?
Chiral titanium(IV) and vanadium(V) salen complexes as catalysts for carbon dioxide and epoxide coupling reactions
Tetrahedron. 2021. Vol. 82. Article 131929.
Kuznetsova S., Gorodishch I., Gak A., Zherebtsova V., Gerasimov I., Michael G. Medvedev, Kitaeva D., Ekaterina A. Khakina, North M., Belokon Y.
Nazarov Alexey A., Dudarova N., Zhidkova O. и др., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2026 Vol. 483 Article 117654
Добавлено: 9 сентября 2026 г.
Chemical Papers 2026
Добавлено: 8 сентября 2026 г.
Гурина Д. Л., Fashchevsky K. A., Oparin R. D. и др., Surfaces and Interfaces 2026 Vol. 98 Article 110545
Добавлено: 8 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 9 Article 094902
Добавлено: 2 сентября 2026 г.
Новиков А. С., Polyhedron 2026 Vol. 299 Article 118358
Two new supramolecular halometalate hybrid complexes, (H2bpen){[MCl5](I2)} (M = Sb(III) (1) and Bi(III) (2); bpen – 1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, have been prepared. Despite very close similarity of the nature of cations, they reveal significant structural difference from the (H2bpe){[MCl5](I2)} (bpe – 1,2-bis(4-pyridil)ethane) reported earlier. We discuss these features, along with thermal stability, optical properties as well as Raman spectra ...
Добавлено: 2 сентября 2026 г.
Meng K., Васенко А. С., Чулков Е. В. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 36 P. 10546–10554
Добавлено: 29 августа 2026 г.
Белоусов Ю. А., Кискин М. А., Сидорук А. В. и др., Australian Journal of Chemistry 2022 Vol. 75 No. 9 P. 572–580
Добавлено: 26 августа 2026 г.
Добавлено: 20 августа 2026 г.
Будков Ю. А., Каликин Н. Н., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 Article 064506
Добавлено: 12 августа 2026 г.
Obijiofor O., Alexander S. Novikov, New Journal of Chemistry 2026 Vol. 50 No. 33 P. 13931–13957
Добавлено: 12 августа 2026 г.
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.
Добавлено: 24 февраля 2025 г.
Фокин В. Н., Фурсиков П. В., Фокина Э. Э. и др., Журнал прикладной химии 2024 Т. 97 № 1 С. 37–44
Исследовано гидрирование сплава TiFe, приготовленного в условиях, близких к условиям крупномасштабного производства. Показано, что данный сплав в условиях эксперимента (дегазация при
комнатной температуре, выдержка в водороде под давлением до 3.5 МПа и температуре до 350°C
в течение 14 ч с последующим охлаждением до комнатной температуры под давлением водорода)
водород не поглощает. В то же время смесь исходного сплава ...
Добавлено: 25 июня 2024 г.
Лотоцкий М. В., Дэвидс М. В., Фокин В. Н. и др., Теплоэнергетика 2024 Т. 71 № 3 С. 85–101
Разработка компактных, безопасных и эффективных методов хранения водорода является одной из ключевых проблем водородной энергетики. Используемые в настоящее время технологии хранения водорода в виде сжатого газа или криогенной жидкости требуют значительных капиталовложений и расходов на обслуживание компрессорного и криогенного оборудования, характеризуются высокими энергозатратами, при их реализации необходимы особые меры по обеспечению безопасности, а также применение ...
Добавлено: 19 июня 2024 г.
Боровицкая И. В., Коршунов С. Н., Мансурова А. Н. и др., Металлы 2024 № 1 С. 42–52
Обобщены результаты исследований, выполненных авторами по изучению влияния воздействия мощного лазерного излучения на морфологию и микротвёрдость поверхности ванадия, предварительно имплантированного ионами инертных газов (гелия и аргона). Облучение импульсами лазера проводили в установке ГОС 1001 в режиме модулированной добротности (с плотностью мощности потока q равной 1,2 × 1012 Вт/м2, длительностью импульса τ0 = 50 нс, числом ...
Добавлено: 6 марта 2024 г.
Замолодчиков Д. Г., Kaganov V. V., Mostovaya A. S., Russian Journal of Ecology 2023 Vol. 54 No. 6 P. 584–593
Добавлено: 11 февраля 2024 г.
Borovitskaya I. V., Demin A. S., N. A. Epifanov и др., Russian Metallurgy (Metally) 2022 Vol. 2022 No. 9 P. 1010–1018
Добавлено: 3 октября 2023 г.
Borovitskaya I. V., Korshunov S. N., Mansurova A. N. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2023 Vol. 17 No. 1 P. 59–65
Добавлено: 26 марта 2023 г.
Боровицкая И. В., Коршунов С. Н., Мансурова А. Н. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2023 № 1 С. 67–73
Исследовано влияние мощного импульсного лазерного излучения, создаваемого в установке
ГОС 1001 в режиме модулированной добротности (плотность мощности потока q = 1.2 × 1012 Вт/м2,
длительность импульса τ0 = 50 нс, число импульсов N = 1–4) в вакууме, на пористую структуру поверхности образцов ванадия, сформированную после имплантации ионов гелия (энергия 30 кэВ,
доза 2.0 × 1023 м–2, плотность потока ...
Добавлено: 1 марта 2023 г.