| Title | Date |
|---|
| 1. Mathematical Model beyond Surface ECrev Mechanism in Protein-Film Voltammetry Considered by Butler-Volmer Kinetics | 2026 |
| 2. The ECrevEC′ Mechanism as a Universal Model for Simulating Common Electrode Processes in Cyclic Voltammetry | 2026 |
| 3. Mathematical description of the diffusional “all-in-one” CrevE1CirrE2C’ mechanism under Butler-Volmer kinetics in Square-wave voltammetry | 2026 |
| 4. The Diffusional CrevE1CirrE2C′ Mechanism as a Unifying Electrochemical Platform for Coupled Chemical and Electrode Reactions | 2026 |
| 5. Beyond Classical Electrochemical Mechanisms-For the First time Resolved the “Father” of all Electrode Mechanisms: The CrevECirrEC′ Diffusional Model as All-in-One Electrochemical Framework | 2026 |
| 6. MATHEMATICAL Model beyond the Master Electrochemical mechanism (ECrevEC’) under conditions of Protein-Film Voltammetry-Surface ECrevEC’ mechanism under Butler-Volmer formalism | 2026 |
| 7. A Unified Framework of ECrevEC′ Mechanism in Protein-Film Cyclic Voltammetry: A Master Model for Mechanistic, Kinetic, and Thermodynamic Elucidation of Complex Redox Systems whose Electrode Transformation Takes Place from Adsorbed State | 2026 |
| 8. A Single Mechanistic Platform that Unifies all Common Electrochemical Mechanism via the ECrevEC′ Reaction Scheme in Cyclic Voltammetry | 2026 |
| 9. Mathematical Modeling of Surface-Confined EC′E Mechanism in Protein-Film Voltammetry-Electrode Reaction Scheme of two-step Consecutive Redox Mechanism featuring Intermediate Regenerative Step, with all Redox Forms Present in Adsorbed State | 2026 |
| 10. Solving the EC′E Diffusional Mechanism –Mathematical Model | 2026 |
| 11. From Single to Double Catalysis: Diffusional EC′EC″ Framework in Cyclic Voltammetry-MATHCAD Simulation Platform | 2026 |
| 12. Protein-Film Voltammetry of two-step Double-Regenerative EC′EC″ Processes: A New Theoretical Paradigm for Complex Redox Catalysis | 2026 |
| 13. Resolving Double Regenerative Catalytic Pathways in Redox Protein Films via Cyclic Voltammetry | 2026 |
| 14. Governing Parameter of Peak Currents in Square-wave Voltammetry Finally Identified | 2026 |
| 15. Integrating Multiple Electrode Reaction Pathways within a Single Square-Wave Voltammetric Framework-MATHCAD working file | 2026 |
| 16. Why Voltammetry? | 2026 |
| 17. Voltammetry Beyond the Peaks: Experimental Pitfalls, Mechanistic Ambiguities and Theoretical Challenges | 2026 |
| 18. Electrochemical Analysis of Coupled Double-Regenerative Enzymatic Pathways in Protein Redox Films | 2026 |
| 19. Probing the Two-Step Double-Regenerative Enzymatic Mechanism by Protein-Film Voltammetry | 2026 |
| 20. ALL-in-ONE VOLTAMMETRY: Theoretical simulation of the ECrevEC’ mechanism allows studying of all common mechanisms from a single theoretical model | 2025 |
| 21. Voltammetric Response of a Two-Step EC’EC’ Double Regenerative Mechanism: First MATHCAD Protocol for Square-Wave Voltammetric Analysis | 2025 |
| 22. Educational Voltammetry, Part VIII: Mathcad Simulation Protocol of an electrochemical reaction coupled with an irreversible regenerative chemical reaction (the EC’ or electrochemical-catalytic mechanism) at stationary planar electrode under conditions of square-wave voltammetry | 2025 |
| 23. Educational Voltammetry, Part VII: Simulation of a diffusional electrochemical reaction coupled with a reversible follow up chemical reaction (the EC mechanism) at stationary planar electrode under conditions of square-wave voltammetry | 2025 |
| 24. Voltammetry of Irreversible Surface Inactivation in Processes of Electrochemical Metal Alloys Dissolution | 2025 |
| 25. Cyclic Voltammetry of Metal Alloys Dissolution Facilitated by a Homogeneous Follow Up Chemical Reaction | 2025 |
| 26. “Spontaneous” Decay of Metal Alloys in Cyclic Voltammetry | 2025 |
| 27. Educational Voltammetry, Part IV: EC’(reversible) Mechanism in Cyclic Voltammetry | 2025 |
| 28. EDucational Voltammetry: Part 3: Open Interactive Protocol to Simulate the electrochemical-regenerative EC’ Mechanism in Cyclic Staircase Voltammetry | 2025 |
| 29. Educational Voltammetry: Part 2: Open Interactive Protocol to Simulate the CE Mechanism in Cyclic Staircase Voltammetry | 2025 |
| 30. Educational Voltammetry: Part 1: Open Interactive Protocols to Simulate EC(reversible) Mechanism in Cyclic Staircase Voltammetry | 2025 |
| 31. Towards Understanding the Electrochemical Irreversibility: Origin and Interpretation in Voltammetric Studies | 2025 |
| 32. Artificial Intelligence as a Tool for Fitting Voltammograms and Extracting Kinetic Parameters in Square-Wave Voltammetry | 2025 |
| 33. Defining all relevant parameters in MATHCAD protocol that are needed to simulate cyclic voltammograms | 2025 |
