Информационный бюллетень «Статьи» № 37 11.09.2023

С 1 - Математика

1. Тихомиров, В.М. Радость математического открытия. К 120-летию со дня рождения академика А.Н. Колмогорова / В.М.Тихомиров // Вестник Российской Академии наук. – 2023. – Т.93, №4. – С.373-383. - Библиогр.:14.
https://doi.org/10.31857/S0869587323040126

С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения

2. Karthick, S. Alternative Direction Implicit Method for Solving First Order 2D Hyperbolic Delay Differential Equations / S.Karthick, V.Subburayan // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – C.763.
https://doi.org/10.1134/S096554252305010X
3. Yang, Y. Multiwave Interaction Solutions for a New Extended Equation in (4 + 1)-Dimension
/ Y.Yang, Y.Liu // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – P.764.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050184
4. Андреянова, О.А. Восстановление двух функций в модели колебаний струны, один конец которой помещен в подвижную среду / О.А.Андреянова, А.Ю.Щеглов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.765-777. - Библиогр.:23.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050032
5. Дымников, В.П. Усвоение данных для двумерного уравнения амбиполярной диффузии в модели ионосферы Земли / В.П.Дымников, [и др.] // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.803-826. - Библиогр.:36.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050093
6. Месенев, П.Р. Задача сложного теплообмена с условиями типа Коши на части границы
/ П.Р.Месенев, А.Ю.Чеботарев // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.856-863. - Библиогр.:27.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050135

С 135 - Функциональный анализ

7. Ахметьев, П.М. Об арф-инвариантах в коразмерности 1 в группе Уолла диэдральной группы
/ П.М.Ахметьев, Ю.В.Муранов // Математический сборник. – 2023. – Т.214, №5. – С.3-17. - Библиогр.:25.
https://doi.org/10.4213/sm9716
8. Гайсин, А.М. Теоремы типа Левинсона и проблемы Е. М. Дынькина / А.М.Гайсин, Р.А.Гайсин
// Математический сборник. – 2023. – Т.214, №5. – С.69-96. - Библиогр.:24.
https://doi.org/10.4213/sm9802

С 136 - Теория функций и теория множеств

9. Хань, С. Тонкие исключительные множества проблем Варинга–Гольдбаха для квадратов и кубов простых чисел / С.Хань, Х.Лю // Математический сборник. – 2023. – Т.214, №5. – С.140-152. - Библиогр.:21.
https://doi.org/10.4213/sm9689

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

10. Исаев, Л.К. Взаимосвязь дробных размерностей измеряемых величин и фрактальных размерностей / Л.К.Исаев, С.Л.Чернышев // Измерительная техника. – 2023. – №5. – С.4-9. - Библиогр.:21.
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-4-9

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

11. Abramov, S.A. On Ranks of Matrices over Noncommutative Domains / S.A.Abramov, [et al.]
// Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – C.760-762. - Bibliogr.:8.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050020
12. Васильев, О.В. Метод моделирования турбулентного пограничного слоя на основе аналитических законов стенки в формулировке метода xарактеристических штрафных функций
/ О.В.Васильев, Н.С.Жданова // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.778-794. - Библиогр.:38.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050160
13. Кощеев, В.П. Моделирование потенциальной энергии взаимодействия двух атомов с помощью решения системы нелинейных уравнений / В.П.Кощеев, Ю.Н.Штанов // Поверхность. – 2023. – №3. – С.69-73. - Библиогр.:16.
https://doi.org/10.1134/S1027451023010317
14. Нелюбин, А.П. Аппроксимация таблично заданных функций: многокритериальный подход
/ А.П.Нелюбин, В.В.Подиновский // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.717-730. - Библиогр.:16.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050147
15. Чижонков, Е.В. О схеме Русанова третьего порядка точности для моделирования плазменных колебаний / Е.В.Чижонков // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.864-878. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S096554252305007X

С 321 - Классическая механика

16. Жаров, В.А. Волноводная модель развитого турбулентного пограничного слоя / В.А.Жаров,
[и др.] // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.827-839. - Библиогр.:31.
https://doi.org/10.1134/S0965542523050196

С 322 - Теория относительности

17. Sharif, M. Noether Symmetries and Some Exact Solutions in f(R, T2) Theory / M.Sharif, M.Z.Gul
// Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – C.496-502. - Bibliogr.:21.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0496.pdf

