19 ноября 2016 г. 
Новый метод генерации 3-периодичных взаимопроникающих сеток.

Предложен новый метод генерации 3-периодичных взаимопроникающих сеток на основе отображения 2-периодичных взаимопроникающих сеток на высокосимметричные гиперболические поверхности.


 
17 ноября 2016 г. 
Супрамолекулярные изомеры координационных полимеров.

Представлен синтез и структурное исследование трех супрамолекулярных изомеров координационных полимеров. В отличие от классических изомеров две взаимопроникающие структуры с топологией тетрагональной сетки представляют редкий пример изомерии переплетения.


 
15 ноября 2016 г. 
Выявлены причины сверхмедленной литий-ионной диффузии в LiAlOM2.

Объяснена причина высокой энергии активации диффузии LiAlOM2 (ион-проводящий материал, обладающий большим миграционным барьером (0,72 eV)). Пути миграции сильно изогнуты в двух измерениях, и миграция в основном происходит скачками между позициями лития и прилегающих к ним вакансиям. Это экспериментально подтверждено с использованием меченого атома, и при помощи моделирования с использованием пакета ToposPro.


 
13 ноября 2016 г. 
Cинтезирован и изучен Li2MoO3/C.

Синтезирован и изучен катодный материал для литий-ионных аккумуляторов Li2MoO3/C. Рабочие характеристики материала: емкость ~ 230 мАч г−1, напряжение ~ 1.5–4.3 V. Показано, что покрытие частиц Li2MoO3 углеродом значительно увеличивает емкость материала.


 
11 ноября 2016 г. 
Исследован интерфейс типа «твердая поверхность-жидкость».

С помощью ТФП расчетов (VASP) и многомерной нейронной сети исследован интерфейс типа «твердая поверхность-жидкость» на примере поверхности меди и воды. Подчеркивается актуальность подобной задачи: во многих областях промышленности подобные интерфейсы встречаются очень часто и важно знать структурные и динамические свойства межфазных молекул жидкости.


 
31 октября 2016 г. 
Сравнительный анализ PBE, PBE+U и HSE.

Проведен сравнительный анализ трех функционалов для расчетов в рамках теории функционала плотности: PBE, PBE+U и HSE. Исследовано, как рассчитанные физические параметры нескольких разных видов оксидов железа (α-FeOOH, α-Fe2O3, Fe3O4, FeO) меняются в зависимости от используемого функционала. Сделан вывод, что модифицированный HSE функционал наилучшим образом воспроизводит наблюдаемые параметры, а PBE+U также дает хорошее согласие рассчитанных величин с экспериментом.


 
28 октября 2016 г. 
Расширение библиотеки атомных потенциалов Universal Force Field.

Библиотека атомных потенциалов Universal Force Field расширена путем добавления потенциалов для переходных металлов четвертого и пятого ряда таблицы Менделеева и лантаноидов. Данное расширение может быть полезно при моделировании металл-органических каркасов (MOF). Отмечается, что данный набор потенциалов будет особенно полезен для предсказания новых структур MOF.


 
16 октября 2016 г. 
Методика автоматизированного расчета коэффициентов диффузии в кристаллических веществах.

Разработана методика автоматизированного расчета коэффициентов диффузии в кристаллических веществах на основе ab initio расчетов в VASP. В вышедшей статье содержится спецификация созданного программного обеспечения MAST (MAterials Simulation Toolkit - пер. Инструментарий для моделирования материалов) и описание алгоритма.


 
26 сентября 2016 г. 
Подбор допирующих элементов для изменения характеристик электродных материалов.

Допирование кристалла MnO2 ионами Ce приводит к фазовому переходу в структуре материала, что сопровождается 10-кратным увеличением его удельной емкости и уменьшением сопротивления. Показано, что ионы редкоземельных металлов могут с успехом использоваться в качестве допирующих элементов для изменения электрохимических характеристик электродных материалов.


 
21 сентября 2016 г. 
Расчеты энергии структур эльпасолитов.

Разработана модель машинного обучения для расчетов энергии структур эльпасолитов (состав AlNaK2F6) в рамках теории функционала плотности. В работе были изучены структуры с общей формулой ABC2D6, содержащие элементы главных групп (до висмута), а также проанализировано влияние состава на их устойчивость.


 
19 сентября 2016 г. 
Изучение структуры LiMnO2.

Британские ученые исследовали влияние добавок катионов металлов (Al3+, Cr3+, Fe3+, Ga3+, Sc3+, and In3+) на структуру LiMnO2 для предотвращения структурных перестроек в при миграции Mn. Также изучено влияние указанных добавок на величину энергии активации диффузии лития.


