?
RAFT Copolymerization of Vinyl Acetate and Acrylic Acid in the Selective Solvent
Polymers. 2022. Vol. 14. No. 3. Article 555.
Kozhunova E. Y., Plutalova A., Elena V. Chernikova
Научный редактор перевода: D. Antonioli
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.
Chinaud-Chaix C., Marchenko N., Ферник Т. К. и др., New Journal of Chemistry 2023 Vol. 47 No. 15 P. 7014–7025
Добавлено: 11 марта 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.
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.
Махиборода А. В., Ильичёв А. В., Подобин А. А., Наноструктуры. Математическая физика и моделирование 2017 Т. 17 № 1 С. 5–50
Долговременные программы технологического развития и перспективы освоения природоподобных технологий требуют форсированного исследования и создания математических основ моделирования феномена самосборки. В настоящей статье анализируются факты экспериментальных наблюдений явлений самосборки и обосновывается вывод о том, что самосборка представляет собой реализацию алгоритмических форм поведения на молекулярном уровне. Известно, что алгоритмические формы поведения порождаются знаковыми системами определённых типов. Проблема ...
Добавлено: 30 ноября 2018 г.