С 323 - Квантовая механика

18. Marciniak, C.D. Optimal Metrology with Programmable Quantum Sensors / C.D.Marciniak, [et al.]
// Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.604-609. - Bibliogr.:40.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04435-4
19. Лосев, А.С. Новые объекты в теории рассеяния с симметриями / А.С.Лосев, Т.В.Сулимов
// Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.487-491. - Библиогр.:5.
http://www.jetpletters.ru/ps/2416/article_35615.pdf

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

20. Бакланова, К.Д. Последовательность трехмерных (3D), двумерных (2D) и одномерных (1D) структур, образующихся из холестерического жидкого кристалла при изменении хиральности
/ К.Д.Бакланова, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.537-542. - Библиогр.:42.

21. Зубарев, А.Ю. Макроскопические течения, индуцируемые феррожидкостью под действием вращающегося магнитного поля / А.Ю.Зубарев, А.Ю.Мусихин // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.602-608. - Библиогр.:14.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0602.pdf
22. Рыбкин, А.Г. Устойчивый ферримагнетизм в квазисвободном графене / А.Г.Рыбкин, [и др.]
// Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.626-631. - Библиогр.:28.
http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35652.pdf

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

23. Coutrot, A. Entropy of City Street Networks Linked to Future Spatial Navigation Ability / A.Coutrot, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.104-110. - Bibliogr.:50.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04486-7

С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика

24. Forbes, A. Chiral Light Sources Get a Helping Hand / A.Forbes // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1152-1153. - Bibliogr.:13.
https://doi.org/10.1126/science.add5065
25. Hassanpour, E. Magnetoelectric Transfer of a Domain Pattern / E.Hassanpour, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1109-1112. - Bibliogr.:19.
https://doi.org/10.1126/science.abm3058
26. Nie, L. Charge-Density-Wave-Driven Electronic Nematicity in a Kagome Superconductor / L.Nie,
[et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.59-64. - Bibliogr.:44.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04493-8
27. Regnault, N. Catalogue of Flat-Band Stoichiometric Materials / N.Regnault, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.824-828. - Bibliogr.:29.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04519-1
28. Schrunk, B. Emergence of Fermi Arcs Due to Magnetic Splitting in an Antiferromagnet / B.Schrunk, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.610-615. - Bibliogr.:35.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04412-x
29. Стрелков, Н.В. Резонансный метод измерения параметров спинового транспорта в
спин-вентильной структуре / Н.В.Стрелков, А.В.Ведяев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.597-601. - Библиогр.:15.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0597.pdf

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

30. Aishwarya, A. Spin-Selective Tunneling from Nanowires of the Candidate Topological Kondo Insulator SmB 6 / A.Aishwarya, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1218-1222. - Bibliogr.:44.
https://doi.org/10.1126/science.abj8765
31. Borsley, S. Autonomous Fuelled Directional Rotation about a Covalent Single Bond / S.Borsley,
[et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.80-85. - Bibliogr.:48.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04450-5
32. Kumar, D. Электрокинетический транспорт неньютоновской жидкости через мягкий наноканал с рН-чувствительным и частично проницаемым для ионов полимерным слоем / D.Kumar, B.Barman // Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. – С.179-190. - Библиогр.:58.
https://doi.org/10.1134/S1061933X22600579
33. Liu, S.-F. 3D Nanoprinting of Semiconductor Quantum Dots by Photoexcitation-Induced Chemical Bonding / S.-F.Liu, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1112-1116. - Bibliogr.:24.
https://doi.org/10.1126/science.abo5345
34. Sharma, A. Переработка стабилизированной наночастицами эмульсионной наножидкостной мембраны для удаления диклофенака: оценка стабильности и эффективности / A.Sharma, [и др.]
// Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. – С.244-260. - Библиогр.:59.
https://doi.org/10.1134/S1061933X2260049X
35. Song, W. A Smart Sensor That Can be Woven into Everyday Life / W.Song // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.585-586. - Bibliogr.:9.
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00691-6
36. Yan, W. Single Fibre Enables Acoustic Fabrics Via Nanometre-Scale Vibrations / W.Yan, [et al.]
// Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.616-623. - Bibliogr.:35.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04476-9
37. Лифарь, М.С. Оптимизация реакции окисления угарного газа на поверхности наночастиц палладия методом машинного обучения с подкреплением / М.С.Лифарь, [и др.] // Поверхность. – 2023. – №3. – С.87-91. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020088
38. Настулявичус, А.А. Лазерная генерация коллоидных наночастиц в жидкостях: ключевые процессы лазерного диспергирования и основные характеристики наночастиц / А.А.Настулявичус, [и др.] // Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. – С.200-218. - Библиогр.:137.
https://doi.org/10.1134/S1061933X23600136
39. Привезенцев, В.В. Формирование нанокластеров в кристаллическом кварце, имплантированном цинком / В.В.Привезенцев, [и др.] // Поверхность. – 2023. – №3. – С.53-58. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020143
40. Филиппов, А.В. Электростатическое и ван-дер-ваальсовское взаимодействие наночастиц в электролитах / А.В.Филиппов, В.М.Старов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.604-611. - Библиогр.:42.
http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35648.pdf
41. Шор, Е.А. Квантово-химическое моделирование Ag/CeO 2 наноразмерных катализаторов
/ Е.А.Шор, [и др.] // Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.634-644. - Библиогр.:54.
https://doi.org/10.1134/S0036024423050242

