?
Statistical theory of fluids with a complex electric structure: Application to solutions of soft-core dipolar particles
Fluid Phase Equilibria. 2019. Vol. 490. P. 133–140.
Язык:
английский
Ключевые слова: фазовое расслоениеElectrostatic interactionsЭлектростатические взаимодействияStatistical field-theory of fluidsDipolar particlesLiquid-liquid phase separationСтатистическая теория жидкостейПолярные молекулы
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Томаева М. А., Неверов В. Д., Шаненко А. А. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 P. 1–6
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Неверов В. Д., Красавин А. В., Вагов А. В. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 P. 1–6
Добавлено: 5 сентября 2026 г.
Бондаренко Г.Г., Фишер М. Р., Кристя В. И., Известия РАН. Серия физическая 2026 Т. 90 № 4 С. 867–874
Сформулирована модель катодного слоя тлеющего газового разряда при наличии на
части рабочей поверхности катода тонкой диэлектрической пленки. Показано, что переход тлеющего разряда в дуговой разряд, сопровождающийся значительным увеличением плотности разрядного тока и уменьшением катодного падения напряжения, происходит наиболее быстро, если
пленка занимает примерно половину поверхности катода. ...
Добавлено: 4 сентября 2026 г.
Осипов Д.В., Математический сборник 2026 Т. 217 № 9 С. 130–146
Изучаются законы взаимности, связанные с комплексными линейными расслоениями на расслоениях на ориентируемые окружности. В частности, доказывается следующий закон взаимности. Пусть B – комплексное многообразие и πi:Mi→B – расслоение на ориентируемые окружности, где индекс i пробегает конечное множество. Пусть Li и Ni – комплексные линейные расслоения на каждом многообразии Mi. Закон взаимности утверждает, что сумма всех элементов (πi)∗(c1(Li)∪c1(Ni)), где (πi)∗ – ...
Добавлено: 3 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 9 Article 094902
Добавлено: 2 сентября 2026 г.
Пикина Е. С., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2026 Vol. 113 No. 5
Добавлено: 1 сентября 2026 г.
Басалаев А. А., Раровский А. А., Journal of Singularities 2026 Vol. 30 P. 61–80
Добавлено: 1 сентября 2026 г.
Рыбаков М. Н., Shkatov D., Journal of Logic and Computation 2026 Vol. 36 No. 6 Article exag026
Добавлено: 1 сентября 2026 г.
Селянин Ф. И., Moscow Mathematical Journal 2026 Vol. 26 No. 2 P. 167–187
Добавлено: 31 августа 2026 г.
Чернышов А. А., Padokhin A. M., Grach S. M. и др., Geophysical Research Letters 2026 Vol. 53 P. 1–11
Добавлено: 31 августа 2026 г.
D. A. Dorofeev, A. A. Chernyshov, Mogilevsky M. M. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2025 Vol. 130 Article e2025JA033900
Добавлено: 31 августа 2026 г.
Korogod D., Shapeev A., Ivan S. Novikov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 2 Article 024104
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Shistko S., Semenchuk A., Bakulin I. и др., Molecular Simulation 2025 Vol. 51 No. 16 P. 1071–1080
Добавлено: 13 ноября 2025 г.
Towards reproducible wetting studies: Automated contact angle determination by molecular simulations
Semenchuk A., Кондратюк Н. Д., Gerke K. и др., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2025 Vol. 725 No. 2 Article 137586
Добавлено: 12 августа 2025 г.
Анохина Т. С., Игнатенко В. Я., Костюк А. В. и др., Мембраны и мембранные технологии 2020 Т. 10 № 3 С. 153–164
Исследовано влияние природы осадителя на нанофильтрационные характеристики целлюлозных мембран, полученных из растворов в ацетате 1-этил-3-метилимидазолия ([Emim]Ac) или смеси данной ионной жидкости с диметилсульфоксидом (ДМСО). Осаждение в воде привело к формированию наиболее плотной целлюлозной мембраны, характеризующейся низкой проницаемостью диметилформамида (PДМФ = 0.25 кг/м2 ч атм.) и высокими коэффициентами задерживания модельных веществ Orange II (350 г/моль) и ...
Добавлено: 29 января 2023 г.
Будков Ю. А., Physical Chemistry Chemical Physics 2020 Vol. 22 P. 14756–14772
Добавлено: 11 июня 2020 г.
Будков Ю. А., Journal of Physics: Condensed Matter 2019 Vol. 31 P. 078002–078003
Добавлено: 4 января 2019 г.
Будков Ю. А., Journal of Physics: Condensed Matter 2018 Vol. 30 No. 34 P. 1–9
Добавлено: 31 июля 2018 г.
К.И. Кугель, М.Ю. Каган, Рахманов А. Л. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2017 Т. 105 № 12 С. 768–779
Дан краткий обзор результатов теоретического исследования электронного фазового расслоения в
системах с неидеальным нестингом листов поверхности Ферми. Такие системы включают в себя хром и
его сплавы, сверхпроводящие желесодержащие пниктиды, двухслойный графен и ряд других материа
лов. ...
Добавлено: 17 октября 2017 г.
Дан краткий обзор результатов теоретического исследования электронного фазового расслоения в системах с неидеальным нестингом листов поверхности Ферми. Такие системы включают в себя хром и его сплавы, сверхпроводящие желесодержащие пниктиды, двухслойный графен и ряд других материалов. ...
Добавлено: 15 июня 2017 г.
Sboychakov A. O., Rakhmanov A. L., Кугель К. И. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2017 Vol. 95 No. 1 P. 01420301–01420311
Добавлено: 20 марта 2017 г.
K. I. Kugel, Bianconi A., Poccia N. и др., Superconductor Science and Technology 2015 Vol. 28 No. 2 P. 024005-1–024005-8
Добавлено: 12 марта 2016 г.