?
Диффузионные свойства гетерогенных мембран, допированных оксидом циркония с функционализированной поверхностью
Журнал неорганической химии. 2015. Т. 60. № 11. С. 1551–1553.
Исследованы свойства гибридных материалов на основе гетерогенной мембраны МК-40, гомогенной мембраны МФ-4СК и оксида циркония с функционализированной поверхностью. Изучены ионная проводимость и диффузионные параметры этих материалов. Выявлено наличие эффекта асимметрии диффузионной проницаемости и взаимной диффузии растворов HCl и NaCl через исследуемые мембраны. Рассмотрены причины возникновения асимметрии и механизмы влияния допанта на диффузионные параметры.
Obraztsova Anna, Fominykh Nikita, Komarov Sergey и др., Applied Physics Letters 2026 Vol. 129 Article 132110
Добавлено: 30 сентября 2026 г.
Kashpurovich I., Oleynichenko A., Стегайлов В. В., Supercomputing Frontiers and Innovations 2026 Vol. 13 No. 1 P. 52–73
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Войтович В. И., Махов И. С., Мельниченко И. А. и др., Optics Letters 2026 Vol. 51 No. 17 P. 4872–4875
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Оптика и спектроскопия 2026 Т. 134 № 3 С. 272–277
Представлены результаты по реализации генерации при повышенных температурах в лазерах с длиной волны генерации 980 nm на основе вертикального микрорезонатора с использованием непоглощающих на длине волны оптической накачки зеркал. Минимальная пороговая мощность накачки составила ~0.8 mW и соответствовала температуре 150 K. Добротность микрорезонатора, определенная на пороге генерации, превысила 13000. Максимальная рабочая температура микролазера составила 195 ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 12 С. 40–43
Реализована одночастотная генерация при 300 K в лазерах на основе вертикального микрорезонатора. Для лазеров с полупроводниковым выводным зеркалом пороговая плотность мощности накачки составила 6.5 kW/cm2. Добротность микрорезонатора и длина волны излучения, определенные на пороге генерации, равнялись 8800 и ~ 959.8 nm. Применение конструкции микрорезонатора с гибридным выводным зеркалом позволило повысить добротность микрорезонатора (до 12 360) ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Бабичев А. В., Махов И. С., Крыжановская Н. В. и др., Письма в Журнал технической физики 2026 Т. 52 № 18 С. 30–34
Представлены результаты реализации генерации при комнатной температуре в планарных вертикальных микрорезонаторах на основе зеркал Al0.2Ga0.8As/Al0.9Ga0.1As. При 300 K пороговая плотность мощности и добротность на пороге генерации составили 11.4± 0.7 kW/cm2 и 5070± 160 соответственно. Двукратное превышение порога генерации привело к увеличению добротности микрорезонатора до 19 000. Эффективный латеральный теплоотвод подтвержден малым сдвигом энергии кванта, который составил ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Kiselev M. G., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124508
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Юрова П. А., Стенина И. А., Ярославцев А. Б., Membranes and Membrane Technologies 2026 Vol. 8 No. 1 P. 1–8
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124105
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
sobov P., Yakushev I., Shestakov A. и др., Organometallics 2025 Vol. 44 No. 24 P. 2873–2881
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
Новиков А. С., Polyhedron 2026 Vol. 299 Article 118383
Three new Hg(II) bromide complexes, HgBr2L (1–3) (L1 = N′-(pyridin-2-ylmethylene)isonicotinohydrazide, L2 = N′-(1-(pyridin-2-yl)ethylidene)isonicotinohydrazide, L3 = N′-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)isonicotinohydrazide), have been synthesized in good yields and thoroughly characterized. Single-crystal X-ray diffraction analyses unveil that complexes 1 and 3 are mononuclear, while complex 2 is dinuclear. All complexes further assemble into one-dimensional supramolecular chains mediated by N–H···N hydrogen bonds, which are reinforced by π···π stacking and Br···Br halogen interactions. Systematic variation ...
Добавлено: 16 сентября 2026 г.
Water confined in heterogeneous clay–quartz pores: Structure and dynamics from atomistic simulations
Глушак А. А., Тарарушкин Е. В., Смирнов Г. С., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2027 Vol. 752 Article 141756
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Kolin N., Nazarov D., Krivenko K. и др., Dyes and Pigments 2026 Vol. 254 Article 113957
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Mikhailenko M., Astakhova T., Timokhina E. N. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2026 Vol. 13 No. 14 P. 6145–6156
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Nazarov D., Yakushev I. A., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2026 Vol. 13 No. 11 P. 5039–5050
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sobov P. A., Yakushev I. A., Shestakov A. и др., Inorganic Chemistry 2026 Vol. 65 No. 16 P. 9107–9115
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Фараонов М. А., Romanenko N., Ivanov T. и др., Crystal Growth & Design 2026 Vol. 26 No. 7 P. 2792–2801
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sobov P. A., Khasanov S., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Communications 2026 Vol. 185 Article 116055
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 30 июля 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.