?
Electric Double Layer: From Classical Stern-like Models to Advanced Continuum Theories
Current Opinion in Electrochemistry. 2026. Vol. 57. Article 101853.
Doronin S. V., Будков Ю. А.
Язык:
английский
Ключевые слова: двойной электрический слойElectric double layerмодифицированное уравнение Пуассона-БольцманаModified Poisson-Boltzmann equationClassical density functional theoryТеория классического функционала плотностиквантовая молекулярная динамикаAb initio molecular dynamics
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Bisnovatyi-Kogan G., Кондратьев И. А., Моисеенко С. Г., International Journal of Modern Physics A 2025 Vol. 40 No. 7 Article 2550018
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Торопина О. Д., Бисноватый-Коган Г. С., Моисеенко С. Г., Astronomy Reports 2025 Vol. 69 No. Suppl. 1 P. 80–90
Представлены результаты МГД-моделирования сверхзвуковых астрофизических и лабораторных струй во внешнем полоидальном магнитном поле (Br,Bz) с учетом вращения вещества. Выброшенное вещество коллимируется магнитным полем, степень коллимации и структура потока зависят от соотношения между индукцией магнитного поля и угловой скоростью вещества. При сильном магнитном поле и умеренном вращении образуется бочкообразная структура вытянутой формы, оставляющая после себя стабильный ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Гущина В. А., Russian Journal of Inorganic Chemistry 2024 Vol. 69 No. 6 P. 940–948
В настоящее время наночастицы ABX3 (NPs) на основе галогенидов свинца привлекают внимание благодаря своим уникальным оптическим свойствам и широкому спектру применения. Получение наночастиц со свинцом в качестве частичной или полной замены особенно интересно из-за токсичности этого химического элемента и большинства его соединений. В этом исследовании мы предлагаем модифицированный метод синтеза наночастиц перовскита с использованием марганца в качестве ...
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Morozov E. V., Demin A. S., Borovitskaya I. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 3 P. 619–626
Добавлено: 4 мая 2026 г.
Honolulu: IEEE, 2025.
Добавлено: 3 мая 2026 г.
Добавлено: 3 мая 2026 г.
М.: РТУ МИРЭА, 2024.
В сборнике опубликованы работы, представленные на Международной научно-технической конференции «Перспективные материалы и технологии» («ПМТ–2024»), а также работы ведущих ученых и специалистов, занимающихся созданием новых инновационных оптических материалов, исследованиями в области оптоэлектронных и оптоволоконных систем.
Сборник трудов может быть полезен для научных работников и инженеров, работающих по смежным научным направлениям, а также для аспирантов и студентов технических ...
Добавлено: 29 апреля 2026 г.
М.: РТУ МИРЭА, 2025.
Перспективные материалы и технологии (ПМТ-2025) : Сборник докладов Национальной научно-технической конференции с международным участием, Москва, 07–12 апреля 2025 года. – Москва: МИРЭА - Российский технологический университет, 2025. – 1820 с. ...
Добавлено: 29 апреля 2026 г.
Пономарев А. А., Александров Н. Л., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 3 P. 367–378
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Tsareva O. O., Malova H. V., V. Yu. Popov и др., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 2 P. 179–185
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
П.А.Беспалов, О.Н. Савина, Геомагнетизм и аэрономия 2025 Т. 65 № 5 С. 620–628
Рассмотрены несколько базовых моделей частотной динамики в квазипериодических ОНЧ-излучениях
с периодами повторения спектральных форм от 10 до 300 с. Во всех случаях речь
идет о проявлениях циклотронной неустойчивости электронных радиационных поясов, которые
хорошо описываются в рамках теории плазменного магнитосферного мазера, основанной на
усредненной самосогласованной системе квазилинейных уравнений для частиц и волн. Не очень
четкие спектральные элементы характерны для QP-всплесков, представляющих ...
Добавлено: 25 апреля 2026 г.
Bondarenko G.G., Fisher M. R., Kristya V. I., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 2026 Vol. 90 No. 4 P. 572–576
Добавлено: 25 апреля 2026 г.
Yury A. Budkov, Nikolai N. Kalikin, Physical Chemistry Chemical Physics 2026 Vol. 28 No. 11 P. 6756–6768
Добавлено: 27 февраля 2026 г.
Гурина Д. Л., Fashchevsky K. A., Будков Ю. А. и др., Journal of Molecular Liquids 2026 Vol. 448 Article 129401
Добавлено: 25 февраля 2026 г.
Daria A. Mazur, Petr E. Brandyshev, Doronin S. и др., Electrochimica Acta 2026 Vol. 545 Article 147660
Добавлено: 11 ноября 2025 г.
Fominykh N., Стегайлов В. В., Journal of Chemical Physics 2025 Vol. 163 No. 11 Article 114704
Добавлено: 16 сентября 2025 г.
Nesterova I., Кондратюк Н. Д., Будков Ю. А. и др., Advances in Colloid and Interface Science 2025 Vol. 346 Article 103623
Добавлено: 2 сентября 2025 г.
Victoria A. Vasileva, Daria A. Mazur, Petr E. Brandyshev и др., Journal of Chemical Physics 2025 Vol. 163 No. 3 Article 034709
Добавлено: 16 июля 2025 г.
Yury A. Budkov, Nikolai N. Kalikin, Petr E. Brandyshev, Journal of Chemical Physics 2025 Vol. 163 No. 2 Article 024502
Добавлено: 8 июля 2025 г.
Потапов Д., Кондратюк Н. Д., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2024 Т. 119 № 11-12 С. 897–903
Структурные и динамические свойства молекулы воды претерпевают изменения в случае ее нахождения внутри фуллерена (H2O@C60). В данной работе был впервые применен метод атомистического моделирования с учетом ядерных квантовых эффектов для описания низкотемпературной динамики и изменения структуры молекулы воды, заключенной в фуллерене при 5 K. Для расчета взаимодействий в данной системе используется машинно- обученный потенциал на траекториях ...
Добавлено: 13 мая 2025 г.
Wang B., Лю Д., Wu Y. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2024 Vol. 15 No. 41 P. 10384–10391
Добавлено: 8 октября 2024 г.
Мазур Д. А., Petr E. Brandyshev, Doronin S. V. и др., ChemPhysChem 2024 Vol. 25 No. 23 Article e20240065050
Добавлено: 26 августа 2024 г.