С 332.8 - Синхротронное излучение. Лазеры на свободных электронах. Получение и использование рентгеновских лучей

42. Базарова, Е.П. Комплексное исследование рыхлых пещерных отложений среднеазиатского региона с применением рентгеновских методов анализа / Е.П.Базарова, Ю.Н.Шолохова // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.721-725. - Библиогр.:16.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701647
43. Горбунов, Ф.К. Получение и исследование материалов для подавления внешних вибраций в ответственных узлах ускорителей синхротронного излучения / Ф.К.Горбунов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.675-679. - Библиогр.:9.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701672
44. Григорьев, А.Ю. Корректировка изменений прямого пучка при получении рентгеновских томографических изображений с помощью глубоких сверточных нейросетей / А.Ю.Григорьев, А.В.Бузмаков // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.685-691. - Библиогр.:14.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701684
45. Золотарев, К.В. Работы с использованием синхротронного излучения в Новосибирском научном центре / К.В.Золотарев, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.614-626. - Библиогр.:40.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701635
46. Митрофанов, А.В. Генерация высоких оптических гармоник при взаимодействии фемтосекундных лазерных импульсов среднего ИК-диапазона с поверхностью твердотельных мишеней / А.В.Митрофанов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.488-495. - Библиогр.:48.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0488.pdf
47. Москалюк, С.А. Характеристики оценки калибровочного коэффициента при передаче единицы средней мощности лазерного излучения / С.А.Москалюк, [и др.] // Измерительная техника. – 2023. – №5. – С.29-34. - Библиогр.:12.
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-29-34
48. Песков, Н.Ю. Электродинамическая система мощного ТГц лазера на свободных электронах на основе линейного индукционного ускорителя "ЛИУ": моделирование и "холодные" тесты
/ Н.Ю.Песков, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.735-760. - Библиогр.:18.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701842
49. Рубцов, И.А. Концепция экспериментальной станции для измерения малоуглового рентгеновского рассеяния с высоким временным разрешением / И.А.Рубцов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.680-684. - Библиогр.:22.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701751
50. Румянцев, Б.В. Генерация перестраиваемого мощного малопериодного терагерцового излучения в органических кристаллах при накачке мультигигаваттными чирпированными лазерными импульсами ближнего ИК диапазона на длине волны 1.24 мкм / Б.В.Румянцев, [и др.]
// Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.571-579. - Библиогр.:31.
http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35643.pdf
51. Сандалов, Е.С. Килоамперный электронный пучок линейного индукционного ускорителя –
как драйвер для субмиллиметрового лазера на свободных электронах / Е.С.Сандалов, [и др.]
// Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.652-659. - Библиогр.:35.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701763
52. Собачкин, А.В. Исследование условий формирования 2 -фазы в механокомпозитах системы Ti–Al методами синхротронного излучения / А.В.Собачкин, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.708-713. - Библиогр.:10.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701787
53. Федоренко, А.Д. Особенности XANES спектров вблизи Cl K-края в комплексах переходных металлов {MCl 6 } n– (M = Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt) / А.Д.Федоренко, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.738-746. - Библиогр.:56.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701805
54. Чапек, С.В. Исследование морфологии поверхности каналов микрофлюидных чипов с помощью рентгеновской томографии и растровой электронной микроскопии / С.В.Чапек, [и др.]
// Поверхность. – 2023. – №3. – С.92-97. - Библиогр.:25.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020039