 
8 сентября 2016 г. 
Структуры для хранения водорода.

Выполнен поиск структур, подходящих для хранения водорода. С помощью метода AIRSS (Ab-initio random structure search), обеспечивающего важную связь между исследованиями структур на атомном уровне и экспериментальными результатами, сгенерировано 819 структур, из которых 103 отобраны для точного анализа методами ТФП-моделирования.


 
6 сентября 2016 г. 
Изучение диффузии марганца в соединении LiMnO2.

Методами ТФП-моделирования изучено влияние допирующих элементов (Al, Cr, Fe, Ga, Sc, In) на диффузию марганца в соединении LiMnO2 (теоретическая емкость - 285 мАч/г). Исследованы структурные трансформации в процессах интеркаляции и деинтеркаляции марганца, и выявлено, что элементы с маленьким ионным радиусом (Al, Cr) увеличивают значение энергии диффузии.


 
24 августа 2016 г. 
За пределами органической химии: ароматичность в атомных кластерах.

В статье «За пределами органической химии: ароматичность в атомных кластерах» описаны совместные экспериментальные и теоретические исследования, проведенные для понимания структуры и химической связи новых атомных кластеров, которые демонстрируют ароматичность.


 
22 августа 2016 г. 
Сравнительный анализ метода функционала плотности на примере  NiOOH.

В работе «Сравнительный анализ метода функционала плотности на примере  NiOOH: поправки Хаббарда и Ван-дер-Ваальса по сравнению с гибридным функционалом» показано как учет различных поправок в ТФП-моделировании влияет на результаты: геометрию, степени окисления, электронные структуры и пр.


 
19 августа 2016 г. 
В поисках катодных материалов для Ca-ионных батарей.

Методом ТФП-моделирования (с помощью программы VASP) изучено несколько различных перовскитов как потенциальных кандидатов для создания кальций-ионных батарей.


 
17 августа 2016 г. 
Проектирование сплавов для авиадвигателей.

Опубликована статья «Проектирование сплавов для авиадвигателей», в которой дается обзор современных материалов для авиадвигателей, и обсуждается важность компьютерного моделирования для проектирования новых сплавов с улучшенными свойствами.


 
6 июля 2016 г. 
Исследован натрий-ионный проводник типа NASICON.

Впервые проведено исследование перспективного натрий-ионного проводника типа NASICON, имеющего составом Na3+xSc2SixP3-xO12 (0,05 ≤ х ≤ 0,8).


 
3 июля 2016 г. 
Создана твердотельная литий-ионная батарея.

Японскими учеными создана полностью твердотельная литий-ионная батарея с твердым электролитом состава Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3.


 
17 июня 2016 г. 
Новый метод производства солнечных батарей.

Предложен метод вакуумного производства перовскитных солнечных батарей с КПД преобразования света в электроэнергию 20.5%.


 
10 июня 2016 г. 
Найден способ определения положения атомов водорода в кристаллах.

Показан способ точного определения положения атомов водорода в кристаллах по результатам обработки рентгенограмм методом Хиршфельда (Hirshfeld Atom Refinement).


 
31 мая 2016 г. 
Система машинного обучения по прогнозированию материалов.

Разработана система машинного обучения, на основе базы данных, собранной из лабораторных журналов исследователей, которая позволяет предсказать результат реакции синтеза селенитов ванадия и органических аммониевых катионов.


 
24 мая 2016 г. 
Изобретена «вторая кожа».

Создан новый полимер на основе цепочек атомов кремния и кислорода, переплетенных во взаимопересекающиеся полимерные слои, который можно использовать как «вторую кожу».


 
22 мая 2016 г. 
Ультрадисперсный Na7V3(P2O7)4.

Получено новое вещество с рекордным средним потенциалом 4V, которое может быть использовано в качестве перспективного катодного материала для натрий-ионных батарей.


 
18 мая 2016 г. 
Синтез нового металл-органического каркаса.

Синтезирован новый металл-органический каркас, который может быть использован в качестве неподвижной фазы в жидкостной хроматографии для разделения энантиомеров.


 
16 мая 2016 г. 
Новый метод синтеза MIL-100 (Fe).

Разработан новый метод синтеза металл-органической структуры MIL-100 (Fe).


 
11 мая 2016 г. 
Новое состояние молекул воды.

Открыто новое состояние молекул воды.


 
4 мая 2016 г. 
Применение метода PIXEL.

Метод PIXEL впервые использован для изучения абсорбции газов в металл-органических каркасах.


