ФХ-2016
Квантово-химическое моделирование кластеров Bi(N-n)Sbn
Е.Н. Грибанов, О.И. Марков, Ю.В. Хрипунов
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Ключевые слова: кластер, висмут, сурьма, переход полупроводник-полуметалл
Исследование межфазных границ в системах 2 / Ag TiO , 2 / Au TiO , 3 / Ag MoO , 3 / Au MoO
Г.С. Григоркина1, С.А. Хубежов1, И.В. Тваури1, О.Г. Ашхотов2, И.Б. Ашхотова2, Е.Н. Козырев3, В.Б. Заалишвили4, М. Wilde5, D. Sekiba5, S. Ogura5, K. Fukutani5, Т.Т. Магкоев1
1 ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет»
2 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
3 ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт»
4 ФГБУН «Геофизический институт ВНЦ РАН»,
5 The University of Tokyo, Institute of Industrial Science, Komaba, Meguro-ku
Ключевые слова: поверхность, граница, межфазный, оксид, металл, вакуум, дифракция, фотоэлектронная, спектроскопия, молибден, титан, золото, серебро
Исследование ГАП-содержащих биокомпозитов на основе титана различной пористости методом сканирующей электронной микроскопии
И.Г. Григоров, А.Г. Широкова, Е.А. Богданова, В.М. Скачков, О.В. Скачкова, Н.А. Сабирзянов
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук»
Ключевые слова: имплантат, биокомпозиты, титан, гидроксиапатит (ГАП), 2D-, 3D -изображение, сканирующая электронная микроскопия
Влияние растворимости воды в алканах и заряжения межфазных границ на устойчивость наноразмерных пленок низкоцепочечных алканов на воде
К.А. ЕмельяненкоФГБУН «Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук»
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук» н.с. лаборатории поверхностных сил
Ключевые слова: расклинивающее давление, смачивающие пленки, устойчивость, силы изображения, вандерваальсовы силы, растворимость воды в алканах
Анализ возможного использования нанокластеров Pt , Pd и их сплавов для записи информации
И.С. Замулин, Л.В. Редель
ФГБОУ «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова»
Ключевые слова: компьютерное моделирование, молекулярная динамика, нанокластеры, платина, палладий, фазовые переходы, ячейки памяти
Светоиндуцированная термодиффузия наночастиц
В.И. Иванов, Г.Д. Иванова
ГОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
Ключевые слова: самовоздействие излучения, термодиффузия наночастиц, нелинейное поглощение
Влияние нанотопографии поверхностей на характеристики дискретного контакта твердых тел
В.В. Измайлов, М.В. Новоселова
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
Ключевые слова: поверхность, контакт, наношероховатость, площадь контакта
Свойства допированного гадолинием аморфного нанопорошка диоксида кремния, полученного импульсным электронным испарением
В.Г. Ильвес, С.Ю. Соковнин, А.М. Мурзакаев
ФГБУН «Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук»
Ключевые слова: импульсный электронный пучок, аморфно-нанокристаллические порошки SiO2 Gd2 O
Электромассоперенос в стеклах для электронной техники
А.М. Кармоков, О.А. Молоканов, З.В. Шомахов
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
Ключевые слова: боратно-бариевое стекло, ионная проводимость, кристаллическая фаза, наноразмерная фаза, отжиг, свинцово-силикатное стекло, электропроводность, электромассоперенос, энергия активации электропроводности
Термодинамический анализ фазообразования в нержавеющей стали, обработанной высокоинтенсивным импульсным электронным пучком
А.А. Клопотов1, Ю.Ф. Иванов2,4, В.А. Власов1, А.И. Потекаев5
1 ФГБОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
2 ФГБУН «Институт сильноточной электроники СО РАН»
4 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
5 Сибирский физико-технический институт им. академика В.Д. Кузнецова Томского государственного университета
Ключевые слова: нержавеющая сталь, диаграмма состояния, высокоинтенсивный импульсный электронный пучок, структура, свойства