Структурные исследования жидкостных углеродных наносистем
DOI:
https://doi.org/10.15407/ujpe60.09.0835Ключові слова:
фуллерены, наноалмазы, малоугловое рассеяние нейтроновАнотація
Основная цель представленных исследований – изучение кластерного состояния в ряде дисперсных углеродных материалов, актуальных в сегодняшних приложениях, включая фуллерены и детонационные наноалмазы. С помощью метода малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) прояснен ряд принципиальных аспектов кластерообразования в таких системах. Вместе с тем, для наиболее эффективного и надежного описания структуры кластеров в различных условиях, используется комплексный анализ с привлечением дополняющих экспериментальных и расчетных методов. Выделены экспериментальные аспекты применения МУРН, которые позволили получить качественно новое представление о структуре изучаемых систем.
Посилання
W. Kratschmer, L.D. Lamb, K. Fostiropoulos, and D.R. Huffman, Nature 347, 354 (1990).
http://dx.doi.org/10.1038/347354a0
L. Dai, in Carbon Nanotechnology, edited by L. Dai (Elsevier, Amsterdam, 2006), p. 3.
http://dx.doi.org/10.1016/B978-044451855-2/50004-8
M. Ozawa, M. Inakuma, M. Takahashi et al., Adv. Mater. 19, 1201 (2007).
http://dx.doi.org/10.1002/adma.200601452
Yu.I. Prylutskyy, M.P. Evstigneev, V.V. Cherepanov et al., J. Nanopart. Res. 17, 45 (2015).
http://dx.doi.org/10.1007/s11051-015-2867-y
A.W. Jensen, S.R. Wilson, and D.I. Schuster, Bioorg. Med. Chem. 4, 767 (1996).
http://dx.doi.org/10.1016/0968-0896(96)00081-8
S.R. Wilson, in Fullerenes: Chemistry, Physics and Technology, edited by K.M. Kadish and R.S. Ruoff (Wiley, New York, 2000), p. 437.
L.B. Piotrovskii, M.Yu.Eropkin, E.M. Eropkina et al., Psikhofarm. Biol. Narkol. 7, 1548 (2007).
T. Tsuchiya, Y. Yamakoshi, and N. Miyata, Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 885 (1995).
http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1995.1126
L.L. Dugan, D.M. Turetsky, C. Du et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 94, 9434 (1997).
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.17.9434
D.M. Guldi and K.D. Asmus, Radiat. Phys. Chem. 56, 449 (1999).
http://dx.doi.org/10.1016/S0969-806X(99)00325-4
R.V. Bensasson, M. Brettreich, J. Frederiksen et al., Free Rad. Biol. Med. 29, 26 (2000).
http://dx.doi.org/10.1016/S0891-5849(00)00287-2
E. Oberdorster, Environ. Health Perspect. 112, 1058 (2004).
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.7021
S.H. Friedman, D.L. DeCamp, R.P. Sijbesma et al., J. Am. Chem. Soc. 115, 6505 (1993).
http://dx.doi.org/10.1021/ja00068a005
H. Tokuyama, S. Yamago, and E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc. 115, 7918 (1993).
http://dx.doi.org/10.1021/ja00070a064
Y. Iwamoto and Y. Yamakoshi, J. Chem. Commun. 46, 4805 (2006).
http://dx.doi.org/10.1039/B614305A
Y. Yamakoshi, N. Umezawa, A. Ryu et al., J. Am. Chem. Soc. 125, 12803 (2003).
http://dx.doi.org/10.1021/ja0355574
A. Ikeda, T. Sato, K. Kitamura et al., Org. Biomol.Chem. 3, 2907, (2005).
http://dx.doi.org/10.1039/b507954c
L.B. Piotrovskii, K.N. Kozeletskaya, N.A. Medvedev et al., Vopr. Virusolog. 3, 38 (2001).
A.K. Sirotkin, L.B. Piotrovskii, L.N. Poznyakova, and O.I. Kiselev, Vopr. Biol. Med. Farm. Khim. 3, 21 (2005).
