Zeitschriftenartikel zum Thema „Finite-Temperature properties“
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Ishii, Noriyoshi, Hideo Suganuma und Hideo Matsufuru. „Glueball properties at finite temperature“. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 106-107 (März 2002): 516–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5632(01)01765-0.
Der volle Inhalt der QuelleDrabold, David A., P. A. Fedders, Stefan Klemm und Otto F. Sankey. „Finite-temperature properties of amorphous silicon“. Physical Review Letters 67, Nr. 16 (14.10.1991): 2179–82. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.67.2179.
Der volle Inhalt der QuelleSeibert, David, und Charles Gale. „Measuring hadron properties at finite temperature“. Physical Review C 52, Nr. 2 (01.08.1995): R490—R494. http://dx.doi.org/10.1103/physrevc.52.r490.
Der volle Inhalt der QuelleJaklič, J., und P. Prelovšek. „Finite-temperature properties of doped antiferromagnets“. Advances in Physics 49, Nr. 1 (Januar 2000): 1–92. http://dx.doi.org/10.1080/000187300243381.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hanbin, und Kenneth D. Jordan. „Finite Temperature Properties of (CO2)nClusters“. Journal of Physical Chemistry A 107, Nr. 30 (Juli 2003): 5703–9. http://dx.doi.org/10.1021/jp0345295.
Der volle Inhalt der QuelleHAN, FUXIANG, und YONGMEI ZHANG. „FINITE TEMPERATURE PROPERTIES OF OPTICAL LATTICES“. International Journal of Modern Physics B 19, Nr. 31 (20.12.2005): 4567–86. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205032942.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Nengjiu, und Aurel Bulgac. „Finite-temperature properties of sodium clusters“. Physical Review B 48, Nr. 4 (15.07.1993): 2721–32. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.48.2721.
Der volle Inhalt der QuelleWu, K. L., S. K. Lai und W. D. Lin. „Finite temperature properties for zinc nanoclusters“. Molecular Simulation 31, Nr. 6-7 (Mai 2005): 399–403. http://dx.doi.org/10.1080/08927020412331332749.
Der volle Inhalt der Quellede Oliveira, N. A., und A. A. Gomes. „Laves phase pseudobinaries: finite temperature properties“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 117, Nr. 1-2 (November 1992): 169–74. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(92)90307-a.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jie, Jue-lian Shen und Hai-qing Lin. „Finite Temperature Properties of The FrustratedJ1-J2Model“. Journal of the Physical Society of Japan 68, Nr. 7 (15.07.1999): 2384–89. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.68.2384.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Priyank, N. K. Bhatt, P. R. Vyas und V. B. Gohel. „Thermophysical properties of iridium at finite temperature“. Chinese Physics B 25, Nr. 11 (November 2016): 116401. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/11/116401.
Der volle Inhalt der QuelleBhatt, N. K., P. R. Vyas, V. B. Gohel und A. R. Jani. „Finite-temperature thermophysical properties of fcc-Ca“. European Physical Journal B 58, Nr. 1 (Juli 2007): 61–68. http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2007-00196-1.
Der volle Inhalt der QuelleBrunet, L. G., R. M. Ribeiro-Teixeira und J. R. Iglesias. „FINITE TEMPERATURE PROPERTIES OF THE ANDERSON LATTICE“. Le Journal de Physique Colloques 49, Nr. C8 (Dezember 1988): C8–697—C8–698. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19888315.
Der volle Inhalt der QuelleHorwitz, G., und G. Kalbermann. „Properties of a finite-temperature supersymmetric ensemble“. Physical Review D 38, Nr. 2 (15.07.1988): 714–17. http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.38.714.
Der volle Inhalt der QuellePASSAMANI, TOMAZ, und MARIA LUIZA CESCATO. „HOT NUCLEAR MATTER PROPERTIES“. International Journal of Modern Physics E 16, Nr. 09 (Oktober 2007): 3041–44. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301307009002.
Der volle Inhalt der QuelleDUNNE, GERALD V. „FINITE TEMPERATURE INDUCED FERMION NUMBER“. International Journal of Modern Physics A 17, Nr. 06n07 (20.03.2002): 890–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x02010273.
Der volle Inhalt der QuelleITO, IKUO, und TADASHI KON. „THERMAL PROPERTIES OF PARASUPERSYMMETRIC OSCILLATOR“. International Journal of Modern Physics A 07, Nr. 17 (10.07.1992): 3997–4014. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x92001782.
