?
High-Quality Graphene Using Boudouard Reaction
Advanced Science. 2022. Vol. 9. No. 12. Article 2200217.
Grebenko A. K., Krasnikov D. V., Bubis A., Stolyarov V., Vyalikh D., Makarova A., Fedorov A., Ионов А. М.
Язык:
английский
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.
Щур Л. Н., Antonov D., Burovski E., International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering 2026 P. 1–9
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Каликин Н. Н., Брандышев П. Е., Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 164 Article 154904
Добавлено: 18 апреля 2026 г.
Моисеев Э. И., Масютин Д. А., Мельниченко И. А. и др., Optics and Laser Technology 2025 Vol. 201 No. 115289 P. 1–5
Добавлено: 18 апреля 2026 г.
A. V. Pereskokov, Theoretical and Mathematical Physics 2026 Vol. 226 No. 3 P. 470–484
Добавлено: 12 апреля 2026 г.
Pavlenko V. I., Bondarenko G.G., Cherkashina N. I. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 2 P. 276–282
Добавлено: 9 апреля 2026 г.
Добавлено: 9 апреля 2026 г.
Anna S. Bodrova, Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2026 Vol. 113 No. 4 Article 045403
Добавлено: 5 апреля 2026 г.
В данной работе представлен синтез гибкого полимерного композита для защиты от радиации на основе каучуковой матрицы и оксидов редкоземельных металлов, таких как Dy2O3 и Gd2O3, предназначенного для создания радиационно-защитных экранов и средств индивидуальной защиты. Исследованы его физико-механические характеристики: составы с добавлением оксида диспрозия имеют плотность от 1,31 до 2,44 г/см3, предел прочности при растяжении от ...
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Ивашенцева И. В., Федотов П. В., Каурова Н. С. и др., Журнал технической физики 2024 Т. 94 № 8 С. 1391–1397
Представлена технология сенсибилизации структуры, состоящей из нанополоски графена на кремниевой подложке Si/GNR в ближнем IR-диапазоне электромагнитного спектра, основанная на легировании графеновой нанополоски GNR с помощью He4. Экспериментально продемонстрировано увеличение отклика более чем 25 раз на длине волны 1.35 μm в структуре Si/GNR/He4, по сравнению с Si/GNR не легированной He4. Также Si/GNR_He4 структура проявляет ярко выраженные многоуровневые ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Mehrabi-Kalajahi S., Остовари М. А., Akbarpour S. и др., ACS Applied Energy Materials 2025 Vol. 8 No. 12 P. 8524–8531
Добавлено: 16 июня 2025 г.
A. N. Lyubchak, K. V. Shein, G.N. Goltsman и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2024 Vol. 17 No. 3.2 P. 116–120
В данной работе представлено электромагнитное моделирование терагерцового фотодетектора на основе графена, интегрированного на кремниевый волновод. Этот детектор, рассчитанный на работу на частоте 150 ГГц, может быть использован в сетях связи шестого поколения (6G) для высокоскоростной обработки терагерцовых сигналов на чипе. Графен, благодаря своим уникальным свойствам, таким как нулевой зазор, высокая подвижность заряда и низкая электронная теплоемкость, является перспективным материалом для ...
Добавлено: 5 ноября 2024 г.
Бондарева П. И., Шеин К. В., Титченко А. Н. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2024 Vol. 17 No. 3.2 P. 46–51
Графен, обладая рекордно низкой электронной теплоемкостью и слабой электрон-фононной связью при низких температурах, представляет собой многообещающий материал для разработки терагерцовых болометров на основе горячих электронов. Основной проблемой является слабая зависимость сопротивления графена от температуры. В данной работе мы демонстрируем использование метода шумовой термометрии Джонсона-Найквиста для прямого измерения температуры электронов в графене. Мы исследуем теплопроводность, обусловленную ...
Добавлено: 5 ноября 2024 г.
Kravtsov M., Shilov A. L., Yang Y. и др., Nature Nanotechnology 2025 Vol. 20 No. 1 P. 51–56
Добавлено: 9 октября 2024 г.
Evlashin S., Fedorov F. S., Chernodoubov D. A. и др., Journal of Electroanalytical Chemistry 2024 Vol. 956 Article 118091
Добавлено: 9 февраля 2024 г.
P. I. Bondareva, K. V. Shein, A. N. Lyubchak и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2023 Vol. 16 No. 3.1 P. 128–132
В этой статье мы исследуем новый подход к созданию суб-терагерцовых болометров на основе графена с использованием шумовой термометрии. Графен является уникальным материалом для детектирования излучения в субтерагерцовом (0,1–1 ТГц) и терагерцовый (1–10 ТГц) диапазонах благодаря его рекордно низкой электронной теплоемкости и слабой электрон-фононной связи. Это приводит к достаточному нагреву электронной системы графена под действием терагерцового излучения. ...
Добавлено: 5 февраля 2024 г.
Арбузов А. А., Можжухин С. А., Лотоцкий М. В. и др., Журнал прикладной химии 2023 Т. 96 № 2 С. 217–224
В работе приведены результаты исследования взаимодействия композитов MgH2 с графеноподобным
или никель-графеновым материалом, полученных механохимической обработкой в атмосфере водорода, с водой и растворами лимонной кислоты различной концентрации. Установлено, что взаимодействие водного раствора лимонной кислоты с композитами характеризуется высокой скоростью:
98%-ный выход водорода достигается при мольном соотношении MgH2:лимонная кислота = 1:1.
Разработано устройство для получения компримированного водорода из композитов, ...
Добавлено: 29 сентября 2023 г.
Minkin A., Lebedeva I., Popov A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 108 No. 8 Article 085411
Добавлено: 22 августа 2023 г.