V.L. Colvin, Nat. Biotechnol. 21, 1166 (2003).
http://dx.doi.org/10.1038/nbt875
Z. Tong, Environ. Sci. Technol. 41, 2985 (2007).
http://dx.doi.org/10.1021/es061953l
B. Xie, Environ. Sci. Technol. 42, 2853 (2008).
http://dx.doi.org/10.1021/es702231g
V.N. Bezmelnittsyn, A.B. Eletskii, and M.V. Okun', Usp. Fiz. Nauk 168, 1195 (1998).
http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0168.199811b.1195
M.V. Avdeev, V.L. Aksenov, and T.V. Tropin, Rus. J. Phys. Chem. A Iss. 84, No. 8, 1273 (2010).
N.O. Mchedlov-Petrossyan, Khim. Fiz. Tekhnol. Poverkh. 1, 19 (2010).
N.O. Mchedlov-Petrossyan. Chem. Rev. 113, 5149 (2013).
http://dx.doi.org/10.1021/cr3005026
O.A. Shenderova, V.V. Zhirnov, and D.W. Brenner, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 27, 227 (2002).
http://dx.doi.org/10.1080/10408430208500497
E. Osawa, Pure Appl. Chem. 80, 1365 (2008).
http://dx.doi.org/10.1351/pac200880071365
A.E. Aleksenskii, M.V. Baidakova, A.Ya.Vul, and V.I. Siklitskii, Fiz. Tverd. Tela 41, 740 (1999).
N.I. Chkhalo, M.V. Fedorchenko, E.P. Kruglyakov et al., Nucl. Instrum. Methods A 359, 155 (1995).
http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(94)01387-X
T. Fujimura, V.Yu. Dolmatov, G.K. Burkat et al., Diamond Rel. Mater. 13, 2226 (2004).
http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2004.06.009
L.N. Tsai, G.R. Shen, Y.T. Cheng, and W. Hsu, J. Microelectromech. Syst. 15, 149 (2006).
http://dx.doi.org/10.1109/JMEMS.2005.863737
R.J. Narayan, Diamond Relat. Mater. 12, 33 (2006).
E.A. Ekimov, E.L. Gromnitskaya, S. Gierlotka et al., J. Mater. Sci. Lett. 21, 1699 (2002).
http://dx.doi.org/10.1023/A:1020889129195
B. Yanchuk, M.Y. Valakh, A.Yu. Vul' et al., Diamond Relat. Mater. 13, 266 (2004).
http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2003.11.001
A. Hiraki, Appl. Surf. Sci. 162-163, 326 (2000).
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(00)00211-7
K.B. Holt, Phil. Trans. Royal Soc. A 365, 2845 (2007).
http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2007.0005
J.I. Chao, E. Perevedentseva, P.H. Chung et al., Biophys. J. 93, 2199 (2007).
http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.107.108134
G.V. Sakhovich, V.D. Gubarevich, F.Z. Badaev et al., Dokl. Akad. Nauk SSSR 310, 402 (1990).
G.A. Chiganova, Kolloidn. Zh. 59, 93 (1997).
G.A. Chiganova, Kolloidn. Zh. 62, 272 (2000).
E.E. Lin, Sov. J. Chem. Phys. 12, 404 (1994).
A.E. Aleksenskii, V.Y. Osipov, A.T. Dideykin et al., Tech. Phys. Lett. 26, 819 (2000).
http://dx.doi.org/10.1134/1.1315505
A. Kruger, F. Kataoka, M. Ozawa et al., Carbon 43, 1722 (2005).
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2005.02.020
E.D. Eidelman, V.I. Siklitsky, L.V. Sharonova et al., Diamond Rel. Mater. 14, 1765 (2005).
http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2005.08.057
M.V. Korobov, N.V. Avramenko, A.G. Bogachev et al., J. Phys. Chem. C 111, 7330 (2007).
http://dx.doi.org/10.1021/jp0683420
R.S. Ruoff, D.S. Tse, R. Malhotra, and D.C. Lorents, J. Phys. Chem. 97, 3379 (1993).
http://dx.doi.org/10.1021/j100115a049
M.V. Korobov and A.L. Smith, in Fullerenes: Chemistry, Physics and Technology, edited by K.M. Kadish and R.S. Ruoff (Wiley, New York, 2000), p. 53.
