Ha kapcsolatba szeretne lépni a Tudóstér adminisztrátoraival, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, vagy küldjön e-mailt a publikacioklib.unideb.hu címre.
Bejelentkezés
A Tudóstér funkcióinak nagy része bejelentkezés nélkül is elérhető. Bejelentkezésre az alábbi műveletekhez van szükség:
A tanszék, amely kezdetben a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem központi épületében, majd több évtizeden át annak kémiai épületében működött, 1993-ban átköltözött a MTA Atommagkutató Intézet (ATOMKI) Poroszlay úti épületébe, a Debreceni Egyetem kialakítás alatt lévő fizikai kampuszára. Ez a Kísérleti Fizikai Tanszékkel és az ATOMKI-vel közös terület, ahol a DE-ATOMKI Közös Környezetfizikai Tanszéke is megtalálható. 2006 nyarán a Szilárdtestfizikai Tanszékkel együtt elfoglalta helyét a Kísérleti Fizikai Tanszék melletti épületben, a Bem téren.
Szuszik, C.,
Szatmári, R.,
Pál, G.,
Kun, F.:
From segmentation to shattering: Structural transitions in the breakup of brittle rings.
Chaos Solitons Fractals. 202 (2), 1-13, (cikkazonosító: 117573), 2026.
Csehi, A.,
Szabó, K.,
Vibók, Á.,
Cederbaum, L. S.,
Halász, G. J.:
Controlling Molecular Dynamics by Exciting Atoms in a Cavity.
Phys. Rev. Lett. 134 (18), 1-6, (cikkazonosító: 188001), 2025.
Nagy, Á.:
Density functional theory: Preliminaries, extensions to excited states, statistical and information concepts.
Advances in Quantum Chemistry. 1-28, 2025.
Fábri, C.,
Halász, G. J.,
Hofierka, J.,
Cederbaum, L. S.,
Vibók, Á.:
Impact of Dipole Self-Energy on Cavity-Induced Nonadiabatic Dynamics.
J. Chem. Theory Comput. 21 (2), 575-589, 2025.
Szabó, K.,
Fábri, C.,
Halász, G. J.,
Vibók, Á.:
Indirect Probing of Light-Induced Nonadiabatic Dynamics in Lossy Nanocavities.
J. Phys. Chem. C. 129 (12), 5950-5959, 2025.
Q1
Electronic, Optical and Magnetic Materials
(2024)
Q2
Energy (miscellaneous)
(2024)
Q2
Nanoscience and Nanotechnology
(2024)
Q1
Physical and Theoretical Chemistry
(2024)
Q1
Surfaces, Coatings and Films
(2024)
9.
Nagy, Á.:
Phase-space Fisher information and Rényi entropy in the thermodynamic scheme of density functional theory.
J.Chemical Sciences. 137 (4), 1-6, (cikkazonosító: 87), 2025.
Nagy, Á.:
Density functional theory from spherically symmetric densities: Ground and excited states of Coulomb systems.
J. Chem. Phys. 161 (4), 1-21, (cikkazonosító: 044120), 2024.
Szatmári, R.,
Halász, Z.,
Nakahara, A.,
Kitsunezaki, S.,
Kun, F.:
Discrete element model for the anisotropic cracking of shrinking material layers.
Int. J. Solids Struct. 299, 1-14, (cikkazonosító: 112890), 2024.
Nagy, S.,
Polónyi, J.:
First order phase transition with the functional renormalization group method.
Phys. Rev. D. 110 (4), 1-19, (cikkazonosító: 045012), 2024.
Fábri, C.,
Halász, G. J.,
Cederbaum, L. S.,
Vibók, Á.:
Impact of Cavity on Molecular Ionization Spectra.
J. Phys. Chem. Lett. 15 (17), 4655-4661, 2024.