Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (7)Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>U=В383.151$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9

      
Категорія:    
1.

Kapustey M. M. 
The adiabatic three-particle shell model of nucleus = Адіабатична тричастинкова оболонкова модель ядра / M. M. Kapustey, I. V. Khimich, R. M. Plekan, V. Yu. Pojda // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика. - 2000. - Вип. 8, ч. 2. - С. 98-103. - Библиогр.: 14 назв. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68850/фіз. Пошук видання у каталогах НБУВ 



      
Категорія:    
2.

Капустей М. М. 
Тричастинкова модель стаціонарних станів атомних ядер в адіабатичному підході / М. М. Капустей, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч // Укр. фіз. журн. - 1999. - 44, № 11. - С. 1330-1336. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж26988 Пошук видання у каталогах НБУВ 



      
Категорія:    
3.

Митрохович Н. Ф. 
Энергетическое распределение электронов "встряски" атомной оболочки при внутренней конверсии / Н. Ф. Митрохович // Ядер. фізика та енергетика. - 2009. - 10, № 3. - С. 263-268. - Библиогр.: 12 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 



      
Категорія:    
4.

Скребцов А. М. 
Новое о свойствах ядер атомов периодической системы элементов Д. И. Менделеева / А. М. Скребцов // Металлург. процессы и оборудование. - 2012. - № 1. - С. 4-11. - Библиогр.: 19 назв. - рус.

Химические и физические свойства элементов, как полагали до последнего времени в науке, определяются строением внешних электронных оболочек атомов. Проанализирована обширная литература по этому вопросу и доказано, что электронные слои и ядра атомов в одинаковой степени влияют на свойства элементов (Правило Скребцова А. М.). На некоторых примерах показано, что удельный заряд ядра атома можно использовать в науке о свойствах металлов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Г115 + В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25185 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
5.

Федоткин С. Н. 
Сечение фотоэффекта, усредненное по всем атомным электронам / С. Н. Федоткин // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 3. - С. 226-231. - Библиогр.: 25 назв. - рус.

Запропоновано простий метод для розрахунку поперечного перерізу фотоефекту, усередненого за всіма електронами. Розгляд проведено в межах статистичної моделі Томаса - Фермі з деяким новим припущенням. Це наближення надає можливість досить просто обчислювати середні ймовірності різних процесів за участю всіх електронів атома. Середній поперечний переріз фотоефекту обчислено з використанням аналітичного виразу для густини електронів атома. Одержано непогане узгодження між повними перерізами фотоефекту в запропонованому підході та розрахованими в межах квантової механіки.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
6.

Dehghanpour H. R. 
Smoluchowski formulation for simulation of nano core-shell structure creation in nanoparticle fabrication by laser ablation in liquid media process / H. R. Dehghanpour // Журн. нано- та електрон. фізики. - 2017. - 9, № 2. - С. 02006-1-02006-4. - Бібліогр.: 14 назв. - англ.

The nano core-shell can be generated in a proper liquid medium under controlled laser ablation condition. In this work, the formation of core-shell structure by laser ablation of two different targets was modeled based on the Smoluchowski approach. In this model, the movement and aggregation of the ablated fragments ejected from the targets were investigated based on Brownian motion, hydrodynamics considerations and coulomb's interactions. The nano core-shell could be generated in the water under controlled exposure conditions using Q-SNV NcLYAG laser shots at 1064 nm. This work addresses a simple numerical modeling of the formation of core-shell nanoparticles in water by laser ablation. The late stage of nanoparticle formation by collisional aggregation was considered avoiding hydrodynamic calculations. Each collision is assumed to be effective in aggregate formation. The rate constants are simply expressed through the diffusion coefficient depending on the temperature and viscosity of the liquid and the aggregation time was estimated. Smoluchowski approach was used to describe the step between laser ablation and nano core-shell creation. This proves to be a suitable method for modeling of nanoparticle formation in liquid by laser ablation. The model could be applied to both the nanoparticle and the core-shell formation: however the latter is emphasized here. At first, the gold target was irradiated in water to generate nano particles. Then, the silver target was immersed into water-gold suspension. It was irradiated by multiple laser shots subsequently. The nano core-shelLs (Ag - Au) are created in the water having 30 - 50 nm size. The formation of core-shell using laser ablation of metallic targets was modeled based on the Smoluchowski approach. The movement and aggregation of the ablated fragments ejected from the targets were investigated based on Brownian motion, hydrodynamics considerations and coulomb's interactions. For investigation of validation of the model, the results obtained by the model for the nano core-shell (Ag - Au) generation were comprised with reported experimental results. Modeling was based on the irradiation on gold target in water to generate Au nano particles. Then, the silver target was immersed into water-gold suspension. It was irradiated by multiple laser shots subsequently in the liquid medium. The predicted sizes of the nano core-shells (Ag - Au) by the model were 30 - 50 nm which were in good agreement with experimental reported results.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100357 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
7.

Dalal Naji Hameed 
Energy levels of nuclei sup40/supSc and sup40/supK as a function of semi-classical coupling angle $E bold theta sub 1,2 within the modified surface delta-interaction = Енергетичні рівні ядер sup40/supSc та sup40/supK залежності від напівкласичного кута зв'язку $E theta sub 1,2 в модифікованій поверхневій дельта-взаємодії / Dalal Naji Hameed, Ali Khalaf Hasan // Ядер. фізика та енергетика. - 2019. - 20, № 2. - С. 146-152. - Бібліогр.: 38 назв. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 



      
Категорія:    
8.

Vavrukh M. 
The shell model of electron structure of negative hydrogen ion = Оболонкова модель електронної структури негативного іона водню / M. Vavrukh, D. Dzikovskyi, O. Stelmakh // Math. modeling and computing. - 2019. - 6, № 1. - С. 144-151. - Бібліогр.: 12 назв. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж43974 Пошук видання у каталогах НБУВ 



      
Категорія:    
9.

Vavrukh M. 
The shell model of electron structure of negative hydrogen ion = Оболонкова модель електронної структури негативного іона водню / M. Vavrukh, D. Dzikovskyi, O. Stelmakh // Math. modeling and computing. - 2019. - 6, № 1. - С. 144-151. - Бібліогр.: 12 назв. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.151

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж43974 Пошук видання у каталогах НБУВ 


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського