Zeitschriftenartikel zum Thema „Atomic and molecular modeling“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Atomic and molecular modeling" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Dubernet, M. L., C. M. Zwölf, N. Moreau und Y. A. Ba. „Atomic and Molecular Databases, VAMDC“. Proceedings of the International Astronomical Union 11, A29A (August 2015): 347–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316003252.
Der volle Inhalt der QuelleGoldenstein, Christopher S., Victor A. Miller, R. Mitchell Spearrin und Christopher L. Strand. „SpectraPlot.com: Integrated spectroscopic modeling of atomic and molecular gases“. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 200 (Oktober 2017): 249–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2017.06.007.
Der volle Inhalt der QuelleZavodinskii, V. G., und E. A. Mikhailenko. „Modeling of carbon combustion in molecular and atomic oxygen“. Combustion, Explosion, and Shock Waves 42, Nr. 3 (Mai 2006): 247–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-006-0047-1.
Der volle Inhalt der Quellevan Dishoeck, Ewine F. „Atomic and Molecular Data for Diffuse Cloud Chemistry“. Highlights of Astronomy 8 (1989): 323–30. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600007942.
Der volle Inhalt der QuelleBalaban, Alexandru T. „Local versus Global (i.e. Atomic versus Molecular) Numerical Modeling of Molecular Graphs“. Journal of Chemical Information and Modeling 34, Nr. 2 (01.03.1994): 398–402. http://dx.doi.org/10.1021/ci00018a028.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Xue, und Anatoly F. Zatsepin. „First principles modeling of molecular adsorption on InSe-monolayer“. Emerging Materials Research 12, Nr. 4 (01.12.2023): 1–7. http://dx.doi.org/10.1680/jemmr.22.00216.
Der volle Inhalt der QuelleMurakami, Izumi, und Takako Kato. „NIFS Atomic Numerical Databases“. Highlights of Astronomy 13 (2005): 672–73. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600016804.
Der volle Inhalt der QuelleStevens, Kyle, Thien Tran-Duc, Ngamta Thamwattana und James M. Hill. „Modeling Interactions between Graphene and Heterogeneous Molecules“. Computation 8, Nr. 4 (21.12.2020): 107. http://dx.doi.org/10.3390/computation8040107.
Der volle Inhalt der QuelleCatlow, C. R. A. „Computer modeling in materials chemistry“. Pure and Applied Chemistry 77, Nr. 8 (01.01.2005): 1345–48. http://dx.doi.org/10.1351/pac200577081345.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jingrun, und Pingbing Ming. „An Efficient Multigrid Method for Molecular Mechanics Modeling in Atomic Solids“. Communications in Computational Physics 10, Nr. 1 (Juli 2011): 70–89. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.270910.131110a.
Der volle Inhalt der QuelleHavrysh, Oleh H., Vladyslav Kholodovych und Evgen A. Andreev. „Modeling of atomic-molecular structures by contiguous filling of space with Frank-Kasper atomic domains“. Journal of Molecular Graphics and Modelling 90 (Juli 2019): 9–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmgm.2019.03.004.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shao Qing. „Atomic Modeling and Simulation of AlCoCrCuFeNi Multi-Principal-Element Alloy“. Materials Science Forum 749 (März 2013): 479–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.749.479.
Der volle Inhalt der QuelleYazawa, Hiroyuki, Akira Tonegawa, Masataka Ono, Takehisa Shibuya und Kazutaka Kawamura. „Observation and Modeling of Molecular and Atomic Ions in Hydrogen Plasma“. Japanese Journal of Applied Physics 45, Nr. 10B (24.10.2006): 8208–11. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.8208.
Der volle Inhalt der QuelleBelikov, Sergey, und Sergei Magonov. „True Molecular-Scale Imaging in Atomic Force Microscopy: Experiment and Modeling“. Japanese Journal of Applied Physics 45, Nr. 3B (27.03.2006): 2158–65. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.2158.
Der volle Inhalt der QuelleDednam, W., C. Sabater, M. A. Fernandez, C. Untiedt, J. J. Palacios und M. J. Caturla. „Modeling contact formation between atomic-sized gold tips via molecular dynamics“. Journal of Physics: Conference Series 574 (21.01.2015): 012045. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/574/1/012045.
