?
Composite Cathodes Based on Lithium-Iron Phosphate and N-Doped Carbon Materials
Batteries. 2022. Vol. 8. No. 12. Article 256.
Irina Stenina, Safikanov D., Minakova Polina, Novikova Svetlana A., Tatiana Kulova, Ярославцев А. Б.
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.
Sosunov E., Skabitsky I. V., Churakov A. и др., Crystal Growth & Design 2026 Vol. 26 No. 4 P. 1775–1782
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
G. G. Bondarenko, Kristya V. I., Savichkin D. O. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2026 Vol. 20 No. 2 P. 417–423
Добавлено: 1 августа 2026 г.
Г. Г. Бондаренко, Кристя В. И., Савичкин Д. О. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2026 № 4 С. 29–36
Сформулирована модель тлеющего газового разряда в смеси аргона и паров ртути при наличии
на поверхности катода тонкой диэлектрической пленки. Рассчитаны зависимости характеристик
разряда от температуры в интервале ее изменения, в котором заметный вклад в ионизацию
рабочей газовой смеси дает ионизация атомов ртути метастабильными возбужденными атомами
аргона (реакция Пеннинга). Показано, что в случае катода без диэлектрической пленки при
повышении температуры до ...
Добавлено: 20 июня 2026 г.