76. Plévert L. Pierre-Gilles de Gennes: gentleman physicien. Paris: Éditions Belin, 2009 (Английское издание: Plévert L. Pierre-Gilles de Gennes: a Life in Science. Singapore: World Scientific, 2011).
77. Pierre-Gilles de Gennes (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Gilles_de_ Gennes).
78. Biographie et interview de Pierre Gilles de Gennes – 21/06/2002 // Futura-sciences (www.futura-sciences.com/dossiers/physique-biographie-interview-pierre-gilles-gennes_93).
79. Un savant nommé Pierre-Gilles de Gennes // Science et Vie. 1995. Hors série. N192.
80. Pierre-Gilles de Gennes. L’enchanteur de la physique // Pour la Science. Les génies de la science. 2009. N 40.
81. Herpin A. Théorie du magnétisme. Paris: Presses universitaires de France,
1968.
82. Abragam A. The Principles of Nuclear Magnetism. Oxford: Clarendon Press, 1961.
83. P.G. de Gennes’ Impact on Science / Ed. J. Bok, J. Prost, F. Brochard-Wyart, Vol. I. Solid State and Liquid Crystals; Vol. II. Soft Matter and Biophysics. Singapore: World Scientific, 2009.
84. Shull C., Smart J.S. Detection of antiferromagnetism by neutron diffraction// Phys. Rev. 1949. Vol. 76. P. 1256–1257.
85. Неелъ Л. Магнетизм и локальные молекулярные поля // УФН. 1972. Т. 107. С. 185–200.
86. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. T. VIII. Электродинамика сплошных сред. 2-е изд., М.: Наука, 1982.
87. Van Hove L. Time-dependent correlations between spins and neutron scattering in ferromagnetic crystals // Phys. Rev. 1954. Vol. 95. P. 1374–1384.
88. Van Vleck J.H. On the theory of the forward scattering of neutrons by paramagnetic media // Phys. Rev. 1939. Vol. 55. P. 924–930.
89. Bloch F. Zur théorie des ferromagnetismus // Z. Phys. 1930. Bd. 61, S. 206–219.
90. Slater J. C. The theory of ferromagnetism: lowest energy levels // Phys. Rev. 1937. Vol. 52. P. 198–214.
91. Villain J. La structure des substances magnétiques // J. Phys. Chem. Solids. 1959. Vol. 11. P. 303–309.
92. Grimmett G., Welsh D. John Michael Hammersley // Biogr. Mems Fell. R. Soc. 2007. Vol. 53. P. 163–183.
93. Wood D.V, Philbrick PH. Solutions to problems: 5 // Am. Math. Mthly. 1894. Vol. 1. P. 211–212.
94. Broadbent S.R., Hammersley J.M. Percolation processes I. Crystals and mazes Ц Proc. Camb. Phil. Soc. 1957. Vol. 53. P. 629–641.
95. Hammersley J.M. Percolation processes: lower bounds for the critical probability//Ann. Math. Statist. 1957. Vol. 28. P. 790–795.
96. Pearce C.E.M., Fletcher F.K. Oriented site percolation, phase transaitions and probability bounds //J. Inequal. Pure and Appl. Math. 2005. Vol. 6(5). Art. 135. P. 1–15.
97. Zener C. Interaction between the б/-shells in the transition metals. II. Ferromagnetic compounds of manganese with perovskite structure // Phys. Rev. 1951. Vol. 82. P. 403–405.
98. Лифшиц E.M., Питаевский Л.П. Теоретическая физика. T. IX: Статистическая физика. Ч. 2. М.: Наука, 1978.
99. Saint-James D. Exitations élémentaires au voisinage de la surface de séparation d’un métal normal et d’un métal supraconducteur // J. Phys. (France). 1964. T. 25(10). P. 899–905.
100. Андреев А. Ф. Теплопроводность промежуточного состояния сверхпроводников //ЖЭТФ. 1964. Т. 46 (5). С. 1823–1827.
101. Martinet A. Étude expérimentale de la supraconductivité induite par effets de proximité // Thèse de doctorat. Sciences physiques. Paris 11, Université de Paris-Sud, Faculté des Sciences d’Orsay (Essonne). Orsay: Louis-Jean Impr., 1966.
102. Сонин AA. Пьер-Жиль де Жен и жидкие кристаллы // Исследования по истории физики и механики (Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН) ⁄ ред. В.П. Визгин. М.: Физмат-лит. 2011. С. 267–300.
103. Sonin А.А. Pierre-Gilles de Gennes and physics of liquid crystals // Liquid Crystals Reviews. 2018. Vol. 6 (2). P. 109–128.
104. Чистяков И.Г. Жидкие кристаллы // УФН. 1966. Т. 89. С. 563–602.
105. Palffy-Muhoray Р. The diverse world of liquid crystals // Physics Today. 2007. Vol. 60. P. 54–60.
106. Sluckin T.J., Dunmur D.A., Stegemeyer H. Crystals that Flow. London, New York: Taylor & Francis, 2004.
107. Сонин A.C. Дорога длиною в век. М.: Наука, 1988.