Der volle Inhalt der QuelleChaney, Michael O., W. Blaine Stine, Tyler A. Kokjohn, Yu-Min Kuo, Chera Esh, Afroza Rahman, Dean C. Luehrs et al. „RAGE and amyloid beta interactions: Atomic force microscopy and molecular modeling“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 1741, Nr. 1-2 (Juni 2005): 199–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2005.03.014.
Der volle Inhalt der QuelleShtablavyi, I., N. Popilovskyi, Yu Nykyruy und S. Mudry. „Selective laser sintering of amorphous nanoparticles: Molecular dynamics simulations“. Physics and Chemistry of Solid State 25, Nr. 1 (04.02.2024): 5–13. http://dx.doi.org/10.15330/pcss.25.1.5-13.
Der volle Inhalt der QuelleBehdinan, Kamran, Yigui Xu und Zouheir Fawaz. „MOLECULAR ELEMENT METHOD (MEM) FOR MULTI-SCALE MODELING AND SIMULATIONS OF NANO/MICRO-SYSTEMS“. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 29, Nr. 3 (September 2005): 403–21. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2005-0025.
Der volle Inhalt der QuelleNamba, Yoshiharu, Jin Yu, Jean M. Bennett und Koujun Yamashita. „Modeling and measurements of atomic surface roughness“. Applied Optics 39, Nr. 16 (01.06.2000): 2705. http://dx.doi.org/10.1364/ao.39.002705.
Der volle Inhalt der QuellePietikäinen, Otso, Perttu Hämäläinen, Jaakko Lehtinen und Antti J. Karttunen. „VRChem: A Virtual Reality Molecular Builder“. Applied Sciences 11, Nr. 22 (15.11.2021): 10767. http://dx.doi.org/10.3390/app112210767.
Der volle Inhalt der QuelleSrećković, Vladimir A., Darko Jevremović, Veljko Vujčić, Ljubinko M. Ignjatović, Nenad Milovanović, Sanja Erkapić und Milan S. Dimitrijević. „Mol-D a Database and a Web Service within the Serbian Virtual Observatory and the Virtual Atomic and Molecular Data Centre“. Proceedings of the International Astronomical Union 12, S325 (Oktober 2016): 393–96. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316012643.
Der volle Inhalt der QuelleMishin, Yuri M. „Atomistic Computer Modeling of Intermetallic Alloys“. Materials Science Forum 502 (Dezember 2005): 21–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.502.21.
Der volle Inhalt der QuelleAmyot, Romain, Arin Marchesi, Clemens M. Franz, Ignacio Casuso und Holger Flechsig. „Simulation atomic force microscopy for atomic reconstruction of biomolecular structures from resolution-limited experimental images“. PLOS Computational Biology 18, Nr. 3 (16.03.2022): e1009970. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009970.
Der volle Inhalt der QuelleDiemer, Benedikt, Adam R. H. Stevens, John C. Forbes, Federico Marinacci, Lars Hernquist, Claudia del P. Lagos, Amiel Sternberg et al. „Modeling the Atomic-to-molecular Transition in Cosmological Simulations of Galaxy Formation“. Astrophysical Journal Supplement Series 238, Nr. 2 (23.10.2018): 33. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4365/aae387.
Der volle Inhalt der QuelleRomine, Devon, und Ridwan Sakidja. „Modeling atomic layer deposition of alumina using reactive force field molecular dynamics“. MRS Advances 7, Nr. 9 (April 2022): 185–89. http://dx.doi.org/10.1557/s43580-022-00271-w.
Der volle Inhalt der QuelleLoukhovitski, B. I., und A. M. Starik. „Modeling of vibration–electronic–chemistry coupling in the atomic–molecular oxygen system“. Chemical Physics 360, Nr. 1-3 (Juni 2009): 18–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2009.04.003.
Der volle Inhalt der QuelleGoh, Boon Chong, Juan R. Perilla, Matthew R. England, Katrina J. Heyrana, Rebecca C. Craven und Klaus Schulten. „Atomic Modeling of an Immature Retroviral Lattice Using Molecular Dynamics and Mutagenesis“. Structure 23, Nr. 8 (August 2015): 1414–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2015.05.017.