 
28 апреля 2016 г. 
Описание диффузии электронов и ионов лития.

Китайские ученые разработали новый подход к описанию диффузии электронов и ионов лития на примере структуры LiFePO4.


 
21 апреля 2016 г. 
Апробация материалов для кальций-ионных аккумуляторов.

Исследованы структурные особенности и электрохимические характеристики анодного материала для кальций-ионного аккумулятора в процессе заряда-разряда.


 
18 апреля 2016 г. 
Новая форма 2D бора.

Получена вторая аллотропная форма двумерного бора со слоями моноатомной толщины.


 
15 апреля 2016 г. 
Новые элементы для солнечных батарей.

Найдены новые элементы для солнечных батарей – кристаллы 1,3,5-трициано-2,4,6-трикарбоксибонзола.


 
7 апреля 2016 г. 
Образование мультиметаллических кластеров.

Немецкие ученые выявили пути образования кластеров металлов.


 
4 апреля 2016 г. 
База данных молекулярных кристаллов.

Создана база данных для дизайна новых кристаллов с высокой пористостью, включающая 480 структур.


 
30 марта 2016 г. 
Алмаз и лонсдейлит из графита.

Впервые методами высокоскоростного рентгеноструктурного анализа удалось заснять процесс образования алмаза и лонсдейлита из графита методом ударного сжатия.


 
28 марта 2016 г. 
Расширение VASP.

Испанские ученые включили модель сольватации (VASP-Multigrid Continuum Model) в программный пакет VASP.


 
25 марта 2016 г. 
Новый 2D материал.

Ученые из университета Кентуки открыли новый двухмерный чрезвычайно стабильный материал, который может превзойти по свойствам графен.


 
23 марта 2016 г. 
Исследование гибридных функционалов.

Американские ученые исследовали взаимосвязь различных гибридных функционалов в теории функционала плотности.


 
21 марта 2016 г. 
Ультратонкое гибкое стекло.

Инженеры компании Schott создали стекло толщиной 25 мкм, способное сгибаться до радиуса в 9 мм. Изобретение в будущем может быть использовано для гибких гаджетов.


 
18 марта 2016 г. 
Новые расчёты энтропии адсорбции органических молекул.

Британские и японские ученые оценили применимость методов DFT, молекулярной динамики и MP2 для расчета энтропии адсорбции органических молекул на поверхности хлорида калия.


 
16 марта 2016 г. 
Исследование проводимости литий-ионного проводника Li7-3xGaxLa3Zr2O12.

Li-оксидные гранаты перспективны в качестве твердотельных электролитов для литий-ионных батарей нового поколения. С помощью рентгеноструктурного анализа и ЯМР-спектроскопии был изучены структурные трансформации граната Li7La3Zr2O12 (LLZO) в процессе его допирования ионами Ga3+.


 
14 марта 2016 г. 
Новая методика моделирования кристаллизации, верифицируемая in situ экспериментами.

Предложена методика моделирования процесса кристаллизации на мезоскопическом уровне с учетом образования зерен и дефектов в структуре кристалла.


 
11 марта 2016 г. 
Новые слоистые катодные материалы.

Техасские ученые исследовали возможность использования VOPO4 со слоистой структурой в качестве катодного материала для натрий-ионных батарей.


 
9 марта 2016 г. 
Новые литиевые и калиевые катодные материалы.

Группа российских ученых совместно с бельгийцами провели синтез и структурное исследование новых твердых электролитов состава AVPO4, где A=Li, K. Установлено, что эти материалы обладают привлекательной производительностью в качестве катодных материалов для литий-ионных батарей.


 
4 марта 2016 г. 
Серия изоструктурных металл-органических каркасов.

Ученые синтезировали серию изоструктурных металл-органических соединений и изучили влияние геометрии лигандов на их химическую стабильность и адсорбцию газов.


 
3 марта 2016 г. 
Новая полиморфная модификация арипипразола.

Открытие 12-ой полиморфной модификации арипипразола делает его рекордсменом среди фармацевтических соединений по количеству полиморфных форм.


 
1 марта 2016 г. 
Сотканные на молекулярном уровне материалы.

Удалив ионы меди из металл-органического каркаса, ученые создали аналог молекулярной ткани (переплетающийся ковалентный органический каркас) с эластичностью в 10 раз выше исходной.


 
29 февраля 2016 г. 
Покрытые цеолитом мембраны для «потоковых» батарей.

Создана покрытая цеолитом мембрана, способная с высокой эффективностью разделять ионы разных размеров, что может применяться в «потоковых» электрических батареях.


 
26 февраля 2016 г. 
Батарейки из листьев.

