Zeitschriftenartikel zum Thema „Charge de Rayleigh“
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Post, Scott L., und Rory L. Roten. „A Review of the Effects of Droplet Size and Flow Rate on the Chargeability of Spray Droplets in Electrostatic Agricultural Sprays“. Transactions of the ASABE 61, Nr. 4 (2018): 1243–48. http://dx.doi.org/10.13031/trans.12516.
Der volle Inhalt der QuelleAirey, M. W., R. G. Harrison, K. L. Aplin, C. Pfrang und B. McGinness. „Electrical effects on droplet behaviour“. Journal of Physics: Conference Series 2702, Nr. 1 (01.02.2024): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2702/1/012015.
Der volle Inhalt der QuelleNovo, Carolina, und Paul Mulvaney. „Charge-Induced Rayleigh Instabilities In Small Gold Rods“. Nano Letters 7, Nr. 2 (Februar 2007): 520–24. http://dx.doi.org/10.1021/nl062649t.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Baljeet, Asha Sangwan und Jagdish Singh. „Nonlocal effects on Rayleigh-type surface wave in a micropolar piezoelectric medium“. Vietnam Journal of Mechanics 44, Nr. 1 (30.03.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/16539.
Der volle Inhalt der QuelleBasavaraju, G., Lynn Kissel, John C. Parker, R. H. Pratt, S. C. Roy und S. K. Sen Gupta. „Rayleigh scattering by atomic ions of low nuclear charge“. Physical Review A 34, Nr. 3 (01.09.1986): 1905–11. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.34.1905.
Der volle Inhalt der QuelleTung, Do Xuan. „Dispersion equation of Rayleigh waves in transversely isotropic nonlocal piezoelastic solids half-space“. Vietnam Journal of Mechanics 41, Nr. 4 (28.12.2019): 363–71. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/14621.
Der volle Inhalt der QuelleWang, C. H., J. N. Woodford, C. Zhang und L. R. Dalton. „Resonant and nonresonant hyper–Rayleigh scattering of charge-transfer chromophores“. Journal of Applied Physics 89, Nr. 8 (15.04.2001): 4209–17. http://dx.doi.org/10.1063/1.1354636.
Der volle Inhalt der QuelleAkrour, Dalila, Mohamed Issam Elkhazen, Walid Hassen, Karim Kriaa, Chemseddine Maatki, Bilel Hadrich und Lioua Kolsi. „Numerical Investigation of the Electro-Thermo Convection in an Inclined Cavity Filled with a Dielectric Fluid“. Processes 11, Nr. 8 (20.08.2023): 2506. http://dx.doi.org/10.3390/pr11082506.
Der volle Inhalt der QuelleLangdon-Arms, Samuel, Michael Gschwendtner und Martin Neumaier. „Rayleigh-Taylor instability in oscillating liquid pistons“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 233, Nr. 4 (27.04.2018): 1236–45. http://dx.doi.org/10.1177/0954406218768836.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaoyi, Wenyu Hu, Yang Qiu, Yi Huang, Xueqing Wang, Min Xu, Jian Ma et al. „Directional charge transportation and Rayleigh scattering for the optimal in-band quantum yield of a composite semiconductor nano-photocatalyst“. Catalysis Science & Technology 11, Nr. 11 (2021): 3855–64. http://dx.doi.org/10.1039/d0cy02316g.
Der volle Inhalt der QuelleDuez, Quentin, Haidy Metwally und Lars Konermann. „Electrospray Ionization of Polypropylene Glycol: Rayleigh-Charged Droplets, Competing Pathways, and Charge State-Dependent Conformations“. Analytical Chemistry 90, Nr. 16 (19.07.2018): 9912–20. http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.8b02115.
Der volle Inhalt der QuelleBlanco, R., L. Pesquera und J. L. Jimenez. „Classical extended charge subjected to linear forces and Rayleigh-Jeans radiation“. Physical Review D 34, Nr. 2 (15.07.1986): 452–62. http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.34.452.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, E. J., und M. A. Bridges. „The rayleigh limit of charge revisited: light scattering from exploding droplets“. Journal of Aerosol Science 25, Nr. 6 (September 1994): 1179–99. http://dx.doi.org/10.1016/0021-8502(94)90208-9.