108. Сонин А.С. Жидкие кристаллы: первые сто лет. Кн. 1: От открытия до Второй мировой войны. М.: ЛЕНАНД, 2015.
109. Friedel G. Les états mésomorphes de la matière // Ann. Phys. 1922. T. 18. P. 273–474.
110. Chatelain P. Sur l’orientation des cristaux liquides par les surfaces frottées: étude expérimentale // C.R. Acad. Sci. 1941. T. 213. P. 875–876.
111. Дзялошинский И.Е. Общее соотношение в теории ферромагнитной ферми-жидкости //ЖЭТФ. 1964. Т. 46 (5). С. 1722–1727.
112. Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов. М.: Наука, 1983.
113. Meyer R.B. Distortion of a cholesteric structure by a magnetic field // Appl. Phys. Lett. 1969. Vol. 14. P. 208–209.
114. Carr E.F. Ordering in liquid crystals owing to electric and magnetic fields // Ordered Fluids and Liquid Crystals / Ed. R.S. Porter, J.F. Johnson. Adv. Chem. Series. Am. Chem. Soc. Pub. 1967. Vol. 63. P. 76–88.
115. Helfrich W. Conduction-induced alignment of nematic liquid crystals: basic model and stability considerations // J. Chem. Phys. 1969. Vol. 51. P. 4092–4105.
116. Ландау Л.Д., Лифшиц E.M. Теоретическая физика. T. V. Статистическая физика. Ч. 1. М.: Наука, 1976.
117. Zwetkoff W. Über die molekülanordnung in der anisotrop-flüssigen phase // Acta Physicochim. URSS. 1942. Bd. 15. S. 132–147.
118. McMillan W.L. X-ray scattering from liquid crystals. I. Cholesteryl nonanoate and myristate // Phys. Rev. A. 1972. Vol. 6. P. 936–947.
119. Anderson P.W. William L. McMillan // Biographical Memoirs. National Academy of Sciences. 2002. Vol. 81. P. 198–213.
120. Гинзбург В.Л., Ландау Л.Д. К теории сверхпроводимости // ЖЭТФ. 1950. Т. 20. С. 1064–1082.
121. Mauguin Ch. Orientation des cristaux liquides par les lames de mica // C.R. Acad. Sci. (Paris). 1913. T. 156. P. 1246–1247.
122. Grandjean E L’orientation des liquides anisotropes sur les cristaux // Bull. Soc. Fr. Min. 1916. T. 39. P. 164–213.
123. Ryschenkow G., Kléman M. Surface deffects and structural transitions in very low anchoring energy nematic thin films // J. Chem. Phys. 1976. Vol. 64. P. 404–412.
124. Блинов Л.M., Давыдова H.H., Сонин A.A., Юдин С.Г. Локальный переход Фредерикса в нематических жидких кристаллах // Кристаллография. 1984. Т. 29. С. 537–541.
125. Sonin А.А. The Surface Physics of Liquid Crystals. Amsterdam; Reading: OPA-Gordon and Breach, 1995.
126. Press M.J., Arrott A.S. Elastic energies and director fields in liquid crystal droplets, I. Cylindrical symmetry // J. de Physique Colloq. 1975. T. 36. N3. P. 177–184.
127. Press M.J., Arrott A.S. Expansion coefficient of methoxybenzylidene butylaniline through the liquid-crystal phase transition // Phys. Rev. 1973. Vol. 8. P. 1459–1465.
128. Guillemin C. Memorial of Jean Wyart 1902–1992 //American Mineralogist. 1994. Vol. 79. P. 1015–1016.
129. Bednorz JG., Müller K.A. Possible high Tc superconductivity in the Ba-La-Cu-0 system///. Phys. B. 1986. Bd. 64. S. 189–193.
130. Bechlars B., DAlessandro D.M., Jenkins D.M. et al. High-spin ground states via electron delocalization in mixed-valence imidazolate-bridged divanadium complexes // Nature Chemistry. 2010. Vol. 2. P. 362–368.
131. Staudinger H. Über polymerisation // Berich. Deut. Chem. Ges. 1920. Bd. 53. S. 1073–1085.
132. Flory P.J. Statistical Mechanics of Chain Molecules. NY: Interscience,
1969.
133. Doi M., Edwards S.F. The Theory of Polymer Dynamics. Oxford: Clarendon Press, 1986 (Дои M., Эдвардс С. Динамическая теория полимеров ⁄ ред. С.И. Кучанов, В.В. Кислов. М.: Мир, 1998).
134. Wilson K.G., Fisher М.Е. Critical exponents in 3.99 dimensions // Phys. Rev. Lett. 1972. Vol. 28. P. 240–243.
135. Migler K.B., Hervet H, Léger L. Slip transition of a polymer melt under shear stress // Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 70. P. 287–290.
136. Durliat E., Hervet H, Léger L. Influence of grafting density on wall slip of a polymer melt on a polymer brush // Europhys. Lett. 1997. Vol. 38. P. 383–388.
137. Alexander S. Adsorption of chain molecules with a polar head. A scaling description //J. Phys. (France). 1977. T. 38. P. 983–987.