K.N. Semenov, N.A. Charykov, A.K. Pyartman et al., Zh. Fiz. Khim. 82, 843 (2008).
K.N. Semenov, N.A. Charykov, and O.V. Arapov, Zh. Fiz. Khim. 82, 1483 (2008).
K.N. Semenov, N.A. Charykov, O.V. Arapov, and M.A.Trofimova, Zh. Fiz. Khim. 82, 2193 (2008).
M. Sano, K. Oishi, T. Ishii, and S. Shinkai, Langmuir 16, 3773 (2000).
http://dx.doi.org/10.1021/la991550h
D.T. Lai, M.A. Neumann, M. Matsumoto, and J. Sunamoto, Chem. Lett. 29, 64 (2000).
http://dx.doi.org/10.1246/cl.2000.64
T. Andersson, K. Nilsson, M. Sundahl et al., J. Chem. Soc. Chem. Commun. 8, 604 (1992).
http://dx.doi.org/10.1039/C39920000604
Y. Yamakoshi, T. Yagami, K. Fukuhara et al., J. Chem. Soc. Chem. Commun. 517 (1994).
http://dx.doi.org/10.1039/c39940000517
J. Eastoe, E.R. Crooks, A. Beeby, and R.K. Heenan, Chem. Phys. Lett. 245, 571 (1995).
http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(95)01059-I
B. Sitharaman, S. Asokan, I. Rusakova et al., Nano Lett. 4, 1759 (2004).
http://dx.doi.org/10.1021/nl049315t
W.A. Scrivence and J.M. Tour, J. Am. Chem. Soc. 116, 4517 (1994).
http://dx.doi.org/10.1021/ja00089a067
G.V. Andrievsky, M.V. Kosevich, O.M. Vovk et al., J. Chem. Soc. Chem. Commun. 12, 1281 (1995).
http://dx.doi.org/10.1039/c39950001281
S. Deguchi, R.G. Alargova, and K. Tsujii, Langmuir 17, 6013 (2001).
http://dx.doi.org/10.1021/la010651o
M.V. Avdeev, A.A. Khokhryakov, T.V. Tropin et al., Langmuir 20, 4363 (2004).
http://dx.doi.org/10.1021/la0361969
P. Scharff, K. Risch, L. Carta-Abelmann et al., Carbon 42, 1203 (2004).
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2003.12.053
J.A. Brant, J. Labille, J.Y. Bottero, and M.R. Wiesner, Langmuir 22, 1794 (2006).
http://dx.doi.org/10.1021/la053293o
Yu.I. Prilutski, E.V. Buzaneva, L.A. Bulavin, and P. Scharff, Carbon 37, 835 (1999).
http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(98)00280-2
A.L. Smith, J. Phys. B 29, 4975 (1996).
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/29/21/011
A.F. Hebard, R.C. Haddon, R.M. Fleming, and A.R. Kortan, Appl. Phys. Lett. 59, 2109 (1991).
http://dx.doi.org/10.1063/1.106095
S. Kazaoui, R. Ross, and N. Minami, Solid State Commun. 90, 623 (1994).
http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(94)90534-7
Q. Ying, J. Marecek, and B. Chu, Chem. Phys. Lett. 219, 214 (1994).
http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(94)87047-0
Q. Ying, J. Marecek, and B. Chu, J. Chem. Phys. 101, 4 (1994).
http://dx.doi.org/10.1063/1.467646
T. Rudalevige, A.H. Francis, and R. Zand, J. Phys. Chem. A 102, 9797 (1998).
http://dx.doi.org/10.1021/jp9832591
S. Nath, H. Pal, and A.V. Sapre, Chem. Phys. Lett. 327, 143 (2000).
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(00)00863-0
G. Torok, V.T. Lebedev, and L. Cser, Fiz. Tverd. Tela 44, 3 (2002).
Y. Prylutskyy, S. Durov, L. Bulavin et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol. 324, 65 (1998).
http://dx.doi.org/10.1080/10587259808047135
A.D. Bokare and A. Patnaik, J. Chem. Phys. 119, 4529 (2003).