Der volle Inhalt der QuellePaes, Lilian W., Roberto B. Faria, Juan O. Machuca-Herrera, Ademir Neves und Sérgio P. Machado. „Molecular modeling utilizing purple acid phosphatase biomimetic models“. Canadian Journal of Chemistry 82, Nr. 11 (01.11.2004): 1619–24. http://dx.doi.org/10.1139/v04-134.
Der volle Inhalt der QuelleMendoza, Claudio, Manuel A. Bautista, Jérôme Deprince, Javier A. García, Efraín Gatuzz, Thomas W. Gorczyca, Timothy R. Kallman, Patrick Palmeri, Pascal Quinet und Michael C. Witthoeft. „The XSTAR Atomic Database“. Atoms 9, Nr. 1 (05.02.2021): 12. http://dx.doi.org/10.3390/atoms9010012.
Der volle Inhalt der QuelleAyoola, Oluwasegun M., Alper Buldum, Siamak Farhad und Sammy A. Ojo. „A Review on the Molecular Modeling of Argyrodite Electrolytes for All-Solid-State Lithium Batteries“. Energies 15, Nr. 19 (04.10.2022): 7288. http://dx.doi.org/10.3390/en15197288.
Der volle Inhalt der QuelleSeidler, Tomasz, Marlena Gryl, Benoît Champagne und Katarzyna Stadnicka. „Modeling of the optical properties of molecular crystals“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C384. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314096156.
Der volle Inhalt der QuelleKunene, Thokozane Justin, Lagouge Kwanda Tartibu, Sina Karimzadeh, Peter Ozaveshe Oviroh, Kingsley Ukoba und Tien-Chien Jen. „Molecular Dynamics of Atomic Layer Deposition: Sticking Coefficient Investigation“. Applied Sciences 12, Nr. 4 (19.02.2022): 2188. http://dx.doi.org/10.3390/app12042188.
Der volle Inhalt der QuelleLaas, Jacob C., und Paola Caselli. „Modeling sulfur depletion in interstellar clouds“. Astronomy & Astrophysics 624 (April 2019): A108. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834446.
Der volle Inhalt der QuelleBacchini, Cecilia, Matilde Mingozzi, Bianca M. Poggianti, Alessia Moretti, Marco Gullieuszik, Antonino Marasco, Bernardo Cervantes Sodi et al. „3D Modeling of the Molecular Gas Kinematics in Optically Selected Jellyfish Galaxies“. Astrophysical Journal 950, Nr. 1 (01.06.2023): 24. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acc9b9.
Der volle Inhalt der QuelleHryc, Corey F., und Matthew L. Baker. „Beyond the Backbone: The Next Generation of Pathwalking Utilities for Model Building in CryoEM Density Maps“. Biomolecules 12, Nr. 6 (02.06.2022): 773. http://dx.doi.org/10.3390/biom12060773.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Liuming, und Jorge M. Seminario. „Moletronics modeling toward molecular potentials“. International Journal of Quantum Chemistry 106, Nr. 8 (2006): 1964–69. http://dx.doi.org/10.1002/qua.20949.
Der volle Inhalt der QuelleStacey, Weston M., und Edward W. Thomas. „Sensitivity of Predicted Tokamak Physics Parameters to Divertor Atomic/Molecular Data and Modeling“. Fusion Technology 39, Nr. 1 (Januar 2001): 18–26. http://dx.doi.org/10.13182/fst01-a147.
Der volle Inhalt der QuelleWierzbicki, A., C. S. Sikes, J. D. Madura und B. Drake. „Atomic force microscopy and molecular modeling of protein and peptide binding to calcite“. Calcified Tissue International 54, Nr. 2 (Februar 1994): 133–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf00296064.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Nicholas, Brandon Campbell, Lin Li, Chuan Li und Emil Alexov. „Protein Nano-Object Integrator (ProNOI) for generating atomic style objects for molecular modeling“. BMC Structural Biology 12, Nr. 1 (2012): 31. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6807-12-31.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jennifer J., Tonglei Li, Simon D. Bateman, Robert Erck und Kenneth R. Morris. „Modeling of Adhesion in Tablet Compression—I. Atomic Force Microscopy and Molecular Simulation“. Journal of Pharmaceutical Sciences 92, Nr. 4 (April 2003): 798–814. http://dx.doi.org/10.1002/jps.10339.