С 341.3 - Деление ядер

55. Воробьев, А.С. Измерение сечения деления ядер 238U нейтронами с энергиями 0.3 - 500 МэВ
/ А.С.Воробьев, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.561-570. - Библиогр.:52.
http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35642.pdf

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

56. Мазур, Е.А. Эффекты резонансного рассеяния каналированных частиц с генерацией электронных и фононных возбуждений / Е.А.Мазур // Поверхность. – 2023. – №3. – С.63-68. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S102745102302009X
57. Сыщенко, В.В. О мониторинге положения заряженной частицы, движущейся вблизи металлической сферы, с помощью дифракционного излучения / В.В.Сыщенко, А.И.Тарновский
// Поверхность. – 2023. – №3. – С.59-62. - Библиогр.:18.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020167

С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов

58. Куринов, К.О. Выделение сигналов от тепловых нейтронов в электронно-нейтронных детекторах с использованием сверточных нейронных сетей в эксперименте ENDA / К.О.Куринов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.524-530. - Библиогр.:20.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0524.pdf

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

59. Cheema, S.S. Ultrathin Ferroic HfO 92 –ZrO 2 Superlattice Gate Stack for Advanced Transistors
/ S.S.Cheema, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.65-71. - Bibliogr.:49.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04425-6

60. Ермакова, Е.Н. CVD-синтез пленок графитоподобного нитрида углерода из меламина
/ Е.Н.Ермакова, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.256-264. - Библиогр.:34.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601547
61. Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Нанорельеф поверхности тонких пленок сплавов Al–Mn и Al–Ni при ионно-ассистированном осаждении на стекло / И.И.Ташлыкова-Бушкевич, И.А.Столяр
// Поверхность. – 2023. – №3. – С.23-39. - Библиогр.:65.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020179

С 345 л - Новые методы ускорения

62. Clery, D. Twisty Device Explores Alternative Path to Fusion / D.Clery // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1132-1133.
https://doi.org/10.1126/science.ade7849

С 346.1 - Нейтрино

63. Adams, D.Q. Search for Majorana Neutrinos Exploiting Millikelvin Cryogenics with CUORE
/ D.Q.Adams, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.53-58. - Bibliogr.:50.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04497-4
64. Detwiler, J. Cryogenic Mastery Aids Bid to Spot Elusive Matter Creation / J.Detwiler // Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.42-43. - Bibliogr.:5.
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00836-7

С 347 - Космические лучи

65. Танеев, С.Н. Ускорение солнечных космических лучей ударной волной в нижней короне Солнца 7 мая 1978г. / С.Н.Танеев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.503-513. - Библиогр.:39.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0503.pdf

С 349.1 - Действие излучения на материалы

66. Аверкиев, И.К. Изменение локальной атомной структуры сплава Fe–Ni в результате облучения ионами аргона / И.К.Аверкиев, [и др.] // Поверхность. – 2023. – №3. – С.46-52. - Библиогр.:21.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020027
67. Ковивчак, В.С. Особенности воздействия мощного ионного пучка наносекундной длительности на полиэтилентерефталат / В.С.Ковивчак // Поверхность. – 2023. – №3. – С.11-15. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020064
68. Мышеловка, Л.В. Исследование модификации внутренней поверхности каналов полых полисульфоновых волокон при облучении их пучком электронов с энергией 10 кэВ
/ Л.В.Мышеловка, [и др.] // Поверхность. – 2023. – №3. – С.5-10. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020118
69. Панова, Т.В. Модификация свойств поверхностных слоев алюминиевых сплавов под действием мощного ионного пучка / Т.В.Панова, В.С.Ковивчак // Поверхность. – 2023. – №3. – С.16-22. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S1027451023020131

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

70. Кашаев, Р.С. Многопараметрический проточный измерительный комплекс для экспресс-контроля качества нефти методом протонной магнитно-резонансной релаксометрии / Р.С.Кашаев, [и др.] // Измерительная техника. – 2023. – №5. – С.52-60. - Библиогр.:14.
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-52-60

