Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=молекулярно-динамическое моделирование<.>)
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 20
1.

Ермоленко А. А. Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия низкоэнергетических ионов аргона с поверхностью полиэтилена и пентацена/А. А. Ермоленко, Г. В. Корнич, Г. Бетц // Известия РАН. Серия физическая, 2008. т.Т. 72,N N 5.-С.С. 615-618
2.

Куксин А. Ю. Молекулярно-динамическое моделированиединамики краевой дислокации в алюминии/А. Ю. Куксин, В. В. Стегайлов, А. В. Янилкин // Доклады Академии наук, 2008. т.Т. 420,N N 4, июнь.-С.С. 467-471
3.

Ковалев В. Л. Анализ адсорбции водорода массивами углеродных нанотрубок/В. Л. Ковалев, А. Н. Якунчиков // Известия РАН. Механика жидкости и газа, 2009,N N 6
4.

Бембель А. Г. Молекулярно-динамическое исследование закономерностей и механизмов конденсационного роста островковых пленок/А. Г. Бембель, В. М. Самсонов, М. Ю. Пушкарь // Известия РАН. Серия физическая, 2009. т.Т. 73,N N 8.-С.1182-1184
5.

Юрасова В. Е. XIX Международная конференция "Взаимодействие ионов с поверхностью (ВИП-2009) "/В. Е. Юрасова // Известия РАН. Серия физическая, 2010. Т. 74. N 2.-С.118-123
6.

Ермоленко А. А. Молекулярно-динамическое моделирование распыления металлических кластеров на поверхности полиэтилена/А. А. Ермоленко, Г. В. Корнич, Г. Бетц // Известия РАН. Серия физическая, 2010. Т. 74. N 2.-С.131-134
7.

Стариков С. В. Молекулярно-динамическое моделирование предплавления металлов при высоком давлении/С. В. Стариков // Известия РАН. Серия физическая, 2010. т.Т. 74,N N 8
8.

Ковалев В. Л. Коэффициенты аккомодации для молекулярного водорода на поверхности графита/В. Л. Ковалев, А. Н. Якунчиков // Известия РАН. Механика жидкости и газа, 2010,N N 6
9.

Ермоленко А. А. Молекулярно-динамическое моделирование процесса ионной бомбардировки межслойных кластеров Cu[13] в кристалле графита/А. А. Ермоленко, Г. В. Корнич // Известия РАН. Серия физическая, 2012. т.Т. 76,N № 5.-С.589-592
10.

Мацко Н. Л. Особенности корреляционных функций смещений ионов в BaTiO[3]. Расчет рентгеновских лучей и нейтронов/Н. Л. Мацко, Е. Г. Максимов, С. В. Лепешкин // Журнал экспериментальной и теоретической физики, 2012. т.Т. 142,N вып. 2.-С.345-357
11.

Ивановскис Г. Аномальная диффузия в ионных жидкостях. Исследование методом молекулярной динамики/Г. Ивановскис, Г. Э. Норман, Д. Р. Усманова // Доклады Академии наук, 2012. т.Т. 447,N № 2, декабрь.-С.150-154
12.

Алексеев Е. С. Влияние холестерина на стабилизацию состояния бета{2}-адренорецептора с открытым ионным замком: молекулярно-динамическое моделирование/Е. С. Алексеев, Т. В. Богдан // Известия РАН. Серия химическая, 2013,N № 12.-С.2567-2573
13.

Алексеев Е. С. Активация бета[2]-адренорецептора в результате мутации в сайте связывания холестерина: молекулярноrдинамическое моделирование/Е. С. Алексеев, Т. В. Богдан // Известия РАН. Серия химическая, 2014,N № 5.-С.1095-1101
14.

Структура димеров глицирризиновой кислоты в воде и их комплексов с холестерином/М. В. Зеликман [и др.] // Журнал структурной химии, 2015. т.Т. 56,N № 1.-С.73-82
15.

Широкорад Д. В. Молекулярно-динамическое моделирование двудольных биметаллических кластеров под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами Ar/Д. В. Широкорад, Г. В. Корнич, С. Г. Буга // Физика твердого тела, 2016. т.Т. 58,N вып. 2.-С.377-383
16.

Дмитриев С. В. Сверхзвуковые N-краудионы в двумерном кристалле Морзе/С. В. Дмитриев, Е. А. Корзникова, А. П. Четвериков // Журнал экспериментальной и теоретической физики, 2018. т.Т. 153,N вып. 3.-С.417-423
17.

Байдаков В. Г. Кинетика зарождения жидкой фазы в растянутом ГЦК-кристалле: молекулярно-динамическое моделирование/В. Г. Байдаков, А. О. Типеев // Физика твердого тела, 2018. т.Т. 60,N вып. 9.-С.1803-1810
18.

Peng D Molecular Dynamics Simulations of Ti Crystallization with Solid-Liquid Configuration Method/Peng D., Fu W., Yang X. H. // Физика твердого тела, 2019. т.Т. 61,N вып. 12.-С.2411
19.

Alizadeh J. Modeling the Stretch Behavior of the Single-Crystal Ni-Al Alloy and Its Molecular Dynamics Simulation/J. Alizadeh, M. Panjepour, M. Ahmadian // Физика твердого тела, 2020. т.Т. 62,N вып. 1.-С.70
20.

Розанов Е. О. Исследование активационного барьера кристаллизации метастабильной жидкости методом метадинамики/Е. О. Розанов, С. П. Проценко, В. Г. Байдаков // Физика твердого тела, 2021. т.Т. 63,N вып. 11.-С.1817-1820
 
Статистика
за 11.07.2024
Число запросов 155715
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)