Der volle Inhalt der QuellePiron, Robin. „Atomic Models of Dense Plasmas, Applications, and Current Challenges“. Atoms 12, Nr. 4 (17.04.2024): 26. http://dx.doi.org/10.3390/atoms12040026.
Der volle Inhalt der QuelleSare, Hadarou, und Dongmei Dong. „Novel High-Strength and High-Temperature Resistant Composite Material for In-Space Optical Mining Applications: Modeling, Design, and Simulation at the Polymer and Atomic/Molecular Levels“. Materials 17, Nr. 19 (26.09.2024): 4723. http://dx.doi.org/10.3390/ma17194723.
Der volle Inhalt der QuelleMiner, Jacob C., Anna Lappala, Paul W. Fenimore, William M. Fischer, Benjamin H. McMahon, Nicolas W. Hengartner, Karissa Y. Sanbonmatsu und Chang-Shung Tung. „Modeling the Influenza A NP-vRNA-Polymerase Complex in Atomic Detail“. Biomolecules 11, Nr. 1 (19.01.2021): 124. http://dx.doi.org/10.3390/biom11010124.
Der volle Inhalt der QuelleErshova, Maria O., Amir Taldaev, Petr V. Konarev, Georgy S. Peters, Anastasia A. Valueva, Irina A. Ivanova, Sergey V. Kraevsky et al. „Selection of Aptamers for Use as Molecular Probes in AFM Detection of Proteins“. Biomolecules 13, Nr. 12 (12.12.2023): 1776. http://dx.doi.org/10.3390/biom13121776.
Der volle Inhalt der QuelleOleynichenko, Alexander V., Andréi Zaitsevskii, Leonid V. Skripnikov und Ephraim Eliav. „Relativistic Fock Space Coupled Cluster Method for Many-Electron Systems: Non-Perturbative Account for Connected Triple Excitations“. Symmetry 12, Nr. 7 (02.07.2020): 1101. http://dx.doi.org/10.3390/sym12071101.
Der volle Inhalt der QuelleKhaliullin, I. G., D. K. Nilov, I. V. Shapovalova und V. K. Švedas. „Construction of a Full-Atomic Mechanistic Model of Human Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease APE1 for Virtual Screening of Novel Inhibitors“. Acta Naturae 4, Nr. 2 (15.06.2012): 80–86. http://dx.doi.org/10.32607/20758251-2012-4-2-80-86.
Der volle Inhalt der QuelleKhaliullin, I. G., D. K. Nilov, I. V. Shapovalova und V. K. Švedas. „Construction of a Full-Atomic Mechanistic Model of Human Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease APE1 for Virtual Screening of Novel Inhibitors“. Acta Naturae 4, Nr. 2 (15.06.2012): 80–86. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.10648.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xiao Jing, und Xiao Jiang Yang. „Molecular Dynamics Simulation of Nanoscale Contact Process of Plane on Plane“. Advanced Materials Research 662 (Februar 2013): 122–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.662.122.
Der volle Inhalt der QuelleVargas, Ernesto, Vladimir Yarov-Yarovoy, Fatemeh Khalili-Araghi, William A. Catterall, Michael L. Klein, Mounir Tarek, Erik Lindahl et al. „An emerging consensus on voltage-dependent gating from computational modeling and molecular dynamics simulations“. Journal of General Physiology 140, Nr. 6 (26.11.2012): 587–94. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.201210873.
Der volle Inhalt der QuelleNg, Mei Ling, Zaidah binti Rahmat und Mohd Shahir Shamsir bin Omar. „Molecular Modeling and Simulation of Transketolase from Orthosiphon stamineus“. Current Computer-Aided Drug Design 15, Nr. 4 (01.07.2019): 308–17. http://dx.doi.org/10.2174/1573409914666181022141753.
Der volle Inhalt der Quelle