| 34. Interactive Mathcad Simulations for Common Electrode Mechanisms in Cyclic Voltammetry | 2025 |
| 35. A Novel Dimensionless Parameter for Predicting Peak Currents in Square-Wave Voltammetry | 2025 |
| 36. Nernstian Behavior of Simple Diffusional Electrode Transformation in Square-Wave Voltammetry | 2025 |
| 37. Assessing Activity of Dental Metallic Biomaterials from Cyclic Voltammetry-Effect of the Kinetics of Electron Transfer and the Kinetics of Coupled Chemical Reaction | 2025 |
| 38. Квадратно-бранова волтаметрија на Quercetin во пуфери со различни рН вредности снимени при ниски фреквенции | 2024 |
| 39. Квадратно-бранова волтаметрија на Quercetin во рН = 7 и интеракции со Dopamine | 2024 |
| 40. Синтеза на сребрени наночестички преку хетерогена хемиска реакција на гроздови семки и сребро I нитрат | 2024 |
| 41. Електрохемиска студија на Quercetin со квадратно-бранова волтаметрија при ниски фреквенции во силно кисела средина | 2024 |
| 42. Temperature Effect to the Dissolution and Deposition Process in Dental Metallic Biomaterials-A Theoretical Model in Cyclic Voltammetry | 2024 |
| 43. Dissolution and Deposition of Dental Metallic Biomaterials-A Theoretical Model in Cyclic Voltammetry | 2024 |
| 44. Влијание на кинетиката на регенеративната хемиска реакција поврзана со првата електродна трансформација врз квадратно-брановите волтаметриски одговори на на EC’EC’ површински регенеративен механизам во услови на значителна кинетика на двата електродни чекори | 2024 |
| 45. MATHCAD платформа за симулации на EC’ дифузиски регенеративен механизам во циклична волтаметрија | 2024 |
| 46. Effect of equilibrium constant of chemical reaction to the features of square-wave voltammograms of a diffusional “CrevErev” mechanism featuring preceding homogeneous chemical step | 2024 |
| 47. Effect of the chemical reaction rate to the features of square-wave voltammograms of a “CrevErev” mechanism | 2024 |
| 48. Влијание на константата на рамнотежа на хемиската реакција врз цикличните волтаметриски одговор на дифузиски “ECrev” механизам | 2024 |
| 49. Влијание на брзината на хемиската реакција врз цикличните волтаметриски одговори на дифузиски “ECrev” механизам | 2024 |
| 50. EC’EC” Diffusional Mechanism with asymmetrical number of electrons-Theoretical Considerations in Square-wave Voltammetry | 2024 |
| 51. Оксидациски и редукциски струјни компоненти на квадратно-бранови волтамограми за електрохемиски механизам каде постои каталитичка хемиска реакција што е поврзана со регенерација на меѓупродуктот од двостепен EECat механизам | 2024 |
| 52. Симулација на циклични волтамограми за електрохемиски-регенеративен (EC’) дифузиски електроден механизам | 2024 |
| 53. MATHCAD platform for calculating cyclic voltammograms | 2024 |
| 54. Effect of the Frequency to the Features of a Diffusional EC’EC’ Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2024 |
| 55. Resolving a Consecutive Two-Step Electrochemical Transformation of Water-Soluble Redox Enzymes with Inverted Potentials-A Theory of Diffusional EEC’ Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2024 |
| 56. Effect of Potential Step (dE) of Potential Signal to the Splitting Net-Peak Phenomena of an EC’EC’ Mechanism in Protein-Film Square-Wave Voltammetry | 2024 |
| 57. Protein-Film Voltammetry of a Surface EC’EC’ Mechanism-Effect of Regenerative Reaction Associated to the Second Electron Transfer Step in Systems with Inverted Formal Redox Potentials | 2024 |
| 58. Effect of Kinetics of Electron Transfer to Splitting Phenomenon of a Surface EC’EC’ Mechanism Calculated at Moderate Rate of Regenerative Reactions in Square-wave Voltammetry | 2024 |
| 59. Theory of Diffusional Two-Step Electrochemical Mechanism associated with Regenerative Chemical Reaction to the First Electron Transfer and Reversible Chemical Reaction to the Product of Second Electron transfer Step-EC’ECrev Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2024 |
| 60. Electrochemical-Catalytic EEC’ Mechanism Can Reveal Two-Step Mechanism of Redox Systems with Inverted Potentials in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 61. Regenerative Mechanism in Two-Step Diffusional EEC’ Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 62. Theory of Two-Step Surface EC’EC’ Mechanism in Protein-Film Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 63. Simulation of Diffusional EEC’ Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 64. Modeling of Two Step Diffusional ECirrECrev Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 65. Modeling of Two-Step Diffusional EC'E Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 66. Theory of Square-Wave Voltammetry of Two-Step Diffusional EC’EC’ Mechanism with Regenerative Chemical Reactions Coupled to the Products of Both Electron Transfer Steps | 2023 |