С 353 - Физика плазмы

71. Хомкин, А.Л. "Идеальность" "неидеальной" плазмы / А.Л.Хомкин, А.С.Шумихин // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.609-616. - Библиогр.:29.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0609.pdf

С 37 - Оптика

72. Рубан, В.П. Неоднородно заполненные вихревые кольца в нелинейной оптике / В.П.Рубан
// Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.590-595. - Библиогр.:52.
http://www.jetpletters.ru/ps/2418/article_35645.pdf
73. Эскандери, М.М. Энтропия когерентных состояний оптических полей / М.М.Эскандери,
[и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.467-479. - Библиогр.:32.
http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_163_0467.pdf

С 44 - Аналитическая химия

74. Voloshin, R.A. Photosynthetic Microbial Fuel Cells: Practical Applications of Electron Transfer Chains / R.A.Voloshin, [et al.] // Успехи химии. – 2023. – Т.92, №5. – P.RCR5073. - Bibliogr.:205.
https://doi.org/10.57634/RCR5073
75. Колесниченко, Н.В. "Одноатомные" катализаторы в химии метана / Н.В.Колесниченко, [и др.] // Успехи химии. – 2023. – Т.92, №5. – С.RCR5079. - Библиогр.:307.
https://doi.org/10.57634/RCR5079
76. Макаренко, А.М. Комплексы скандия(III) и железа(III) с 3-метил-2,4-пентандионом – предшественники для химических газофазных процессов: синтез, структура, термические свойства / А.М.Макаренко, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.221-228. - Библиогр.:34.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601444
77. Мацкевич, Н.И. Термохимические исследования соединений на основе оксидов висмута, диспрозия, самария, ниобия / Н.И.Мацкевич, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.229-233. - Библиогр.:26.
https://doi.org/10.31857/S0044457X2260150X
78. Поляков, Н.Э. Физико-химические подходы к изучению антиоксидантной активности глицирризина / Н.Э.Поляков, Т.В.Лешина // Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.624-633. - Библиогр.:98.
https://doi.org/10.1134/S0036024423050229

С 45 - Физическая химия

79. Зенкевич, И.Г. Особенности зависимости индексов удерживания сорбатов в
обращенно-фазовой ВЭЖХ от содержания органических растворителей в составе элюента
/ И.Г.Зенкевич, [и др.] // Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.718-729. - Библиогр.:30.
https://doi.org/10.1134/S0036024423050321
80. Козлов, А.В. Фотофизические и фотохимические свойства диады перилен-(цианиновый краситель) в VIS-NIR-области спектра / А.В.Козлов, [и др.] // Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.602-606. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.1134/S0036024423050138

