Zeitschriftenartikel zum Thema „Integral equation theories“
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Song, Junyan. „On Diophantine equation xb=Dy“. Theoretical and Natural Science 13, Nr. 1 (30.11.2023): 232–36. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/13/20240852.
Der volle Inhalt der QuelleCann, N. M. „Improvement of integral equation theories for mixtures“. Journal of Chemical Physics 110, Nr. 23 (15.06.1999): 11466–83. http://dx.doi.org/10.1063/1.479088.
Der volle Inhalt der QuellePaci, I., und N. M. Cann. „Integral equation theories for orientionally ordered fluids“. Journal of Chemical Physics 119, Nr. 5 (August 2003): 2638–57. http://dx.doi.org/10.1063/1.1585017.
Der volle Inhalt der QuellePádua, A. A. H., und J. P. M. Trusler. „Application of integral equation theories to the nitrogen molecule“. Journal of Chemical Physics 105, Nr. 14 (08.10.1996): 5956–67. http://dx.doi.org/10.1063/1.472436.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yi, und Toshiko Ichiye. „Integral equation theories for predicting water structure around molecules“. Biophysical Chemistry 78, Nr. 1-2 (April 1999): 97–111. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-4622(99)00008-3.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Karamany, A. S. „Boundary Integral Equation Formulation in Generalized Linear Thermo-Viscoelasticity With Rheological Volume“. Journal of Applied Mechanics 70, Nr. 5 (01.09.2003): 661–67. http://dx.doi.org/10.1115/1.1607354.
Der volle Inhalt der QuelleGumede, Sfundo C., Keshlan S. Govinder und Sunil D. Maharaj. „First Integrals of Shear-Free Fluids and Complexity“. Entropy 23, Nr. 11 (19.11.2021): 1539. http://dx.doi.org/10.3390/e23111539.
Der volle Inhalt der QuelleTejero, C. F., und E. Lomba. „Density-dependent interactions and thermodynamic consistency in integral equation theories“. Molecular Physics 107, Nr. 4-6 (20.02.2009): 349–55. http://dx.doi.org/10.1080/00268970902776765.
Der volle Inhalt der QuellePellicane, Giuseppe, Lloyd L. Lee und Carlo Caccamo. „Integral-equation theories of fluid phase equilibria in simple fluids“. Fluid Phase Equilibria 521 (Oktober 2020): 112665. http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112665.
Der volle Inhalt der QuelleHuš, Matej, Matja Zalar und Tomaz Urbic. „Correctness of certain integral equation theories for core-softened fluids“. Journal of Chemical Physics 138, Nr. 22 (14.06.2013): 224508. http://dx.doi.org/10.1063/1.4809744.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jian, Jinjiao Hou, Jing Niu, Ruifeng Xie und Xuefei Dai. „A high order approach for nonlinear Volterra-Hammerstein integral equations“. AIMS Mathematics 7, Nr. 1 (2021): 1460–69. http://dx.doi.org/10.3934/math.2022086.
Der volle Inhalt der QuelleMalescio, G., und P. V. Giaquinta. „Structural stability of simple fluids and accuracy of integral-equation theories“. Physical Review E 62, Nr. 3 (01.09.2000): 4439–41. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.62.4439.
Der volle Inhalt der QuelleWIECHEN, Jochen. „The Application of Recent Integral Equation Theories to Molten Salt Mixtures“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 156, Part_2 (Januar 1988): 671–75. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1988.156.part_2.671.
Der volle Inhalt der QuelleWiechen, J. „On the description of molten sat mixtures by integral equation theories“. Journal of Physics C: Solid State Physics 18, Nr. 24 (30.08.1985): L717—L724. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/18/24/002.
Der volle Inhalt der QuelleChoybekov, S. „Regularization of the Solution of Nonclassical Linear Volterra Equations of the First Kind With Initial Condition“. Bulletin of Science and Practice, Nr. 4 (15.04.2023): 13–21. http://dx.doi.org/10.33619/2414-2948/89/01.
Der volle Inhalt der QuelleBonotto, Everaldo M., Felipe Federson und Márcia Federson. „The Schrödinger Equation, Path Integration and Applications“. Proceedings of the Singapore National Academy of Science 15, Nr. 01 (März 2021): 61–75. http://dx.doi.org/10.1142/s259172262140007x.
Der volle Inhalt der QuelleKHORDAD, REZA, MEHRAN MOHEBBI, ABOLLA KESHAVARZI, AHMAD POOSTFORUSH und FARNAZ GHAJARI HAGHIGHI. „THE STUDY OF GAY–BERNE FLUID: INTEGRAL EQUATIONS METHOD“. International Journal of Modern Physics B 23, Nr. 05 (20.02.2009): 753–69. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979209051991.
Der volle Inhalt der QuelleKinoshita, M., und F. Lado. „Numerical solution of structure integral equation theories for two-dimensional fluid mixtures“. Molecular Physics 83, Nr. 2 (10.10.1994): 351–59. http://dx.doi.org/10.1080/00268979400101311.