http://dx.doi.org/10.1063/1.1594177
M.V. Avdeev, T.V. Tropin, V.L. Aksenov et al., J. Surf. Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques Iss. 2, No. 6, 819 (2008).
http://dx.doi.org/10.1134/S1027451008060013
K.A. Affholter, S.J. Henderson, G.D. Wignall et al., J. Chem. Phys. 99, 9224 (1993).
http://dx.doi.org/10.1063/1.465538
L.A. Girifalco, J. Phys. Chem. 96, 858 (1992).
http://dx.doi.org/10.1021/j100181a061
C. Gripon, L. Legrand, I. Rosenman, and F. Boue, Fulleren. Nanotub. Carbon Nanostruct. 4, 1195 (1996).
Y.B. Melnichenko, G.D. Wignall, R.N. Compton, and G. Bakale, J. Chem. Phys. 111, 4724 (1999).
http://dx.doi.org/10.1063/1.479234
S.J. Henderson, Langmuir 13, 6139 (1997).
http://dx.doi.org/10.1021/la970682c
F. Migliardo, V. Magazu, and M. Migliardo, J. Mol. Liq. 110, 3 (2004).
http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2003.08.010
T.V. Tropin, M.V. Avdeev, and V.L. Aksenov, Fulleren. Nanotub. Carbon Nanostruct. 16, 616 (2008).
http://dx.doi.org/10.1080/15363830802313014
M.V. Avdeev, T.V. Tropin, I.A. Bodnarchuk et al., J. Chem. Phys. 132, 164515 (2010).
http://dx.doi.org/10.1063/1.3415500
A.Yu. Teterev, M.V. Avdeev, M. Kholmurodov and V.L. Aksenov, in Proceedings of the International Workshop on Molecular Simulation Studies in Material and Biological Sciences, edited by Kh.T. Kholmurodov (Nova Science, New York, 2007), P. 129134.
A. Mrzel, A. Mertelj, A. Omerzu et al., J. Phys. Chem. 103, 11256 (1999).
http://dx.doi.org/10.1021/jp992637e
M. Alfe, B. Apicella, R. Barbarella et al., Chem. Phys. Lett. 405, 193 (2005).
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2005.02.030
S. Nath, H. Pal, D.K. Palit et al., J. Phys. Chem. B 102, 10158 (1998).
http://dx.doi.org/10.1021/jp9824149
I. Baltog, M. Baibarac, L. Mihut et al., Romanian Rep. Phys. 57, 837 (2005).
H.N. Ghosh, A.V. Sapre, and J.P. Mittal, J. Phys. Chem. 100, 9439 (1996).
http://dx.doi.org/10.1021/jp9535046
J.A. Nisha, M. Premila, V. Sridharan et al., Carbon 36, 637 (1998).
http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(98)00032-3
S. Nath, H. Pal, and A.V. Sapre, Chem. Phys. Lett. 360, 422 (2002).
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(02)00780-7
Yu.F. Biryulin, N.P. Yevlampieva, E.Yu. Melenevskaya et al., Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 26, 1405 (2000).
J. Cheng, Y. Fang, Q. Huang et al., Chem. Phys. Lett. 330, 262 (2000).
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(00)01115-5
N.P. Yevlampieva, Yu.F. Biryulin, E.Yu. Melenevskaja et al., Coll. Surf. A 209, 167 (2002).
http://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(02)00177-2
V.L. Aksenov, M.V. Avdeev, O.A. Kyzyma et al., Kristallogr. 52, 479 (2007).
O.A. Kyzyma, L.A. Bulavin, V.L. Aksenov et al., Mater. Struct. 15, 17, (2008).