С 45 а - Термодинамические величины элементов и соединений

81. Stolyarova, V.I. Thermodynamics and Vapourization of Cs-, Sr-, Ba-Containing Oxide Systems Valid for Nuclear Safety Problems / V.I.Stolyarova, [et al.] // Успехи химии. – 2023. – Т.92, №5. – C.RCR5059. - Bibliogr.:117.
https://doi.org/10.57634/RCR5059
82. Абдуллаев, Р.Н. Плотность, тепловое расширение, энтальпия, теплоемкость и теплопроводность кальция в интервале температур 720–1290 K / Р.Н.Абдуллаев, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.158-166. - Библиогр.:43.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601638
83. Архипов, Р.В. Подвижности молекул в водных системах первых алифатических аминоспиртов / Р.В.Архипов, [и др.] // Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.673-679. - Библиогр.:13.
https://doi.org/10.1134/S0036024423050047
84. Викулова, Е.С. Термодинамическое исследование летучего комплекса бензоилтрифторацетоната магния с N,N,N',N''-тетраметилэтилендиамином / Е.С.Викулова, [и др.]
// Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.167-173. - Библиогр.:35.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601560
85. Ворожцов, В.А. Термодинамические свойства керамики на основе оксидов гафния и редкоземельных элементов при высоких температурах / В.А.Ворожцов, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.209-220. - Библиогр.:42.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601055
86. Гордейчук, Т.В. Сонолюминесценция водных растворов CaCl 2 и NaCl: эффект концентрации
/ Т.В.Гордейчук, М.В.Казачек // Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.653-661. - Библиогр.:24.
https://doi.org/10.1134/S0036024423050102
87. Дзубан, А.В. Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в системе
H 2 O–Gd(NO 3 ) 3 / А.В.Дзубан, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.248-255. - Библиогр.:32.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601419
88. Зеленина, Л.Н. Термодинамическое исследование процессов сорбции газообразного ферроцена на металлоорганическом каркасе [Zn 4 (ndc) 4 (ur) 2 (dmf)] / Л.Н.Зеленина, [и др.]
// Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.174-180. - Библиогр.:26.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601274
89. Кузнецов, В.А. Высокотемпературные электропроводящие полимерные композиты с одностенными углеродными нанотрубками / В.А.Кузнецов, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.271-276. - Библиогр.:33.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601511
90. Мацкевич, Н.И. Термодинамика монокристаллов на основе молибдата цезия: стандартная энтальпия образования, энтальпия решетки, теплоемкость / Н.И.Мацкевич, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.203-208. - Библиогр.:36.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601456
91. Нестеров, А.В. Термодинамические свойства растворов в системе H 2 O–Na 2 SO 4 –Al 2 (SO 4 ) 3
/ А.В.Нестеров, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.234-240. - Библиогр.:50.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601687
92. Сысоев, С.В. Термодинамическая характеризация летучих алкиламинборанов как прекурсоров формирования пленок BC x N y / С.В.Сысоев, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.241-247. - Библиогр.:29.
https://doi.org/10.31857/S0044457X22601535

С 63 - Астрофизика

93. Webb Telescope Snaps Its First Exoplanet // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1130.
https://doi.org/10.1126/science.ade7844
94. Beers, T.C. A Stellar Clock Reveals the Assembly History of the Milky Way / T.C.Beers // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.580-581. - Bibliogr.:15.
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00768-2
95. Grossman, L. Seeing the Universe in New Light / L.Grossman // Science News. – 2022. – Vol.202, No.11. – P.14-18.
https://www.sciencenews.org/article/2022-james-webb-space-telescope-images
96. Moutamid, M.E. How Saturn Got Its Tilt and Its Rings / M.E.Moutamid // Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1264-1265. - Bibliogr.:12.
https://doi.org/10.1126/science.abq3184
97. Savitsky, Z. NASA’s Asteroid Deflection Mission Takes Aim / Z.Savitsky // Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1250-1251.
https://doi.org/10.1126/science.ade8482
98. Teske, J. Three Types of Planets Orbit Red Dwarfs / J.Teske // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1156-1157. - Bibliogr.:15.
https://doi.org/10.1126/science.add7175
99. Welch, B. A Highly Magnified Star at Redshift 6.2 / B.Welch, [et al.] // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.815-818. - Bibliogr.:32.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04449-y
100. Xiang, M. A Time-Resolved Picture of Our Milky Way’s Early Formation History Maosheng Xiang & Hans-Walter Rix / M.Xiang, H.-W.Rix // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.599-603. - Bibliogr.:32.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04496-5

001 - Наука

101. Лакизо, И.Г. Эволюция оценки научной результативности в Китае / И.Г.Лакизо, А.Е.Гуськов // Вестник Российской Академии наук. – 2023. – Т.93, №4. – С.329-341. - Библиогр.:62.
https://doi.org/10.31857/S0869587323040047

28.0 - Биология

102. Hu, C. Craspase is a CRISPR RNA-Guided, RNA-Activated Protease / C.Hu, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1278-1285. - Bibliogr.:29.
https://doi.org/10.1126/science.add5064
103. Jeanneret, R. Bacteria Swim Faster When Obstacles Keep Them in Line / R.Jeanneret, M.Polin
// Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.795-796. - Bibliogr.:7.
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00853-6
104. Kamdar, S. The Colloidal Nature of Complex Fluids Enhances Bacterial Motility / S.Kamdar,
[et al.] // Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.819-823. - Bibliogr.:43.
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04509-3
105. Lin, X. Nested Epistasis Enhancer Networks for Robust Genome Regulation / X.Lin, [et al.]
// Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1077-1084. - Bibliogr.:52.
https://doi.org/10.1126/science.abk3512
106. Méchali, M. Replication Timing and Genetic Instability / M.Méchali // Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1259-1260. - Bibliogr.:14.
https://doi.org/10.1126/science.ade4734
107. Peycheva, M. DNA Replication Timing Directly Regulates the Frequency of Oncogenic Chromosomal Translocations / M.Peycheva, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1277.
https://doi.org/10.1126/science.abj5502
108. Кобылянский, В.И. Оценка возможности применения частиц аэродисперсной системы для динамической аэрозольной сцинтиграфии легких / В.И.Кобылянский, [и др.] // Измерительная техника. – 2023. – №5. – С.61-67. - Библиогр.:20.
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-61-67
109. Шигимага, В.А. Измерения электрических характеристик ооцитов млекопитающих
/ В.А.Шигимага, [и др.] // Измерительная техника. – 2023. – №5. – С.68-74. - Библиогр.:32.
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-5-68-74