Der volle Inhalt der QuelleLue, Leo, und Daniel Blankschtein. „Application of integral equation theories to predict the structure of diatomic fluids“. Journal of Chemical Physics 102, Nr. 10 (08.03.1995): 4203–16. http://dx.doi.org/10.1063/1.469468.
Der volle Inhalt der QuelleKast, Stefan M., und Daniel Tomazic. „Communication: An exact bound on the bridge function in integral equation theories“. Journal of Chemical Physics 137, Nr. 17 (07.11.2012): 171102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4766465.
Der volle Inhalt der QuelleWebb, G. M., R. H. Burrows, X. Ao und G. P. Zank. „Ion acoustic traveling waves“. Journal of Plasma Physics 80, Nr. 2 (15.01.2014): 147–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377813001013.
Der volle Inhalt der QuelleStrochkov, I. A., und A. A. Khvattcev. „Solution of Linearized Flat Problem of Hydrodynamics (IVF)“. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 2 (08.08.2015): 85. http://dx.doi.org/10.17770/etr2013vol2.864.
Der volle Inhalt der QuelleTamba, Gordien Of’rI’shii. „Sur Une Des Liaisons Des Equations D’euler Lagrange A Celles De Hamilton Par Le Théorème De L. Noether“. International Journal of Modern Statistics 4, Nr. 1 (16.10.2024): 33–48. http://dx.doi.org/10.47941/ijms.2294.
Der volle Inhalt der QuelleESPOSITO, GIAMPIERO, DIEGO N. PELLICCIA und FRANCESCO ZACCARIA. „GRIBOV PROBLEM FOR GAUGE THEORIES: A PEDAGOGICAL INTRODUCTION“. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 01, Nr. 04 (August 2004): 423–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887804000216.
Der volle Inhalt der QuelleDUH, By DER-MING, und DOUGLAS HENDERSON LUIS MIER-Y.-TERAN SOKOLOWSKI. „Application of some second-order integral equation theories to the Lennard-Jones fluid“. Molecular Physics 90, Nr. 4 (März 1997): 563–70. http://dx.doi.org/10.1080/002689797172273.
Der volle Inhalt der QuelleFerrari, Franco, und Marcin Pia̧tek. „On a singular Fredholm-type integral equation arising inN=2super-Yang–Mills theories“. Physics Letters B 718, Nr. 3 (Januar 2013): 1142–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2012.11.069.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Hsiang Ai, Martin Karplus und B. Montgomery Pettitt. „Aqueous solvation of N-methylacetamide conformers: comparison of simulations and integral equation theories“. Journal of the American Chemical Society 113, Nr. 7 (März 1991): 2425–34. http://dx.doi.org/10.1021/ja00007a012.
Der volle Inhalt der QuelleLozada‐Cassou, Marcelo, und Enrique Díaz‐Herrera. „Three point extension for hypernetted chain and other integral equation theories: Numerical results“. Journal of Chemical Physics 92, Nr. 2 (15.01.1990): 1194–210. http://dx.doi.org/10.1063/1.458128.
Der volle Inhalt der QuelleRamírez, Andrés A., und Francisco Jurado. „The Regulator Problem to the Convection–Diffusion Equation“. Mathematics 11, Nr. 8 (20.04.2023): 1944. http://dx.doi.org/10.3390/math11081944.
Der volle Inhalt der QuelleEggebrecht, J., K. E. Gubbins und S. M. Thompson. „The liquid–vapor interface of simple polar fluids. I. Integral equation and perturbation theories“. Journal of Chemical Physics 86, Nr. 4 (15.02.1987): 2286–98. http://dx.doi.org/10.1063/1.452127.
Der volle Inhalt der QuelleUrbic, T., und M. F. Holovko. „Mercedes–Benz water molecules near hydrophobic wall: Integral equation theories vs Monte Carlo simulations“. Journal of Chemical Physics 135, Nr. 13 (07.10.2011): 134706. http://dx.doi.org/10.1063/1.3644934.
Der volle Inhalt der QuelleFujita, Takatoshi, und Takeshi Yamamoto. „Assessing the accuracy of integral equation theories for nano-sized hydrophobic solutes in water“. Journal of Chemical Physics 147, Nr. 1 (07.07.2017): 014110. http://dx.doi.org/10.1063/1.4990502.
Der volle Inhalt der QuellePerera, A., F. Sokolić und M. Moreau. „Fluids of linearly fused Lennard‐Jones sites: Comparison between simulations and integral equation theories“. Journal of Chemical Physics 97, Nr. 3 (August 1992): 1969–79. http://dx.doi.org/10.1063/1.463134.
Der volle Inhalt der QuellePerera, Aurélien. „Fluids of hard natural and Gaussian ellipsoids: A comparative study by integral equation theories“. Journal of Chemical Physics 129, Nr. 19 (21.11.2008): 194504. http://dx.doi.org/10.1063/1.3020337.