138. Гросберг А.Ю., Хохлов A.P. Статистическая физика макромолекул. M.: Наука, 1989 (Английская версия: GrosbergA. Yu., Khokhlov A.R. Statistical Physics of Macromolecules. New York: AIP Press, 1994).
139. GrosbergA. Yu., Khokhlov A. R. Géant Molecules: Here, There, and Everywhere. 2nd ed. Singapore: World Scientific, 2011.
140. Платэ Н.А., Шибаев В.П. Гребнеобразные полимеры и жидкие кристаллы. М.: Химия, 1980 (Английская версия: Plate N., Shibaev V. Comb-Shaped Polymers and Liquid Crystals. New York; London: Plenum Press, 1987).
141. Папков С.П., Куличихин В.Г. Жидкокристаллическое состояние полимеров. М.: Химия, 1977.
142. De Brunhoff L. Babar sur la planète molle. Paris: Hachette Jeunesse, 1990.
143. Hele-Shaw H.S. The flow of water // Nature. 1898. Vol. 58. P. 34–36.
144. Sonin A.A. Viscous fingers: from simple amorphous forms to anisotropic fractals // Rivista del Nuovo Cimento. 1991. Vol. 14. P. 1—21.
145. Сонин A.A. К истории исследования явления перколяции ⁄⁄ Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2016. Т. 16 (1). С. 97–104.
146. Saffman P.G., Taylor G.I. The penetration of a fluid into a porous medium or Hele-Shaw cell containing a more viscous liquid // Proc. Roy. Soc. A. 1958. Vol. 245. P. 312–329.
147. Langevin D. Micelles and microemulsions //Annu. Rev. Phys. Chem. 1992. Vol. 43. P. 341–369.
148. Hardy W. The spreading of fluids on glass // Phil. Mag. 1919. Vol. 38. P. 49–55.
149. Pomeau Y, Vannimenus J. Contact angle on heterogeneous surfaces: weak heterogeneities//J. Colloid Inter. Sci. 1985. Vol. 104(2). P. 477–488.
150. Sonin A.A., Langevin D. Stratification dynamics of thin films made from aqueous micellar solutions // Europhys. Lett. 1993. Vol. 22. P. 271–277.
151. Sonin A.A. Freely Suspended Liquid Crystalline Films. Chichester: Wiley, 1998.
152. The Official Web Site of the Nobel Prize (http://www.nobelprize.org/ nobel_prizes/physics/laureates/1991/).
153. AlBaho case (http://wikigrain.org/?req=AlBaho+Case); Paris court backs email privacy (http://www.timeshighereducation.comnewsparis-court-bachs-email-privacy/155523.article).
154. Bouchaud J.-P., Cates M.E., Ravi Prakash J., Edwards S.F. A model for the dynamics of sandpile surfaces // J. Phys. I (France). 1994. T. 4. P. 1383–1410.
155. Bouchaud J.-P, Cates M.E., Ravi Prakash J., Edwards S.F. Hysteresis and metastability in a continuum sandpile model // Phys. Rev. Lett. 1995. Vol. 74. P. 1982–1985.
156. Knight J.B., Fandrich C.G., Lau C.N., Jaeger H.M., Nagel S.R. Density relaxation in a vibrated granular material // Phys. Rev. E. 1995. Vol. 51. N5. P. 3957–3963.
157. Friedel J. Les Dislocations. P.: Gauthiers – Villars, 1956.
158. Андреев А.Ф., Лифшиц И.М. Квантовая теория дефектов в кристаллах//ЖЭТФ. 1969. Т. 56 (6). С. 2057–2068.
159. L’atelier Adriensence (http://www.henriette-adriensence.com/quelques_ dates.htm).
160. Cimetières de France et d’ailleures (http://www.landrucimetieres.fr/spip/ spip.php?articlel745).
161. Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes (https://www.espgg.org/).
162. Hommage à Pierre-Gilles de Gennes (www.bvoltaire.fr//hommage-a-pierre-gilles-de-gennes).
163. Qui était Pierre-Gilles de Gennes? (https://radium.net.espci.fr/esp/ DeGennesDays/DeGennesDays.html).
164. Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche (https://www. fondation-pgg.fr).
165. Inauguration de l’IPGG par le Président de la République (https:// www.institut-pgg.frinauguration-de-l-IPGG-par-le-Président-de-la-République-41_113.html).
166. Brochard-Wyart F., Quéré D., Veyssie M. L’Extraordinaire Pierre-Gilles de Gennes prix Nobel de physique. Paris: Odile Jacob, 2017.
167. Pieransky P., Guyon E. Pierre-Gilles de Gennes // Liquid Crystals. 2007. Vol. 34. P. 995–1000.
168. Sluckin TJ. Appreciation. Pierre-Gilles de Gennes (1932–2007) // Liquid Crystals. 2009. Vol. 36. P. 1019–1022.
169. De Gennes Special Issue // J. Phys. Chem. 2009. Vol. 113.
170. Сонин A. C., Шибаев В.П. Лауреаты Нобелевской премии 1991 г. по физике. П.-Ж. де Жен // Природа. 1992. № 1. С. 93–96.