлургия. – 1991. – № 9. – С. 69–74.
  16. Петрунин В.Ф. Особенности атомной структуры ультрадисперсных порошков и материалов // Журн. Всесоюз. хим. общества им. Д. И. Менделеева. – 1991. – № 2. – С. 146–150.
  17. Петрунин В.Ф., Ермолаев А.Г., Бурханов А.В. и др. Нейтроноструктурное исследование ультрадисперсных порошков диоксида циркония // Порошковая металлургия. – 1989. – № 3. – С. 47–52.
  18. Kim D.-J. Effects of Ta2O5, Nb2O5 and HfO2 alloying on the transformability of Y2O3 – stabilized tetragonal ZrO2 // J. Amer. Ceram. Soc. – 1990.– Vol. 73. – №1. – Р. 115–120.
  19. Гегузин Я.Е., Макаровский Н.А., Богданов В.В. Об особенностях механизма спекания прессовок из ультрадисперсных порошков // Порошковая металлургия. – 1984. – № 6. – С. 39–44.
  20. Новиков В.И., Трусов Л.И., Лаповок В.Н., Гелейшвили Т.П. Особенности процессов переноса массы при спекании ультрадисперсных порошков // Порошковая металлургия. – 1983. – № 7. – С. 39–46.
  21. Рыбалкина М.А. Нанотехнологии для всех. Большое - в малом. – М.: Nanotechnology News Network, 2005. – 444 с.
  22. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. – М.: Академия, 2005. – 192 с.
  23. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.
  24. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 224 с.
  25. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. – 272 с.
  26. Гуткин М.Ю., Овидько И.А. Дефекты и механизмы пластичности в наноструктурных и некристаллических материалах. – М.: Янус, 2000. – 178 с.
  27. Nanocomposite Science and Technology / Edited by P.M. Ajayan, L.S. Schadler, P.V. Braun. – WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.
  28. Панин В.Е., Гриняев Ю.В., Егорушкин В.Е., Бухбиндер И.Л., Кульков С.Н. Спектр возбужденных состояний и вихревое механическое поле в деформируемом кристалле // Изв. вузов. Физика. – 1987. – № 1. – С. 34–51.
  29. Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование материалов: В 2 т. / В.Е. Панин, В.Е. Егорушкин, П.В. Макаров и др. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1995. – Т. 1. – 298 с.
  30. Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование материалов: В 2 т. / В.Е. Панин, П.В. Макаров, С.Г. Псахье и др. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1995. – Т. 2. – 320 с.
  31. Савченко Н.Л., Саблина Т.Ю., Кульков С.Н. Комбинированный механизм упрочнения керамики ZrO2-Y2O3 // Изв. вузов. Физика. – 1994. – № 8. – С. 89–95.
  32. Кульков С.Н., Полетика Т.М. Гетерофазные материалы со сдвиговой неустойчивостью: структурные уровни пластической деформации и разрушения // Структурные уровни пластической деформации и разрушения. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 187–204.