Der volle Inhalt der QuelleCerjan, Charles, Biman Bagchi und Stuart A. Rice. „A comment on the consistency of truncated nonlinear integral equation based theories of freezing“. Journal of Chemical Physics 83, Nr. 5 (September 1985): 2376–83. http://dx.doi.org/10.1063/1.449281.
Der volle Inhalt der QuellePerera, Aurélien, und Bernarda Lovrinčević. „A comparative study of aqueous DMSO mixtures by computer simulations and integral equation theories“. Molecular Physics 116, Nr. 21-22 (08.06.2018): 3311–22. http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2018.1483040.
Der volle Inhalt der QuelleZhiming, Ye, und Yeh Kaiyuan. „A Study of Belleville Spring and Diaphragm Spring in Engineering“. Journal of Applied Mechanics 57, Nr. 4 (01.12.1990): 1026–31. http://dx.doi.org/10.1115/1.2897621.
Der volle Inhalt der QuelleBassetto, A., und G. Nardelli. „1+1 Dimensional Yang-Mills Theories in Light-Cone Gauge“. International Journal of Modern Physics A 12, Nr. 06 (10.03.1997): 1075–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x97000803.
Der volle Inhalt der QuelleFerrari, Franco, und Marcin Piątek. „On a path integral representation of the Nekrasov instanton partition function and its Nekrasov–Shatashvili limit“. Canadian Journal of Physics 92, Nr. 3 (März 2014): 267–70. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2012-0570.
Der volle Inhalt der QuelleCHAKRABORTY, SUBENOY. „QUANTUM COSMOLOGY IN ANISOTROPIC COSMOLOGICAL MODELS WITH SCALAR–TENSOR THEORIES“. International Journal of Modern Physics D 10, Nr. 06 (Dezember 2001): 943–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271801001244.
Der volle Inhalt der QuelleLue, Leo, und Daniel Blankschtein. „Application of integral equation theories to predict the structure, thermodynamics, and phase behavior of water“. Journal of Chemical Physics 102, Nr. 13 (April 1995): 5427–37. http://dx.doi.org/10.1063/1.469270.
Der volle Inhalt der QuelleAkiyama, Ryo, Yasuhito Karino, Yasuhiro Hagiwara und Masahiro Kinoshita. „Remarkable Solvent Effects on Depletion Interaction in Crowding Media: Analyses Using the Integral Equation Theories“. Journal of the Physical Society of Japan 75, Nr. 6 (15.06.2006): 064804. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.75.064804.
Der volle Inhalt der QuelleBjörling, Mikael, Giuseppe Pellicane und Carlo Caccamo. „On the application of Flory–Huggins and integral equation theories to asymmetric hard sphere mixtures“. Journal of Chemical Physics 111, Nr. 15 (15.10.1999): 6884–89. http://dx.doi.org/10.1063/1.479981.
Der volle Inhalt der QuelleGazzillo, Domenico. „Fluid–fluid phase separation of nonadditive hard‐sphere mixtures as predicted by integral‐equation theories“. Journal of Chemical Physics 95, Nr. 6 (15.09.1991): 4565–79. http://dx.doi.org/10.1063/1.461724.
Der volle Inhalt der QuelleKrienke, H. „Thermodynamical, structural, and dielectric properties of molecular liquids from integral equation theories and from simulations“. Pure and Applied Chemistry 76, Nr. 1 (01.01.2004): 63–70. http://dx.doi.org/10.1351/pac200476010063.
Der volle Inhalt der QuelleKinoshita, M., und D. R. Bérard. „Analysis of the Bulk and Surface-Induced Structure of Electrolyte Solutions Using Integral Equation Theories“. Journal of Computational Physics 124, Nr. 1 (März 1996): 230–41. http://dx.doi.org/10.1006/jcph.1996.0055.
Der volle Inhalt der QuelleMannheim, Philip D. „PT symmetry as a necessary and sufficient condition for unitary time evolution“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 371, Nr. 1989 (28.04.2013): 20120060. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0060.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Zonghou. „Symmetry properties of the scattering matrix in 3-D electromagnetic modeling using the integral equation method“. GEOPHYSICS 57, Nr. 9 (September 1992): 1199–202. http://dx.doi.org/10.1190/1.1443334.
Der volle Inhalt der QuelleBérard, D. R., und G. N. Patey. „The application of integral equation theories to fluids of nonspherical particles near a uniform planar wall“. Journal of Chemical Physics 95, Nr. 7 (Oktober 1991): 5281–88. http://dx.doi.org/10.1063/1.461667.
Der volle Inhalt der QuelleGuermond, Jean-Luc. „A generalized lifting-line theory for curved and swept wings“. Journal of Fluid Mechanics 211 (Februar 1990): 497–513. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112090001665.
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