| 67. Theory of Diffusional ECirrECat Mechanism in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 68. Theoretical Aspects of Diffusional Two Step Electrochemical Mechanism Associated with Regenerative Reaction to First Electrochemical Step and Follow Up Reversible Chemical Reaction Linked to the Product of Second Electrochemical Step | 2023 |
| 69. Practical Guidelines to Recognize Electrochemical Mechanisms with Coupled Chemical Reactions in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 70. Теоретска анализа на иреверзибилна ензимска инактивација на почетната редокс активна форма во техниката протеин-филм волтаметрија | 2023 |
| 71. Surface CE Mechanism with Second Order Chemical Step-Theoretical Analysis in Square-Wave Voltammetry | 2023 |
| 72. Split Phenomenon of net peak of square-wave voltammograms of electrochemical mechanisms of surface-confined redox systems coupled with chemical reactions | 2023 |
| 73. Analysis of redox proteins dimerization mechanism in cyclic voltammetry | 2023 |
| 74. Protein Film Voltammetry of Two-Step Successive Electrode Mechanism Associated with Intermediate Regenerative Reaction to the First Electrochemical Step-MATHCAD Simulation Protocol | 2023 |
| 75. Experiments towards understanding binding potential of hydroxilated CoQ's lipophilic forms to earth-alkaline cations | 2022 |
| 76. Необично однесување на површинско-активни редокс системи во електродни механизми поврзани со реверзибилна последователна хемиска реакција во услови на циклична скалеста волтаметрија | 2022 |
| 77. Drug-Drug interactions: Evaluation of Chemical rate constant from the phenomenon of post-catalytic wave of an EC' mechanism under voltammetric conditions | 2021 |
| 78. Designing of Amperometric Sensors for Simultaneous Detection of Uric Acid, Bilirubin and Albumins with Square-Wave Voltammetry | 2021 |
| 79. Mathematical Analysis and Modelling – Dynamical Systems and Applications | 2018 |
| 80. Research visit - University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Department of Mathematics and Statistics, 01.05 - 01.06.2016 | 2016 |
| 81. Investigation of the possibilities for application of NORM into polymer materials | 2016 |
| 82. Извештај од Ревизија на Дополнителен проект за Казан Дол - Валандово | 2016 |
| 83. Извештај од Ревизија на Основен проект за Казан Дол - Валандово | 2016 |
| 84. Од испитување на примерок од доломитки мермер | 2012 |
| 85. Испитување на површинските околни води на рудникот САСА по течението на Kаменичка река и езерото Kалиманци | 2010 |
| 86. Физибилити студија за почеток на експлоатација на јаглен од јагленовото наоѓалиште “Неготино“ – Неготино | 2010 |
| 87. Минералошки испитувања на разни доставени производи од оловно-цинкова флотација во рудникот САСА-M.Kаменица | 2009 |
| 88. Методи на минералошки испитувања на добиени производи од оловно-цинкова флотација во САСА-М.Kаменица | 2009 |
| 89. Еурека проект “Development of new actuators, materials and tehnology for the production of advanced pneumatic and hydraulic valves” | 2009 |
| 90. Development of new actuators, materials and technology for the production of advanced pneumatic and hydraulic valves | 2009 |
| 91. Optimizacija na procesot pultruzija za proizvodstvo na kompozitni profili | 2009 |
| 92. Превземени активности од страна на катедра за Минерална технологија при РГФ во согласност со договорот за соработка со рудникот “САСА“ М.Каменица | 2007 |
| 93. Минералошки испитувања на мостри од цинкова концетрација во погон за флотација - САСА | 2007 |
| 94. Fabrication of compression molded eco-composites: optimal process conditions | 2007 |
| 95. Методи на минералошки испитувања и нивната примена во минерална технологија | 2006 |
| 96. Основен проект за хидројаловиштето на рудникот Саса - М. Каменица за II фаза до кота 960 мнв, Ревизија на основен проект | 2006 |
| 97. Студија-Проект 1 Саса– Можности за искористување на флотациска јаловина | 2006 |
| 98. Можности за искористување на флотациска јаловина за хидрозасип во јама на хоризонт XiV b | 2006 |
| 99. Основен проект за изградба на одделение за реагенти во флотација на рудникот „Саса МР“-М. Каменица | 2005 |
| 100. Ревизија на Студијата за последиците од поплавен бран за степенот на изграденост на круната на браната "Тополница" за кота 630.оо м.н.в | 2005 |
| 101. Comparation of kenaf fiber composites to structural composites produced by "Eurokompozit" | 2005 |
| 102. Хомогенизација на опалска бреча од рудникот „Опалит“ - Чешиново за потребите на цементната индустрија | 1995 |
| 103. Информативни технолошки испитувања за можноста за валоризација на отпадната јаловина (-2+0)mm од локалитетот Лакавица - Штип | 1985 |