?
Do chemists control plane packing, i.e. two-dimensional self-assembly, at all scales?
New Journal of Chemistry. 2023. Vol. 47. No. 15. P. 7014–7025.
Добавлено: 30 июля 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.
Moshkina E., Molokeev M., Zolotov A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1077 Article 189412
Добавлено: 29 июня 2026 г.
Schneider M., Zaripov D., Dokin R. и др., Journal of Chemical Theory and Computation 2026 Vol. 22 No. 9 P. 4405–4414
Добавлено: 26 июня 2026 г.
Лауринавичюте В. К., Levin E. E., Mironkova A. A. и др., Surfaces and Interfaces 2026 Vol. 81 Article 108389
Добавлено: 24 июня 2026 г.
Filippova A. V., Yurchenko N. Y., Smirnov S. A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 No. 1074 Article 189162
Добавлено: 12 июня 2026 г.
Obijiofor O., Новиков А. С., New Journal of Chemistry 2026 Vol. 50 No. 23 P. 9749–9768
Rational design of gold-based nanocarriers for neurotherapeutics requires atomic-scale understanding of drug-material interactions. Density functional theory calculations were performed to investigate levodopa (L-DOPA) adsorption on small gold clusters (Au2–Au4) with cationic, neutral, and anionic charges, with additional validation on a larger Au10 cluster using multiple low-energy isomers. Binding free energies (ΔGbind), charge transfer, and electronic descriptors ...
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Wary R. R., Mahato B., Sharma N. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 5099–5107
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Остовари М. А., Mehrabi-Kalajahi S., Hossein Vasigh S. A. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 13 P. 3978–3985
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Chowdhury U., Mondal S., Dey S. и др., Journal of the american chemical society 2026 Vol. 148 No. 23 P. 24538–24550
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Jiménez-Grávalos F., Alexander S. Novikov, Pendás Á. M., Communications in Computational Chemistry 2026 Vol. 8 No. 2 P. 203–210
Добавлено: 27 мая 2026 г.
Uskov F., Korobkov S., Бирин К. П. и др., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2026 Vol. 474 Article 116936
Добавлено: 27 мая 2026 г.
Mezentsev I., Dudarova N., Druzina A. и др., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2026 Vol. 479 Article 117316
Добавлено: 27 мая 2026 г.
Тоукач Ф. В., Smirnova N. S., Zdorovenko E. L. и др., Analytical Chemistry 2026 Vol. 98 No. 15 P. 10988–10996
Добавлено: 25 мая 2026 г.
Добавлено: 23 мая 2026 г.
Mikhail A. Losev, Andrey S. Kozlov, Afanasyev O. и др., ACS Catalysis 2026 Vol. 16 No. 10 P. 9380–9386
Добавлено: 22 мая 2026 г.
Лосев М. А., Козлов А. С., Клюев Ф. С. и др., Organic and Biomolecular Chemistry 2023 Vol. 21 No. 42 P. 8477–8481
Добавлено: 22 мая 2026 г.
Malikov D., Krasnov L., Kiseleva M. и др., Scientific data 2026 Vol. 13 Article 727
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Zvyagina A., Alexandrov A., Averin A. и др., Langmuir 2022 Vol. 38 No. 49 P. 15145–15155
A one-step protocol for interfacial self-assembly of graphene oxide (GO), glutamine-substituted perylene diimide
(PDI-glu), 10,12-pentacosadiynoic acid (PCDA), and zinc acetate into three- and four-component hybrid nanofilms through hydrogen and coordination bonding was developed. The hybrids deposited onto solid supports were studied after polymerization of PCDA by UV−vis absorption, fluorescence, and Raman spectroscopies, scanning electron microscopy (SEM), ...
Добавлено: 21 января 2025 г.
Sokolov M. R., Tumbinskiy K. A., Zvyagina A. I. и др., Colloids and Interface Science Communications 2022 Vol. 47 Article 100604
Добавлено: 21 января 2025 г.
Kozhunova E. Y., Plutalova A., Elena V. Chernikova, Polymers 2022 Vol. 14 No. 3 Article 555
Добавлено: 28 октября 2022 г.
Миняев М., Нифантьев И., Тавторкин А. и др., Acta Crystallographica. Section C, Structural chemistry 2017 Vol. 73 P. 820–827
Добавлено: 4 октября 2019 г.
Махиборода А. В., Подобин А. А., Ильичёв А. В., Наноструктуры. Математическая физика и моделирование 2017 Т. 17 № 2 С. 5–48
В статье подводятся итоги обзора данных наблюдения процессов самосборки вирусных капсидов, изложенного в первой части. Формулируется главная задача математического моделирования самосборки как конструирование специфической знаковой системы, порождающей алгоритмическую динамику, адекватную процессам самосборки и не имеющей аналогов в современной компьютерной технике. Излагаются основы дискретной динамики, построенной на базе понятия дискретный аттрактор, обсуждаются возможности и перспективы построения ...
Добавлено: 30 ноября 2018 г.