Учёные предложили использовать листья в качестве сырья для получения углеродных мембран, которые могут использоваться в натрий-ионных аккумуляторах.


 
20 февраля 2016 г. 
Первый полет на твердом водороде.

Состоялся первый полет самолета, использующего твердый водород в качестве топлива. Топливные гранулы водорода оказались в три раза легче, чем аналогичные по характеристикам литиевые аккумуляторы.


 
19 февраля 2016 г. 
Обнаружены экстракционные свойства графена.

Американские ученые выяснили, что графен способен экстрагировать холестерин из клеточных мембран.


 
18 февраля 2016 г. 
Исследования транспортных свойств иона натрия в Na3Ti2P2O10F.

Японские исследователи с помощью моделирования продемонстрировали двумерную ионную проводимость Na3Ti2P2O10F. Соединение было отнесено к типу NASICON и является новым анодным материалом.


 
17 февраля 2016 г. 
Исследование LLOs.

Китайские ученые исследовали литий-содержащие слоистые оксидные материалы (LLOs), обладающие высокой емкостью и рабочим напряжением. В работе проанализированы механизмы, которые обуславливают хорошие эксплуатационные характеристики данных материалов.


 
16 февраля 2016 г. 
Германские ученые исследуют Ramsdellite Li2Ti3O7.

Германские ученые теоретически исследовали структуру и пути миграции лития в структуре Li2Ti3O7 (ramsdellite), являющимся интересным материалом, как для литий-ионных батарей, так и для фундаментальных исследований диффузии лития.


 
15 февраля 2016 г. 
Американские ученые получили и определили структуру кластера Маккея.

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне и Лос-Аламосской национальной лаборатории впервые успешно выделили и дали кристаллографическую характеристику кластера Маккея с формулой Pd55L3-CO)20 (L = PPri3).


 
12 февраля 2016 г. 
Новый метод накопления и хранения водорода.

Ученые из Пекинского университета (Китай) разработали новый материал для хранения водорода и исследовали его свойства. Новое соединение имеет формулу Ni–Al@La2Mg17 и разработано на основе интерметаллида La2Mg17.


 
11 февраля 2016 г. 
Корейские ученые исследуют мультиферроики состава RMnO3 (R = Ho — Lu и Y).

Ученые из Национального университета Сеула (Корея) показали взаимосвязь между гексагональной кристаллической структурой мультиферроиков состава RMnO3 (R = Ho - Lu и Y) и их антиферромагнитными и сегнетоэлектрическими свойствами.


 
10 февраля 2016 г. 
Шаги в исследовании графена.

Изучено влияние межмолекулярных взаимодействий на электронные и поляризационные свойства комплексов графен - фуллерен и графен - нуклеиновые кислоты.


 
8 февраля 2016 г. 
Кристаллы K2Sr(MoO4)2.

Российские ученые синтезировали и изучили свойства кристаллов K2Sr(MoO4)2.


 
5 февраля 2016 г. 
Обратимое химическое превращение молекулы.

Исследователи из Швейцарии осуществили обратимое химическое превращение отдельной молекулы при помощи импульсов напряжения, подаваемых на исследуемую молекулу через кончик иглы сканирующего туннельного микроскопа.


 
4 февраля 2016 г. 
Твердотельный электролит NASICON.

Ученые из Кореи продемонстрировали устойчивость структуры твердотельного электролита на основе керамики NASICON (Sodium (Na) SuperIonic CONductor) в составе Na-ионного аккумулятора.


 
3 февраля 2016 г. 
Новые цеолитоподобные материалы.

Получена серия стабильных в кристаллическом состоянии цеолитоподобных материалов, содержащих лантаниды (Gd, Tb, Dy) и имеющих в своей структуре наноячейки, содержащие 60 атомов металла.


 
2 февраля 2016 г. 
Новый шаг в создании «умной батареи».

Ученым удалось создать батарею с подогревом, активируемым при понижении температуры ниже 0°С и поддерживающим ее работоспособность.


 
1 февраля 2016 г. 
Новые элементы в таблице Д. И. Менделеева.

Четыре новых элемента были добавлены в периодическую таблицу Менделеева.


 
29 января 2016 г. 
Произведены исследования взаимодействия 20 аминокислот с графеном, допированным азотом.

Иранский ученый произвел исследования взаимодействия 20 аминокислот с графеном, допированным азотом.


 
27 января 2016 г. 
Обнаружены фотокаталитические свойства графена.

Корейскими учеными обнаружены фотокаталитические свойства графена.


 
25 января 2016 г. 
$329 миллиардов в возобновляемые источники энергии.