Der volle Inhalt der QuelleGawande, Neha, Y. S. Mayya und Rochish Thaokar. „Effect of conductivity on the mechanism of charge ejection in Rayleigh breakup of a charged drop“. Journal of Electrostatics 117 (Mai 2022): 103720. http://dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2022.103720.
Der volle Inhalt der QuelleBenedek, G., G. Brusdeylins, F. Hofmann, P. Ruggerone, J. P. Toennies, R. Vollmer und J. G. Skofronick. „Strong coupling of Rayleigh phonons to charge density waves in 1T-TaS2“. Surface Science 304, Nr. 1-2 (März 1994): 185–90. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)90763-3.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Baljeet, und Ritu Sindhu. „Rotational Effects on Propagation of Rayleigh Wave in a Micropolar Piezoelectric Medium“. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 48, Nr. 2 (01.06.2018): 93–105. http://dx.doi.org/10.2478/jtam-2018-0012.
Der volle Inhalt der QuelleDegtyarev, A. V., M. M. Dubinin, V. O. Maslov, K. I. Muntean und O. O. Svystunov. „Tight focusing of terahertz vortex beams formed by laser dielectric resonator“. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 27, Nr. 03 (20.09.2024): 328–36. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo27.03.328.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Tao, Ming Yan und Thomas T. Y. Wong. „Charge Polarization and Current Distribution in a Conductive Particle in the Rayleigh Region“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 61, Nr. 8 (August 2013): 4229–38. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2013.2259571.
Der volle Inhalt der QuelleDe Freitas, Karen C. B. „Resolving the Discrepancies Between Empirical and Rayleigh Charge Limiting Models for Globular Proteins“. Journal of The American Society for Mass Spectrometry 29, Nr. 10 (24.07.2018): 2059–66. http://dx.doi.org/10.1007/s13361-018-2025-8.
Der volle Inhalt der QuelleElshehawey, Elsayed F. „Intervals of electrohydrodynamic Rayleigh-Taylor instability: A normal periodic field producing surface charge“. Czechoslovak Journal of Physics 40, Nr. 7 (Juli 1990): 727–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf01606013.
Der volle Inhalt der QuelleElkhazen, Mohamed Issam, Dalila Akrour, Walid Hassen, Mohammed A. Almeshaal, Murugesan Palaniappan, Karim Choubani und Nidhal Hnaien. „Effect of an Adiabatic Obstacle on the Symmetry of the Temperature, Flow, and Electric Charge Fields during Electrohydrodynamic Natural Convection“. Symmetry 16, Nr. 6 (18.06.2024): 761. http://dx.doi.org/10.3390/sym16060761.
Der volle Inhalt der QuelleVeklenko, Boris Alexandrovich. „Quantum Character of Electromagnetic Langmuir Oscillations in Conventional Electron-Ion Plasma“. International Journal of Optics 2012 (2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/648741.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Yifei, Steven L. Brunton und Igor Novosselov. „Sparse nonlinear models of chaotic electroconvection“. Royal Society Open Science 8, Nr. 8 (August 2021): 202367. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.202367.
Der volle Inhalt der QuelleBouras, Adelkrim, Djedid Taloub, Ali Chamkha und Zied Driss. „Evaluation of thermal conductivity using nanofluids to improve the cooling of high voltage transformers“. Thermal Science, Nr. 00 (2024): 67. http://dx.doi.org/10.2298/tsci230320067b.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jian-Zhao, Bo-Fu Wang, Zhi-Ming Lu und Quan Zhou. „The heat transfer enhancement by unipolar charge injection in a rectangular Rayleigh–Bénard convection“. AIP Advances 12, Nr. 1 (01.01.2022): 015212. http://dx.doi.org/10.1063/5.0076411.