S. Mochizuki, M. Sasaki, and R. Ruppin, J. Phys. Condens. Matter. 10, 2347 (1998).
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/10/10/015
P.M. Allemand, A. Koch, F. Wudl et al., J. Am. Chem. Soc. 113, 1050 (1991).
http://dx.doi.org/10.1021/ja00003a053
R.J. Sension, A.Z. Szarka, G.R. Smith, and R.M. Hochstrasser, Chem. Phys. Lett. 185, 179 (1991).
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(91)85043-V
Y. Wang, J. Phys. Chem. 96, 764 (1992).
http://dx.doi.org/10.1021/j100181a044
O.A. Kyzyma, M.V. Korobov, M.V. Avdeev et al., Chem. Phys. Lett. 493, 103 (2010).
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2010.04.076
O.A. Kyzyma, L.A. Bulavin, V.L. Aksenov et al., Fulleren. Nanotub. Carbon Nanostruct. 16, 610 (2008).
http://dx.doi.org/10.1080/15363830802312982
O.B. Karpenko, S.V. Snegir, O.A. Kyzyma et al., Nanosyst. Nanomater. Nanotekhnol. 10, 763 (2012).
E.A. Kyzyma, M.V. Avdeev, V.L.Aksenov et al., J. Surf. Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques 12, 11 (2008).
O.B. Karpenko, V.V. Trachevskyi, O.V. Filonenko et al., Ukr. Fiz. Zh. 57, 863 (2012).
T.V. Tropin, M.V. Avdeev, O.A. Kyzyma, and V.L. Aksenov, Phys. Status Solidi B 247, 3022 (2010).
http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201000119
T.V. Tropin, M.V. Avdeev, O.A. Kyzyma et al., Phys. Status Solidi B 248, 2728 (2011).
http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201100099
T.V. Tropin, N. Jargalan, M.V. Avdeev et al., J. Mol. Liq. 175, 4 (2012).
http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2012.08.003
T.V. Tropin, N. Jargalan, M.V. Avdeev et al., Fiz. Tverd. Tela 56, 147 (2014).
V.L. Aksenov, T.V. Tropin, O.A. Kyzyma, et al., Phys. Solid State 52, 1059 (2010).
http://dx.doi.org/10.1134/S1063783410050367
V.L. Aksenov, M.V. Avdeev, A.A. Timchenko et al., in Frontiers of Multifunctional Nanosystems, edited by E. Buzaneva and P. Scharff (Kluwer, Dordrecht, 2002), p. 281.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0341-4_20
V.L. Aksenov, M.V. Avdeev, T.V. Tropin et al., Physica B 385–386, 795 (2006).
http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.06.086
O.A. Kyzyma, M.V. Korobov, M.V. Avdeev et al., Fulleren. Nanotub. Carbon Nanostruct. 18, 458 (2010).
http://dx.doi.org/10.1080/1536383X.2010.487778
A.A. Kaznacheevskaya, O.A. Kyzyma, L.A. Bulavin et al., J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Iss. 7 No. 6, 1133 (2013).
O.A. Kyzyma, T.O. Kyrey, M.V. Avdeev et al., Chem. Phys. Lett. 556, 178 (2013).
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2012.11.040
T.O. Kyrey, O.A. Kyzyma, M.V. Avdeev et al., Fulleren. Nanotub. Carbon Nanostruct. 20, 341 (2012).
http://dx.doi.org/10.1080/1536383X.2012.655173
T.V. Tropin, T.A. Kirei, E.A. Kyzyma et al., J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Iss. 7 No. 1, 1 (2013).
R.G. Alargova, S. Deguchi, and K. Tsujii, J. Am. Chem. Soc. 123, 10460 (2001).
http://dx.doi.org/10.1021/ja010202a
M.V. Korobov, E.B. Stukalin, N.I. Ivanova et al., in Proceedings of the 201st Meeting of the Electrochemical Society, edited by P. Kamat, D. Guldi, and K. Kadish (Electrochem. Soc., Pennington, NJ, 2002), Vol. 12., p. 799.
A.A. Khokhryakov, M.V. Avdeev, T.V. Tropin et al., Kristallogr. 49, 142 (2004).
A.A. Khokhryakov, M.V. Avdeev, O.A. Kyzyma et al., Kristallogr. 52, 487 (2007).
