?
Pressure-induced reentrant transition in NbS3 phases: Combined Raman scattering and x-ray diffraction study
Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics. 2019. Vol. 99. Article 235126.
Abdel-Hafiez M., Thiyagarajan R., Majumdar A., Ahuja R., Luo W., Vasiliev A. N., Maarouf A. A., Zybtsev S., Pokrovskii V., Зайцев-Зотов С. В., Pavlovskiy V. V., Pai W. W., Yang W., Кулик Л. В.
Спонтанное образование скин-слоя в воде с деформацией ОН-полосы КР вкладом компоненты льда 3200 см-1
Першин С. М., Степанов Е. В., Артемова Д. Г. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2026 Т. 123 № 6 С. 383–390
Открыто спонтанное образование в течение 4 ч скин-слоя дистиллированной воды толщиной до 3 мм при комнатной температуре с новыми свойствами. Обнаружены деформация ОН-полосы комбинационного рассеяния вкладом компоненты льда ( 3200 см-1), снижение коэффициента упругого рассеяния и его флуктуаций, а также увеличение на 20 капиллярах. Восстановление слоя после обогащения воздухом в результате перемешивания указывает на стабильность ...
Добавлено: 8 июня 2026 г.
Zirnik G., Остовари М. А., Zhukov S. и др., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2026 Vol. 37 Article 738
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Добавлено: 4 июня 2026 г.
Kornbleuth M., Opher M., Drake J. F. и др., Astrophysical Journal 2026 Vol. 1004 No. 1 Article 1
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Fortuna A. S., A.I. Kartsev, Gorshenkov M. V. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1070 Article 188711
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Dikhtievskaya K., Argunov E., Alexey I. Kartsev и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 4999–5004
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Duran E. ., Pulgar A., Izquierdo R. и др., Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2026 Vol. 223 No. 7 Article e202500942
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Борисов В. Д., Данилов В. Г., Электросвязь 2025 № 12 С. 73–84
Представлены результаты математического моделирования процесса полевой эмиссии из катода малых размеров – одного из основных физических процессов, обеспечивающих работы многих электронных устройств, в частности FED-дисплеев (устройства, работающие на принципе полевой эмиссии), кантилеверов и т.д. Дается краткий обзор текущих результатов в области исследования, обосновывается актуальность задачи, приводятся примеры наиболее вероятного использования результатов решения задачи. Обсуждаются физические ...
Добавлено: 29 мая 2026 г.
Jiang Q., Fang J., Chen J. и др., Science China Information Sciences 2026 Vol. 69 No. 6 Article 162402
Resonators based on nanoelectromechanical systems (NEMS) using two-dimensional (2D) materials with high-quality factors and excellent electrical control are critical for tunable coherent phonon dynamics, resonant sensors and wireless communications. However, their performance is fundamentally limited by the lack of a unified framework governing energy dissipation mechanisms and their electrical tunability. Here, we synergistically modulate both ...
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Elesin L., Shilov A., Jana S. и др., Advanced Functional Materials 2026 P. 1–10
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Добавлено: 26 мая 2026 г.
Qian X., Deng Y., Lev N. Shchur и др., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2026 Vol. 696 Article 131679
Добавлено: 24 мая 2026 г.
Мелентьев П. Н., Калмыков А. С., Гритченко А. С. и др., Успехи физических наук 2024 Т. 194 № 11 С. 1130–1145
Представлен краткий обзор достигнутого уровня оптических методов детектирования единичных молекул в биомедицинских приложениях. Показано, что регистрация флуоресценции единичных молекул красителей, ковалентно связанных с антителами (биомолекулами), совместно с использованием современных методов нанофотоники может быть применена для решения различных задач в биологии и медицине: визуализации биомолекул, токсинов, вирусных частиц, определения ультранизких концентраций аналитов напрямую во взятой пробе, ...
Добавлено: 21 мая 2026 г.
M. A. Prosnikov, Pisarev R. V., Christianen P. C., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 No. 9 Article 094423
Добавлено: 12 марта 2026 г.
Добавлено: 19 февраля 2026 г.
Ya. I. Rodionov, Rozhkov A. V., Beck M. E. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 112 No. 20 P. –
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Bovkunova A., Bazhina E., Shmelev M. и др., Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya 2025 Vol. 51 No. 6 P. 472–487
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
D. A. Bardonov, K. A. Lysenko, I. E. Nifantiev и др., Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya 2025 Vol. 51 No. 3 P. 211– 217
Добавлено: 9 ноября 2025 г.
Аксенов О. И., Фукс А. А., Абросимова Г. Е. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2023 Vol. 17 No. 5 P. 954–959
Добавлено: 31 мая 2024 г.
Zybtsev n., Pokrovskii V. Y., Nikonov n. и др., JETP Letters 2023 Vol. 117 No. 2 P. 157–163
Добавлено: 30 января 2024 г.
Дегтярева С. С., Бардонов Д. А., Лысенко К. А. и др., Координационная химия 2023 Т. 49 № 8 С. 504–512
Взаимодействие трифенилциклопентадиенилкалия с тетрагидрофуранатами хлоридов празеодима
и эрбия, в зависимости от соотношения реагентов, приводит к образованию тетраядерных ат-комплексов [{(Ph3C5H2)Pr(THF)}2(μ2-Cl)2(μ3-Cl)3K]2(C7H8)4 (I) и [{(Ph3C5H2)Er(THF)}2(μ2-Cl)2(μ3Cl)3K(THF)]2 (III); и биядерных ат-комплексов [(Ph3C5H2)2LnCl(KCl)]2 Ln = Pr (II), Er (IV) (CCDC
№ 2224244 (I), 2224243 (II), 2224245 (III), 2224242 (IV)). В основе сходных по строению комплексов
I и III лежит остов {[Ln2(μ-Cl)3]2(μ-Cl)2K2}, в III катион ...
Добавлено: 28 января 2024 г.