Der volle Inhalt der QuelleWyczółkowski, Rafał. „Analysis of components effecting free convection intensity in steel rectangular sections“. Archives of Thermodynamics 36, Nr. 3 (01.09.2015): 105–21. http://dx.doi.org/10.1515/aoter-2015-0024.
Der volle Inhalt der QuelleArtem’ev, A. A., A. G. Khrapak und I. T. Yakubov. „Multi-electron states in small dielectric particles“. Soviet Journal of Low Temperature Physics 11, Nr. 10 (01.10.1985): 555–60. https://doi.org/10.1063/10.0031369.
Der volle Inhalt der QuelleBartoli, F., und R. Philippy. „The colloidal stability of variable-charge mineral suspensions“. Clay Minerals 22, Nr. 1 (März 1987): 93–107. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1987.022.1.08.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qing Ye, Hao Ying Zhai und Ai Hui Liang. „Spectral Properties of K2PtCl6-KI-Protein Associated Particle Systems and its Application to Resonance Scattering Spectral Analysis“. Advanced Materials Research 718-720 (Juli 2013): 552–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.552.
Der volle Inhalt der QuelleGusev, V., und L. Makarova. „Rayleigh-type surface acoustic wave piezoexcitation by optical generation of the charge carriers in semiconductors“. Journal of Physics D: Applied Physics 23, Nr. 11 (14.11.1990): 1350–60. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/23/11/003.
Der volle Inhalt der QuelleWoodford, J. N., C. H. Wang und Alex K. Y. Jen. „Dispersion of the first molecular hyperpolarizability of charge-transfer chromophores studied by hyper-Rayleigh scattering“. Chemical Physics 271, Nr. 1-2 (September 2001): 137–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-0104(01)00430-x.
Der volle Inhalt der QuelleGrigin, A. P., und A. P. Shapovalov. „Influence of space charge on the critical rayleigh number in a solution with concentration polarization“. Fluid Dynamics 22, Nr. 5 (1988): 660–64. http://dx.doi.org/10.1007/bf01051684.
Der volle Inhalt der QuelleHemdal, Stina. „Characterization of stratified fuel distribution and charge mixing in a DISI engine using Rayleigh scattering“. Combustion and Flame 193 (Juli 2018): 218–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.combustflame.2018.03.020.
Der volle Inhalt der QuellePandey, Ravindra, Sampa Ghosh, S. Mukhopadhyay, S. Ramasesha und Puspendu K. Das. „Geometry and quadratic nonlinearity of charge transfer complexes in solution using depolarized hyper-Rayleigh scattering“. Journal of Chemical Physics 134, Nr. 4 (28.01.2011): 044533. http://dx.doi.org/10.1063/1.3514922.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Shiqun, Jiayao Zhang, Weidong Jia, Mingxiong Ou, Huitao Zhou, Xiang Dong, Hong Chen, Ming Wang, Yu Chen und Shuai Yang. „Experimental Study on the Droplet Size and Charge-to-Mass Ratio of an Air-Assisted Electrostatic Nozzle“. Agriculture 12, Nr. 6 (20.06.2022): 889. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture12060889.
Der volle Inhalt der QuelleCLAYS, KOEN. „MOLECULAR NONLINEAR OPTICS: FROM PARA-NITROANILINE TO ELECTROCHEMICAL SWITCHING OF THE HYPERPOLARIZABILITY“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 12, Nr. 04 (Dezember 2003): 475–94. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863503001596.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shaohua, Yue Yang und Konghui Guo. „An Improved Recursive Total Least Squares Estimation of Capacity for Electric Vehicle Lithium-Iron Phosphate Batteries“. Mathematical Problems in Engineering 2020 (20.06.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/9359076.
Der volle Inhalt der QuelleBlanco, R. „Classical dynamics of an extended charge subjected to a linear force field and Rayleigh-Jeans radiation for a wide class of charge distributions“. Journal of Physics A: Mathematical and General 20, Nr. 17 (01.12.1987): 5899–922. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/20/17/023.
