Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (3)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=adsorption<.>)
Общее количество найденных документов : 38
Показаны документы с 1 по 20
1.

Паршин А. М. Конфигурации директора в структурах нематика, адсорбированного на поверхности полимера/А. М. Паршин, В. Я. Зырянов, В. Ф. Шабанов // Жидкие кристаллы и их практическое использование, 2015. т.Т. 15,N Вып. 1.-С.56-65;Liquid Crystals and their Application
2.

Влияние ионного сурфактанта на энергию сцепления жидкого кристалла с поверхностью, исследованное с использованием магнитных пороговых полей перехода Фредерикса/А. М. Паршин [и др.] // Жидкие кристаллы и их практическое использование, 2018. т.Т. 18,N № 3.-С.59-66;Liquid Crystals and their Application
3.

Theoretical investigation of the adsorption and diffusion of hydrogen on the surface and in the bulk of the intermetallic compound Mg2Ni/A. A. Kuzubov [et al.] // Physics of the Solid State:Pleiades Publishing, 2014. т.Vol. 56,N Is. 10.-С.2035-2042
4.

The effect of copper and iron adsorption on the catalytic performance of alumina nanofiber / nanodiamond composite in sensing applications/N. O. Ronzhin, E. D. Posokhina, E. V. Mikhlina [et al.] // Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2022. т.Vol. 167.- Ст.110785
5.

Template synthesis of CMK-3 nanostructured carbon material and study of its properties/I. V. Ponomarenko [et al.] // Glass Physics and Chemistry, 2014. т.Vol. 40,N Is. 1.-С.79-87
6.

Temperature dependent elastic repulsion of colloidal nanoparticles with a polymer adsorption layer/A. P. Gavrilyuk [et al.] // Colloid and Polymer Science, 2018. т.Vol. 296,N Is. 10.-С.1689-1697
7.

Tailoring adsorption induced switchability of a pillared layer MOF by crystal size engineering/L. Abylgazina, I. Senkovska, S. Ehrling [et al.] // CrystEngComm, 2021. т.Vol. 23,N Is. 3.-С.538-549
8.

Study of interaction between transition metal atoms and bigraphene monovacancy by means of quantum chemistry/A. A. Kuzubov [et al.] // Computational Materials Science:Elsevier, 2016. т.Vol. 112, Part A.-С.269-275
9.

Simultaneous ion exchange recovery of platinum and rhodium from chloride solutions/O. N. Kononova [et al.] // Hydrometallurgy, 2011. т.Vol. 105,N Is. 3-4.-С.341-349
10.

Selective adsorption capacity of Fe3O4@C nanoparticles with respect to organic cationic dyes/O. S. Ivanova, I. S. Edelman, A. Е. Sokolov [et al.] // The Sixth Asian school-conference on physics and technology of nanostructured materials. -VLadivostok, 2022.- Ст.IV.p.14.-С.231-232
11.

Preparation and characterization of colloidal copper xanthate nanoparticles/Y. Mikhlin [et al.] // New Journal of Chemistry:Royal Society of Chemistry, 2016. т.Vol. 40,N Is. 4.-С.3059-3065
12.

Potential energy surfaces of adsorption and migration of transition metal atoms on nanoporus materials: The case of nanoporus bigraphene and G-C3N4/I. Melchakova, K. M. Nikolaeva, E. A. Kovaleva [et al.] // Applied Surface Science, 2021. т.Vol. 540.- Ст.148223
13.

Polar anchoring energy and tilt angle measured by magneto-optical technique in nematic doped with ionic surfactant/A. M. Parshin, V. S. Sutormin, V. Y. Zyryanov, V. F. Shabanov // Liquid Crystals, 2020. т.Vol. 47,N Is. 12.-С.1825-1831
14.

Physical principles of the formation of a nanoparticle electric double layer in metal hydrosols/A. P. Gavrilyuk [et al.] // Colloid and Polymer Science, 2020. т.Vol. 298,N Is. 1.-С.1-7
15.

Parshin A. M. The director field distribution with the strongly pinned alignment in nematic structures at the polymer surface/A. M. Parshin, V. Y. Zyryanov, V. F. Shabanov // Liquid Crystals:Taylor & Francis, 2015. т.Vol. 42,N Is. 1.-С.57-64
16.

Oxidation of Ag nanoparticles in aqueous media: Effect of particle size and capping/Y. L. Mikhlin [et al.] // Applied Surface Science:Elsevier Science, 2014. т.Vol. 297.-С.75-83
17.

On the nature of citrate-derived surface species on Ag nanoparticles: Insights from X-ray photoelectron spectroscopy/Y. L. Mikhlin [et al.] // Applied Surface Science:Elsevier Science, 2018. т.Vol. 427.-С.687-694
18.

Modification of synthetic valleriite surface with gold nanoparticles: The roles of specific adsorption and zeta potential/A. A. Karacharov, M. N. Likhatski, R. V. Borisov [et al.] // Colloid Journal, 2024. т.Vol. 86,N Is. 1.-С.40-51
19.

Magnetic Resonance Imaging of Water Absorption by Highly Porous Ceramic Materials/E. V. Morozov [et al.] // Doklady Chemistry, 2019. т.Vol. 484,N Is. 2.-С.44-47
20.

Magnetic nanoparticles Fe3O4, Fe3O4@sIo2, Fe3O4@C, and Fe3O4@C@C for the organic dyes adsorption/O. S. Ivanova, I. S. Edelman, A. Е. Sokolov [et al.] // VIII Euro-Asian symposium "Trends in magnetism" (EASTMAG-2022), 2022. т.Vol. 2,N Sect. M:Magnetism in biology and medicine.- Ст.M.O4.-С.424-436
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)