1. Перевислов С. Н. Структура, свойства и области применения графитоподобного гексагонального нитрида бора // Новые огнеупоры. 2019. № 6. С. 35.
2. Naclerio A. E., Kidambi P. R. A review of scalable hexagonal boron nitride (h-BN) synthesis for present and future applications // Advanced Material. 2022. Vol. 35, № 6. P. 2207374. DOI: 10.1002/adma.202207374 EDN: JGEDUZ
3. Ogawa S., Fukushima S., Shimatani M. Hexagonal boron nitride for photonic device applications: A review // Materials. 2023. Vol. 16, № 5. P. 2005. DOI: 10.3390/ma16052005 EDN: NAFJHR
4. Knobloch T., Illarionov Y. Y., Ducry F. [et al.]. The performance limits of hexagonal boron nitride as an insulator for scaled CMOS devices based on two-dimensional materials // Nature Electronics. 2021. Vol. 4. P. 98. DOI: 10.1038/s41928-020-00529-x EDN: CICSJW
5. Lorenz M., Agreiter J., Smith A. M., Bondybey V. E. Electronic structure of diatomic boron nitride // Journal of Chemical Physics. 1996. Vol. 104, № 8. P. 3143.
6. Acharya A., Sharma S., Liu, X. [et al.]. A review on van der Waals boron nitride quantum dots // Journal of Carbon Research. 2021. Vol. 7. P. 35. DOI: 10.3390/c7020035
7. Cheng-Rong Hsing, Ching Cheng, Jyh-Pin Chou [et al.]. Van der Waals interaction in a boron nitride bilayer // New Journal of Physics. 2014. Vol. 16. P. 113015. DOI: 10.1088/1367-2630/16/11/113015
8. Vuong T. Q. P., Liu S., Van der Lee A. [et al.]. Isotope engineering of van der Waals interactions in hexagonal boron nitride // Nature Materials. 2018. Vol. 17. P. 152. DOI: 10.1038/NMAT5048
9. Hongping Li, Wendi Fu, Ke Xu [et al.]. The electronic structure and physicochemical property of boron nitridene // Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2020. Vol. 94. P. 107475. DOI: 10.1016/j.jmgm.2019.107475 EDN: ALMKCL
10. Zalizniak V. E., Zolotov O. A., Sidorov K. A.Interatomic potential for metal diborides // Molecular Simulation. 2021. Vol. 47, № 12. P. 982. DOI: 10.1080/08927022.2021.19359 EDN: XSEYBH
11. Kochaev A., Katin K., Maslov M., Singh S. Covalent and van der Waals interactions in a vertical heterostructure composed of boron and carbon // Physical Review B. 2022. Vol. 105. P. 235444. DOI: 10.1103/PhysRevB.105.235444 EDN: OTMGSV
12. Chkhartishvili L. Relative stability of boron planar clusters in diatomic molecular model // Molecules. 2022. Vol. 27. P. 1469. DOI: 10.3390/molecules27051469 EDN: UKQWVG
13. Chkhartishvili L. Construction of semiclassical interatomic B-B pair potential to char-acterize all-boron nanomaterials // Characterization and Application of Nanomaterials. 2023. Vol. 6, № 1. P. 1. DOI: 10.24294/can.v6i1.1852 EDN: JPZUVA
14. Icli B., Sheepwash E., Riis-Johannessen T. [et al.]. Dative boron-nitrogen bonds in structural supramolecular chemistry: Multicomponent assembly of prismatic organic cages // Chemical Science. 2011. Vol. 2. P. 1719. DOI: 10.1039/C1SC00320H
15. Chen B., Jäkle F. Boron-nitrogen Lewis pairs in the assembly of supramolecular macrocycles, molecular cages, polymers, and 3D materials // Angewandte Chemie International Edition. 2024. Vol. 63, № 3. P. e202313379. DOI: 10.1002/anie.202313379 EDN: HDEQBV
16. Gordon R. G., Kim Y. S. Theory for the forces between closed-shell atoms and molecule // Journal of Chemical Physics. 1972. Vol. 56. P. 3122. DOI: 10.1063/1.1677649
17. Waldman M., Gordon R. G. Scaled electron gas approximation for intermolecular forces // Journal of Chemical Physics. 1972. Vol. 71. P.1325. DOI: 10.1063/1.438433 EDN: NSQOVH
18. Clementi E., Roetti C. Atomic data and nuclear data tables. 1974. Vol. 14, № 3-4. P. 177. DOI: 10.1016/S0092-640X(74)80016-1
19. Koga T. Analytical Hartree-Fock electron densities for atoms He through Lr // Theoretica Chimica Acta. 1997. Vol. 95. P. 113. DOI: 10.1007/BF02341696
20. Сокуров А. А. Вычисление интегралов в теории функционала электронной плотности в приближении электронного газа с использованием технологии CUDA // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2024. Т. 20, № 3. С. 335. DOI: 10.21638/spbu10.2024.303
21. Pyykkö P., Atsumi M. Molecular single-bond covalent radii for elements 1-118 // Chemistry: A European Journal. 2009. Vol. 15. P. 186. DOI: 10.1002/chem.200800987
22. Каплан И. Г. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая интерпретация, компьютерные расчеты и модельные потенциалы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 397 с. EDN: QKCWFT
23. Рехвиашвили С. Ш., Бухурова М. М. Адсорбционное взаимодействие серебряных наночастиц с кремниевой подложкой // Физика твердого тела. 2025. Т. 67, № 1. С. 175. DOI: 10.61011/FTT.2025.01.59785.224 EDN: ITEXNO
24. Бараш Ю. С. Силы Ван-Дер-Ваальса. М.: Наука, 1988. 344 с.
25. Schwerdtfeger P., Nagle J. K. Table of static dipole polarizabilities of the neutral elements in the periodic table // Molecular Physics. 2019. Vol. 117, № 9-12. P. 1200.
26. Chu X., Dalgarno A. Linear response time-dependent density functional theory for van der Waals coefficients // Journal of Chemical Physics. 2004. Vol. 121. P. 4083. DOI: 10.1063/1.1779576 EDN: LVOSPZ
27. Рит М. Наноконструирование в науке и технике. Введение в мир нанорасчета. Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. 160 с.