В 2015 году инвестиции в возобновляемые источники энергии увеличились до рекордной суммы в $329 млрд.


 
22 января 2016 г. 
В лаборатории кристаллографии Женевского университета проведен анализ борогидридов.

Ученые из лаборатории кристаллографии Женевского университета (Швейцария), применив комплекс TOPOS, провели анализ борогидридов, содержащих один, два или три различных металла в качестве катионов, а также молекулярные катионы.


 
21 января 2016 г. 
Новые двумерные материалы — станен и борофен.

В ряду двумерных материалов пополнение - станен (англ. Stanene) и борофен (англ. Borophene), созданные материаловедами из США.


 
20 января 2016 г. 
Создан новый композиционный материал на основе сплава магния и карбида кремния.

Физики из США создали новый композиционный материал на основе сплава магния и карбида кремния, имеющий наилучшие характеристики по прочности по сравнению с известными сплавами.


 
19 января 2016 г. 
Создан прототип литий-кислородных аккумуляторов.

Ученые из Кембриджа (Великобритания) создали новый успешный прототип литий-кислородных аккумуляторов.


 
18 января 2016 г. 
Предсказаны два новых двумерных аллотропа углерода Cy и Cz.

Группа китайских ученых теоретически предсказала два новых двумерных аллотропа углерода Cy и Cz.


 
18 января 2016 г. 
Открыт синтез двух новых цеолитов.

Открыт синтез двух новых цеолитов, обладающих уникальными чертами, методом «сборки-расщепления-перекомпоновки-сборки».


 
11 января 2016 г. 
Синтезирована структура беспрецедентно высокой топологической плотности среди четырёх-координационных металл-органических соединений.

Самарские, китайские и бельгийские ученые синтезировали структуру беспрецедентно высокой топологической плотности среди четырёх-координационных металл-органических соединений.


 
27 декабря 2015 г. 
Открыта группа новых промежуточных интерметаллидов.

Открыта группа новых промежуточных интерметаллидов со стехиометрией 6:23:1 в серии R6Mg23C (R = La-Sm) и Ce6Mg23Z (Z = C, Si, Ge, Sn, Pb, P, As, Sb).


 
25 декабря 2015 г. 
Анализ точности HF, DFT и MP расчетов для трехчастичных взаимодействий.

Ученые из Чехии и Калифорнии произвели сравнительный анализ точности HF, DFT и MP расчетов для трехчастичных взаимодействий.


 
24 декабря 2015 г. 
Разработана математическая модель, объясняющая распределение деревьев в тропическом лесу.

Ученые из UFZ (Лейпциг, Германия) с помощью методов кристаллохимии разработали математическую модель, объясняющую распределение деревьев в тропическом лесу.


 
17 декабря 2015 г. 
Впервые обнаружен минерал состава FeCrO3.

Обнаружен минерал состава FeCrO3, имеющий структуру ильменита (топологический тип cor). До настоящего времени были известны образцы FeCr2O4 со структурой шпинели (тип spl).


 
10 декабря 2015 г. 
Ученые университета Северной Каролины открыли Q-углерод.

Исследователи из университета Северной Каролины обнаружили новую фазу твердого углерода, которая отличается от известных фаз графита и алмаза. Новый материал будет называться Q-углерод.


 
21 ноября 2015 г. 
Алгоритм решающий проблему изоморфизма графов.

10 ноября на семинаре по комбинаторике и теоретической информатике в университете Чикаго ученый László Babai объявил о создании нового алгоритма эффективно решающего проблему изоморфизма графов.


 
20 ноября 2015 г. 
Американские ученые использовали методы машинного обучения для выявления структуры перовскита.

Американские ученые использовали методы машинного обучения для выявления структуры перовскита.


 
13 ноября 2015 г. 
The Boeing Company обнародовала информацию о разработке самого легкого металла в мире.

The Boeing Company обнародовала информацию о разработке самого легкого металла в мире - микролаттиса, который разрабатывался лабораторией HRL совместно с калифорнийскими Caltech и UCI.


 
9 ноября 2015 г. 
Японскими учеными получены кристаллы со высокостабильной ковалентной органической каркасной структурой.

Японскими учеными получены кристаллы со высокостабильной ковалентной органической каркасной структурой. Новые типы соединений послужат хорошей платформой для дизайна катализаторов в органическом синтезе.


 
9 ноября 2015 г. 
Группа ученых из нескольких университетов США смоделировали деградацию литий-ионных батарей в процессе работы.

Группа ученых из нескольких университетов США смоделировали деградацию литий-ионных батарей в процессе работы.