A.O. Khokhryakov, M.V. Avdeev, V.L. Aksenov, and L.A. Bulavin, J. Mol. Liq. 127, 73 (2006).
http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2006.03.019
Y. Prylutskyy, V. Petrenko, O. Ivankov et al., Langmuir 30, 3967 (2014).
http://dx.doi.org/10.1021/la404976k
D.Y. Lyon, L.K. Adams, J.C. Falkner, and P.J. Alvarez, J. Environ. Sci. Technol. 40, 4360 (2006).
http://dx.doi.org/10.1021/es0603655
E.A. Kyzyma, A.A. Tomchuk, L.A. Bulavin et al., J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Iss. 9, No. 1, 1 (2015).
M.V. Avdeev, V.L. Aksenov, and L. Rosta, Diamond Rel. Mater. 16, 2050 (2007).
http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2007.07.023
M.V. Avdeev, N.N. Rozhkova, V.L. Aksenov et al., J. Phys. Chem. C 113, 9473 (2009).
http://dx.doi.org/10.1021/jp900424p
A.V. Tomchuk, M.V. Avdeev, L.A. Bulavin et al., Physics of Particles and Nuclei Letters Iss. 8, No. 10, 1046 (2011).
http://dx.doi.org/10.1134/S1547477111100177
A.V.Tomchuk, M.V. Avdeev, V.L. Aksenov et al., J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Iss. 6, No. 5, 821 (2012).
O.V. Tomchuk, L.A. Bulavin, V.L. Aksenov et al., J. Appl. Cryst. 47, 642 (2014).
http://dx.doi.org/10.1107/S1600576714001216
O.V. Tomchuk, D.S. Volkov, L.A. Bulavin et al., J. Phys. Chem. C 119, 794 (2015).
http://dx.doi.org/10.1021/jp510151b
S. Osswald, G. Yushin, V. Mochalin et al., J. Amer. Chem. Soc. 128, 11635 (2006).
http://dx.doi.org/10.1021/ja063303n
A.M. Panich, A.I. Shames, H.-M. Vieth et al., Eur. Phys. J. B 52, 397 (2006).
http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2006-00314-7
M.V. Avdeev, V.L. Aksenov, O.V. Tomchuk et al., J. Phys. Condens. Matter 25, 445001 (2013).
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ліцензійний Договір
на використання Твору
м. Київ, Україна
Відповідальний автор та співавтори (надалі іменовані як Автор(и)) статті, яку він (вони) подають до Українського фізичного журналу, (надалі іменована як Твір) з одного боку та Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України в особі директора (надалі – Видавець) з іншого боку уклали даний Договір про таке:
1. Предмет договору.
Автор(и) надає(ють) Видавцю безоплатно невиключні права на використання Твору (наукового, технічного або іншого характеру) на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Твору.
2.1. Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору таким чином:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом його видання в Українському фізичному журналі (далі – Видання) мовою оригіналу та в перекладі на англійську (погоджений Автором(ами) і Видавцем примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором(ами).
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений іншою мовою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.
2.2. Якщо Автор(и) виявить(лять) бажання використовувати Твір в інший спосіб, як то публікувати перекладену версію Твору (окрім випадку, зазначеного в п. 2.1.3 цього Договору); розміщувати повністю або частково в мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях; включати Твір як складову частину інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, то Автор(и) мають отримати на це письмовий дозвіл від Видавця.
3. Територія використання.
Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1–2.1.3 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі третій стороні.
4. Строк, на який надаються права.
4.1. Договір є чинним з дати підписання та діє протягом усього часу функціонування Видання.
5. Застереження.
5.1. Автор(и) заявляє(ють), що:
– він/вона є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншій стороні;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем (див. також п. 2.2);
– Автор(и) не порушив(ли) права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснене Автором(ами) з дотриманням норм міжнародного законодавства і законодавства України.
6. Реквізити і підписи сторін.
Видавець: Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України.
Адреса: м. Київ, вул. Метрологічна 14-б.
Автор: Електронний підпис від імені та за погодження всіх співавторів.