Der volle Inhalt der QuelleShinozaki, Misako, Shintaro Hoshino, Yusuke Masaki, Jun-ichiro Kishine und Yusuke Kato. „Finite-Temperature Properties of Three-Dimensional Chiral Helimagnets“. Journal of the Physical Society of Japan 85, Nr. 7 (15.07.2016): 074710. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.85.074710.
Der volle Inhalt der QuelleYoshimi, Kazuyoshi, Makoto Naka und Hitoshi Seo. „Finite Temperature Properties of Geometrically Charge Frustrated Systems“. Journal of the Physical Society of Japan 89, Nr. 3 (15.03.2020): 034003. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.89.034003.
Der volle Inhalt der QuelleLeSar, R., R. Najafabadi und D. J. Srolovitz. „Finite-temperature defect properties from free-energy minimization“. Physical Review Letters 63, Nr. 6 (07.08.1989): 624–27. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.63.624.
Der volle Inhalt der QuelleIbarra, J. R. Morones, A. J. Garza Aguirre und Francisco V. Flores-Baez. „Properties of the sigma meson at finite temperature“. International Journal of Modern Physics A 30, Nr. 35 (20.12.2015): 1550214. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x15502140.
Der volle Inhalt der QuelleLópez-Urı́as, F., G. M. Pastor und K. H. Bennemann. „Calculation of finite temperature magnetic properties of clusters“. Journal of Applied Physics 87, Nr. 9 (Mai 2000): 4909–11. http://dx.doi.org/10.1063/1.373199.
Der volle Inhalt der QuelleHaglin, Kevin L., und Charles Gale. „Properties of the φ-meson at finite temperature“. Nuclear Physics B 421, Nr. 3 (Juni 1994): 613–31. http://dx.doi.org/10.1016/0550-3213(94)90519-3.
Der volle Inhalt der QuelleHasegawa, H. „Finite-temperature surface properties of itinerant-electron ferromagnets“. Journal of Physics F: Metal Physics 16, Nr. 3 (März 1986): 347–64. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4608/16/3/013.
Der volle Inhalt der QuelleKucharek, H., P. Ring und P. Schuck. „Pairing properties of nuclear matter at finite temperature“. Zeitschrift f�r Physik A Atomic Nuclei 334, Nr. 2 (Juni 1989): 119–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf01294212.
Der volle Inhalt der QuelleBaranov, M. A., V. S. Gorbachev und A. V. Senatorov. „Properties of the Josephson medium at finite temperature“. Physica C: Superconductivity 179, Nr. 1-3 (August 1991): 52–58. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4534(91)90010-v.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Z., und J. H. Hetherington. „Magnetic properties of solid 3He at finite temperature“. Journal of Low Temperature Physics 86, Nr. 5-6 (März 1992): 303–9. http://dx.doi.org/10.1007/bf00121500.
Der volle Inhalt der QuelleLutz, M., S. Klimt und W. Weise. „Meson properties at finite temperature and baryon density“. Nuclear Physics A 542, Nr. 4 (Juni 1992): 521–58. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9474(92)90256-j.
Der volle Inhalt der QuelleJaklic, J., und P. Prelovsek. „ChemInform Abstract: Finite-Temperature Properties of Doped Antiferromagnets“. ChemInform 31, Nr. 42 (17.10.2000): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200042249.
Der volle Inhalt der QuelleSpínola, Miguel, Shashank Saxena, Prateek Gupta, Brandon Runnels und Dennis M. Kochmann. „Finite-temperature grain boundary properties from quasistatic atomistics“. Computational Materials Science 244 (September 2024): 113270. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2024.113270.
Der volle Inhalt der QuelleFrick, M., und T. Schneider. „On the theory of layered high-temperature superconductors: Finite temperature properties“. Zeitschrift f�r Physik B Condensed Matter 78, Nr. 2 (Juni 1990): 159–68. http://dx.doi.org/10.1007/bf01307831.
Der volle Inhalt der QuelleIwasaki, Y., K. Kanaya, S. Sakai und T. Yoshié. „Chiral properties of dynamical Wilson quarks at finite temperature“. Physical Review Letters 67, Nr. 12 (16.09.1991): 1494–97. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.67.1494.
Der volle Inhalt der QuelleStoffel, A. J., und M. Gulácsi. „Finite temperature properties of a supersolid: a RPA approach“. European Physical Journal B 67, Nr. 2 (Januar 2009): 169–81. http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2009-00018-6.
