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.
|