?
Statistical Field Theory of Ion-Molecular Fluids. Fundamentals and Applications in Physical Chemistry and Electrochemistry
Springer, 2024.
Yury A. Budkov, Kalikin N.
Язык:
английский
Вергелес С. С., Воинцев И. А., Physics of Fluids 2026 Vol. 38 P. 024117-1–024117-8
Добавлено: 26 сентября 2026 г.
Frolov N. Y., Klokov A. Y., Sharkov A. I. и др., Applied Physics Letters 2026 Vol. 128 P. 092201-1–092201-5
Добавлено: 26 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.
Крыжановская Н. В., Махов И. С., Драгунова А. С., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2026 Vol. 19 No. 1.1 P. 98–104
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Андреева С. А., Gavrilov A. A., Dzhikirba K. R. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 Article 134515
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Образцова А. А., Иванов К. А., Моисеев Э. И. и др., Journal of Physics D: Applied Physics 2026 Vol. 59 No. 30 P. 305103
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124105
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н. и др., Перспективные материалы 2026 № 10 С. 37–54
Проведено сравнение, обобщение и систематизация механизмов эрозии и разрушения
поверхности малоактивируемых материалов, перспективных для использования в
качестве материалов вакуумной камеры термоядерных реакторов: ванадия, его сплава
V – 10 Ti – 6 Cr – 0,05 Zr – 0,1 Si и вольфрама при последовательном воздействии на
них ионных и тепловых потоков. Тепловые потоки имитировали с помощью мощного
импульсного лазерного излучения (ЛИ), создаваемого ...
Добавлено: 22 сентября 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.
Yury A. Budkov, Nikolai N. Kalikin, Physical Chemistry Chemical Physics 2026 Vol. 28 No. 11 P. 6756–6768
Добавлено: 27 февраля 2026 г.
Daria A. Mazur, Petr E. Brandyshev, Doronin S. и др., Electrochimica Acta 2026 Vol. 545 Article 147660
Добавлено: 11 ноября 2025 г.
Victoria A. Vasileva, Daria A. Mazur, Petr E. Brandyshev и др., Journal of Chemical Physics 2025 Vol. 163 No. 3 Article 034709
Добавлено: 16 июля 2025 г.
Yury A. Budkov, Petr E. Brandyshev, Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2025 Vol. 111 No. 4 Article 044130
Добавлено: 21 апреля 2025 г.
Yury A. Budkov, Nikolai N. Kalikin, Petr E. Brandyshev, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2024 Vol. 2024 No. 12 Article 123201
Добавлено: 15 декабря 2024 г.
Kalikin N. N., Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2024 Vol. 161 No. 17 Article 174502
Добавлено: 1 ноября 2024 г.
Мазур Д. А., Petr E. Brandyshev, Doronin S. V. и др., ChemPhysChem 2024 Vol. 25 No. 23 Article e20240065050
Добавлено: 26 августа 2024 г.
Plyashechnik A., Alexey A. Sokolik, Yurii E. Lozovik, Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical physics 2024 Vol. 110 No. 1 Article 013301
We consider Bose-Einstein condensation of noninteracting homogeneous three-dimensional gas in canonical ensemble when both particle number N and total momentum P of all particles are fixed. Using the saddle-point method, we derive the large-N analytical approximations for partition function, free energy, and statistical distributions of occupation numbers of different single-particle energy levels. At temperatures below ...
Добавлено: 22 июля 2024 г.