Der volle Inhalt der QuelleLesar, R., und J. M. Rickman. „Finite-temperature properties of materials from analytical statistical mechanics“. Philosophical Magazine B 73, Nr. 4 (April 1996): 627–39. http://dx.doi.org/10.1080/13642819608239140.
Der volle Inhalt der QuelleUmeda, Takashi, und Hideo Matsufuru. „Charmonium properties at finite temperature on quenched anisotropic lattices“. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 140 (März 2005): 547–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2004.11.250.
Der volle Inhalt der QuelleCaldas, A., P. J. von Ranke und N. A. de Oliveira. „Finite temperature magnetic properties of the PrCo2 intermetallic compound“. Physica B: Condensed Matter 253, Nr. 1-2 (Oktober 1998): 158–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(98)00055-6.
Der volle Inhalt der QuelleRosenstein, B., A. D. Speliotopoulos und H. L. Yu. „Some properties of the finite temperature chiral phase transition“. Physical Review D 49, Nr. 12 (15.06.1994): 6822–28. http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.49.6822.
Der volle Inhalt der QuelleCraco, Luis. „Finite-temperature properties of the two-orbital Anderson model“. Journal of Physics: Condensed Matter 11, Nr. 44 (20.10.1999): 8689–95. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/11/44/307.
Der volle Inhalt der QuelleBorisenko, O., V. Petrov und G. Zinovjev. „Confining properties of noncompact gauge theories at finite temperature“. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 42, Nr. 1-3 (April 1995): 466–68. http://dx.doi.org/10.1016/0920-5632(95)00281-d.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Song, und Jia-Rong Li. „Studying the baryon properties through chiral soliton model at finite temperature and density“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 29 (Januar 2014): 1460213. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194514602130.
Der volle Inhalt der QuelleMENEZES, DÉBORA P., und C. PROVIDÊNCIA. „FINITE TEMPERATURE EQUATIONS OF STATE FOR MIXED STARS“. International Journal of Modern Physics D 13, Nr. 07 (August 2004): 1249–53. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271804005389.
Der volle Inhalt der QuelleTeo, Lee Peng. „Dispersive Correction to Casimir Force at Finite Temperature“. Applied Mechanics and Materials 110-116 (Oktober 2011): 465–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.465.
Der volle Inhalt der QuelleRickman, J. M., R. Najafabadi, L. Zhao und D. J. Srolovitz. „Finite-temperature properties of perfect crystals and defects from zero-temperature energy minimization“. Journal of Physics: Condensed Matter 4, Nr. 21 (25.05.1992): 4923–34. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/4/21/008.
Der volle Inhalt der QuelleApalowo, RK, D. Chronopoulos, M. Ichchou, Y. Essa und F. Martin De La Escalera. „The impact of temperature on wave interaction with damage in composite structures“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 231, Nr. 16 (August 2017): 3042–56. http://dx.doi.org/10.1177/0954406217718217.
Der volle Inhalt der QuelleFantoni, Riccardo. „One-component fermion plasma on a sphere at finite temperature“. International Journal of Modern Physics C 29, Nr. 08 (August 2018): 1850064. http://dx.doi.org/10.1142/s012918311850064x.
Der volle Inhalt der QuelleFeuston, Bradley P., Wanda Andreoni, Michele Parrinello und Enrico Clementi. „Electronic and vibrational properties ofC60at finite temperature fromab initiomolecular dynamics“. Physical Review B 44, Nr. 8 (15.08.1991): 4056–59. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.44.4056.
Der volle Inhalt der QuelleKoskinen, P., M. Koskinen und M. Manninen. „Low-energy spectrum and finite temperature properties of quantum rings“. European Physical Journal B 28, Nr. 4 (August 2002): 483–89. http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2002-00251-5.
Der volle Inhalt der QuelleLopez-Arias, Teresa, und Augusto Smerzi. „Kinetic properties of a Bose-Einstein gas at finite temperature“. Physical Review A 58, Nr. 1 (01.07.1998): 526–30. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.58.526.
Der volle Inhalt der QuelleGoedecker, S. „Decay properties of the finite-temperature density matrix in metals“. Physical Review B 58, Nr. 7 (15.08.1998): 3501–2. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.58.3501.
Der volle Inhalt der QuelleHaule, K., J. Bonča und P. Prelovšek. „Finite-temperature properties of the two-dimensional Kondo lattice model“. Physical Review B 61, Nr. 4 (15.01.2000): 2482–87. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.61.2482.
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