28.08 - Экология

110. Anderegg, W.R.L. A Climate Risk Analysis of Earth’s Forests in the 21st Century
/ W.R.L.Anderegg, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1099-1103. - Bibliogr.:31.
https://doi.org/10.1126/science.abp9723
111. Hannibal, M.E. A Tale of Troubled Waters / M.E.Hannibal // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1162.
https://doi.org/10.1126/science.ade0604
112. Kintisch, E. Record Salinity and Low Water Imperil Great Salt Lake / E.Kintisch // Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1248-1249.
https://doi.org/10.1126/science.ade8213
113. Lindenmayer, D. Adaptive Wildfire Mitigation Approaches / D.Lindenmayer // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1163-1164. - Bibliogr.:12.
https://doi.org/10.1126/science.ade4721
114. O’Grady, C. Warming of 1.5 o C Carries Risk of Crossing Climate Tipping Points / C.O’Grady
// Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1135.
https://doi.org/10.1126/science.ade7867
115. Sun, J. Joint Protection of a Crucial Reef Ecosystem / J.Sun // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1163. - Bibliogr.:11.
https://doi.org/10.1126/science.abo0166
116. Wang, X. Restore China’s Coastline from the Ground Up / X.Wang // Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1164. - Bibliogr.:8.
https://doi.org/10.1126/science.ade3911
117. Zheleznyak, M. Ecological Footprint of Russia’s Ukraine Invasion / M.Zheleznyak, [et al.]
// Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1273. - Bibliogr.:12.
https://doi.org/10.1126/science.ade6869
118. Лях, Е.М. Рентгенофлуоресцентный анализ с использованием синхротронного излучения для исследования сибирских кустарников урбоэкосистемы / Е.М.Лях, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.726-732. - Библиогр.:17.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701738
119. Храмова, Е.П. Рентгенофлуоресцентный анализ с использованием синхротронного излучения в ботанических исследованиях: элементный состав растений из Горного Алтая (Cем. Fabaceae)
/ Е.П.Храмова, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.733-737. - Библиогр.:18.
https://doi.org/10.3103/S1062873822701817


СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. Nature. – 2022. – Vol.603, No.7902. – P.543-756.
2. Nature. – 2022. – Vol.603, No.7903. – P.757-962.
3. Nature. – 2022. – Vol.604, No.7904. – P.1-210.
4. Science News. – 2022. – Vol.202, No.11.
5. Science. – 2022. – Vol.377, No.6610. – P.1017-1124.
6. Science. – 2022. – Vol.377, No.6611. – P.1125-1236.
7. Science. – 2022. – Vol.377, No.6612. – P.1237-1356.
8. Вестник Российской Академии наук. – 2023. – Т.93, №4. – С.301-400.
9. Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2023. – Т.63, №5. – С.695-878.
10. Журнал неорганической химии. – 2023. – Т.68, №2. – С.155-288.
11. Журнал физической химии. – 2023. – Т.97, №5. – С.593-760.
12. Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2023. – Т.117, №7/8. – С.485-636.
13. Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т.163, №4. – С.357-618.
14. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2023. – Т.87, №5. – С.609-760.
15. Измерительная техника. – 2023. – №5.
16. Коллоидный журнал. – 2023. – Т.85, №2. – С.137-260.
17. Математический сборник. – 2023. – Т.214, №5.
18. Поверхность. – 2023. – №3.
19. Успехи химии. – 2023. – Т.92, №5.