Der volle Inhalt der QuelleWainaina, Patrick, Musa Njue und Wilson Ogola. „Numerical model to optimize the refrigerant charge for maximum refrigeration capacity“. Thermal Science 17, Nr. 4 (2013): 989–95. http://dx.doi.org/10.2298/tsci110428081w.
Der volle Inhalt der QuelleCivelek, Cem. „Analysis of a coupled physical discrete time system by means of extended Euler-Lagrange difference equation and discrete dissipative canonical equation“. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 38, Nr. 6 (24.10.2019): 1810–27. http://dx.doi.org/10.1108/compel-04-2019-0163.
Der volle Inhalt der QuelleNalimov, A. G., und V. V. Kotlyar. „Topological charge of optical vortices in the far field with an initial fractional charge: optical "dipoles"“. Computer Optics 46, Nr. 2 (April 2022): 189–95. http://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-co-1073.
Der volle Inhalt der QuelleOkajima, Hajime, und Hiro-O. Hamaguchi. „Fast Low Frequency (Down to 10 cm−1) Multichannel Raman Spectroscopy Using an Iodine Vapor Filter“. Applied Spectroscopy 63, Nr. 8 (August 2009): 958–60. http://dx.doi.org/10.1366/000370209788964368.
Der volle Inhalt der QuelleBlessinger, Matthew, und Jaal Ghandhi. „Investigation of the Combustion Front Structure during Homogeneous Charge Compression Ignition Combustion via Laser Rayleigh Scattering Thermometry“. SAE International Journal of Engines 9, Nr. 2 (05.04.2016): 950–63. http://dx.doi.org/10.4271/2016-01-0746.
Der volle Inhalt der QuelleWang, C. H., Y. C. Lin, Oliver Y. Tai und Alex K. Y. Jen. „Hyper-Rayleigh scattering and frequency dependence of the first molecular hyperpolarizability of a strong charge-transfer chromophore“. Journal of Chemical Physics 119, Nr. 12 (22.09.2003): 6237–44. http://dx.doi.org/10.1063/1.1601218.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Tian-Fu, Kang Luo und Hong-Liang Yi. „Effect of unipolar charge injection direction on the onset of Rayleigh-Bénard convection: a lattice Boltzmann study“. International Communications in Heat and Mass Transfer 112 (März 2020): 104496. http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2020.104496.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Kun, Lei Wang und Jiangxu Huang. „Electrohydrodynamic Enhancement of Phase Change Material Melting in Circular-Elliptical Annuli“. Energies 14, Nr. 23 (03.12.2021): 8090. http://dx.doi.org/10.3390/en14238090.
Der volle Inhalt der QuelleYing, Xiao, Xiao-Yan Long, Mian HR Mahmood, Quan-Yuan Hu, Hai-Yang Liu und Chi-K. Chang. „Second order nonlinear optical properties of corroles: experimental and theoretical investigations“. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 16, Nr. 12 (Dezember 2012): 1276–84. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424612501416.
Der volle Inhalt der QuelleCHETVERIKOV, A. P., W. EBELING und M. G. VELARDE. „DISSIPATIVE SOLITONS AND COMPLEX CURRENTS IN ACTIVE LATTICES“. International Journal of Bifurcation and Chaos 16, Nr. 06 (Juni 2006): 1613–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127406015568.
Der volle Inhalt der QuelleReckers, Wolfgang, Yongwei Gu, Erhard W. Rothe und Heinrich Voges. „Rayleigh Scattering of Excimer Laser Light from Some Simple Molecules at 193 nm and 248 nm: The Effect of Polarization upon Imaging Diagnostics“. Applied Spectroscopy 51, Nr. 7 (Juli 1997): 1012–16. http://dx.doi.org/10.1366/0003702971941403.
Der volle Inhalt der QuelleOjha, Durga Prasad. „Molecular Ordering in Non-Liquid Crystalline versus Liquid Crystalline Materials with Special Reference to DADMBP – A Computational Analysis“. Zeitschrift für Naturforschung A 57, Nr. 3-4 (01.04.2002): 194–98. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2002-3-412.
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