<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Experimental and Theoretical Physics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Experimental and Theoretical Physics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал экспериментальной и теоретической физики</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4510</issn><issn publication-format="electronic">3034-641X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">697970</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034641X25120091</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>SOLIDS AND LIQUIDS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ТВЕРДЫЕ ТЕЛА И ЖИДКОСТИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">REZONANSNO-ANOMAL'NAYa RENTGENOVSKAYa REFLEKTOMETRIYa POVERKhNOSTI KREMNEZEMNOGO GIDROZOLYa</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>РЕЗОНАНСНО-АНОМАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМНОГО ГИДРОЗОЛЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tikhonov</surname><given-names>A. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тихонов</surname><given-names>А. М.</given-names></name></name-alternatives><email>tikhonov@kapitza.ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Volkov</surname><given-names>Yu. O.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Волков</surname><given-names>Ю. О.</given-names></name></name-alternatives><email>volkov.y@crys.ras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт физических проблем им. П. Л. Капицы Российской академии наук</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Институт физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна Российской академии наук</institution></aff><aff id="aff3"><institution>Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>168</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 168, NO6 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 168, №6 (2025)</issue-title><fpage>851</fpage><lpage>856</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-07"><day>07</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0044-4510/article/view/697970">https://transsyst.ru/0044-4510/article/view/697970</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>--</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>При помощи синхротронного излучения с разной длиной волны в окрестности K-края поглощения атома рубидия (≈ 15.21 кэВ) и с привлечением непараметрического подхода получено распределение ионов Rb<sup>+</sup> в приповерхностном электрическом двойном слое коллоидного раствора 22-нанометровых частиц кремнезема. Согласно расчетам величина поверхностной концентрации катионов рубидия составляет около 4 · 10<sup>18</sup> м<sup>−2</sup> и хорошо согласуется с ранее полученной оценкой в рамках модельного подхода для нерезонансных рентгеновских данных. Продемонстрированная методика позволяет по данным резонансно-аномальной рентгеновской рефлектометрии без существенных априорных предположений восстанавливать профили распределений ионов электролита у границы жидкость–газ.</p></trans-abstract><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Синхротрон NSLS использовался при поддержке Департамента энергетики США по контракту # DE-AC02-98CH10886. Станция X19C финансировалась из фондов ChemMatCARS, университета Чикаго, университета Иллинойса в Чикаго и университета Стони Брук. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ИФП РАН. Расчетно-методическая часть работы выполнена в рамках соглашения № 075-15-2025-458 с Министерством науки и высшего образования РФ. Теоретическая часть работы выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 23-12-00200).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>V. M. Kaganer, H. Mohwald, and P. Dutta, Rev. Mod. Phys. 71, 779 (1999).</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>M. L. Schlossman and A. M. Tikhonov, Annu. Rev. Phys. Chem. 59, 153 (2008).</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>P. S. Pershan and M. L. Schlossman, Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods; Cambridge Univ. Press, Cambridge, England (2012).</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>A. M. Тихонов, Ю. О. Волков, B. C. Рощин, B. E. Асадчиков, ЖЭТФ 168, 266 (2025).</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>G. Margaritondo, J. Synchrotron Radiat. 2, 148 (1995).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>B. F. Baggio and Y. Grunder, Annu. Rev. Anal. Chem. 14, 87 (2021).</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces: With Applications to Colloidal and Biological Systems, Acad. Press, London (1985).</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>P. Fenter, C. Park, K. L. Nagy, and N. C. Sturchio, Thin Solid Films 515, 5654 (2007).</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>A. M. Тихонов, B. E. Асадчиков, Ю. О. Волков, B. C. Рощин, B. Хонкимаки, М. Бланко, ЖЭТФ 159, 5 (2021).</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>T. Graham, Philos. Trans. R. Soc. 151, 183 (1861).</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>J. W. Ryznar, Colloidal Chemistry: Theoretical and Applied, Vol. VI, ed. by J. B. Alexander, Reinhold Publishing Corp., New York, USA (1946).</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>A. E. Крюкова, A. C. Козлова, П. В. Конарев, B. B. Волков, B. E. Асадчиков, Кристаллография 63, 524 (2018).</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys. 130, 024512 (2009).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>L. H. Allen and E. Matijevic, J. Colloid Interface Sci. 31, 287 (1969).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>J. Depasse and A. Watillon, J. Colloid Interface Sci. 33, 430 (1970).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>А. М. Тихонов, В. Е. Асадчиков, Ю. О. Волков, А. Д. Нуждин, Б. С. Рощин, ПТЭ № 1, 146 (2021).</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>M. L. Schlossman, D. Synal, Y. Guan, M. Meron, G. Shea-McCarthy, Z. Huang, A. Acero, S. M. Williams, S. A. Rice, and P. J. Viccaro, Rev. Sci. Instrum. 68, 4372 (1997).</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>L. Hanley, Y. Choi, E. R. Fuoco, F. A. Akin, M. B. J. Wijesundara, M. Li, A. M. Tikhonov, and M. L. Schlossman, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 203, 116 (2003).</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>A. M. Tikhonov, J. Phys. Chem. B 110, 2746 (2006).</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>A. Braslau, P. S. Pershan, G. Swislow, B. M. Ocko, and J. Als-Nielsen, Phys. Rev. A 38, 2457 (1988).</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>I. V. Kozhevnikov, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 508, 519 (2003).</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>G. Biessy, Revisiting Whittaker-Henderson Smoothing, arXiv:2306.06932v4 [stat.ME].</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>P. Jungwirth and D. J. Tobias, J. Phys. Chem. B 106, 6361 (2002).</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>C. D. Wick and L. X. Dang, J. Chem. Phys. 133, 024705 (2010).</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>M. Manciu and E. Ruckenstein, Colloids Surf. A 404, 93 (2012).</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
