Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Magnetic pressure“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Magnetic pressure"
Kuchin, Anatoly, Zdenek Arnold, Jiri Kamarád und Sergey Platonov. „Magnetic properties of Tm2Fe16 under pressure“. EPJ Web of Conferences 185 (2018): 04018. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818504018.
Der volle Inhalt der QuelleBacri, J. C., J. Lenglet, R. Perzynski und J. Servais. „Magnetic fluid pressure sensor“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 122, Nr. 1-3 (April 1993): 399–402. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(93)91118-q.
Der volle Inhalt der QuelleFisher, Shaun, und George Pickett. „Up the magnetic pressure“. Nature 444, Nr. 7121 (Dezember 2006): 832–33. http://dx.doi.org/10.1038/444832a.
Der volle Inhalt der QuelleCornelius, Andrew L., Brant Abeln, Daniel Antonio, Jason Baker, Patricia E. Kalita und Ravhi S. Kumar. „High Pressure Materials Physics Research at UNLV“. Materials Science Forum 783-786 (Mai 2014): 1836–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.783-786.1836.
Der volle Inhalt der QuelleBÄRNER, K., J. W. SCHÜNEMANN, K. HEINEMANN, A. A. GANIN, Yu S. BERSENEV und I. V. MEDVEDEVA. „CORRELATION OF TRANSPORT AND TOPOLOGICAL/SPIN DISORDER FOR SOME AMORPHOUS METALLIC AND MAGNETIC ALLOYS“. International Journal of Modern Physics B 07, Nr. 01n03 (Januar 1993): 968–71. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979293002109.
Der volle Inhalt der QuelleTseneklidou, Dimitra, Christos G. Tsagas und John D. Barrow. „Relativistic magnetised perturbations: magnetic pressure versus magnetic tension“. Classical and Quantum Gravity 35, Nr. 12 (16.05.2018): 124001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6382/aac07f.
Der volle Inhalt der QuelleBegunovich, Lyudmila V., Maxim M. Korshunov und Sergey G. Ovchinnikov. „Magnetic Collapse in Fe3Se4 under High Pressure“. Materials 15, Nr. 13 (29.06.2022): 4583. http://dx.doi.org/10.3390/ma15134583.
Der volle Inhalt der QuelleSokolovskiy, V. V., M. A. Zagrebin und V. D. Buchelnikov. „Magnetocaloric Effect of Mn<sub>2</sub>YSn (Y = Sc, Ti, V) Alloys“. Физика металлов и металловедение 124, Nr. 11 (01.11.2023): 1122–28. http://dx.doi.org/10.31857/s0015323023601265.
Der volle Inhalt der QuelleKOMIYA, Kinichi, Ikuo ITOH und Katsunori MITSUNAGA. „Pressure Sensing Using Magnetic Fluid“. Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers 26, Nr. 7 (1990): 833–35. http://dx.doi.org/10.9746/sicetr1965.26.833.
Der volle Inhalt der QuelleGassmann, Stefan, und Lienhard Pagel. „Magnetic actuated pressure relief valve“. Sensors and Actuators A: Physical 194 (Mai 2013): 106–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2012.12.033.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Magnetic pressure"
Renshaw, Matthew Peter. „Magnetic resonance studies at elevated temperature and pressure“. Thesis, University of Cambridge, 2015. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.709303.
Der volle Inhalt der QuelleGhannadzadeh, Saman. „Investigating magnetism and superconductivity using high magnetic fields“. Thesis, University of Oxford, 2014. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:4b78618e-89a3-424e-a673-59d363a2605d.
Der volle Inhalt der QuelleWensley, Joanne Ruth. „High pressure studies on magnetic metals near quantum critical points“. Thesis, University of Cambridge, 2011. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.609926.
Der volle Inhalt der QuelleFurukawa, Masaru. „Localized pressure-driven MHD instabilities in reversed-magnetic-shear tokamaks“. Kyoto University, 2001. http://hdl.handle.net/2433/150492.
Der volle Inhalt der Quelle0048
新制・課程博士
博士(エネルギー科学)
甲第9045号
エネ博第32号
新制||エネ||9(附属図書館)
UT51-2001-F375
京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー基礎科学専攻
(主査)教授 若谷 誠宏, 教授 近藤 克己, 教授 佐野 史道
学位規則第4条第1項該当
Blaauw, Leopold V. „X-ray Scattering and Absorption and High Pressure Magnetisation Studies of 3d Transition Metal Magnetic Compounds and the Development of High Pressure Magnetic Compton Scattering“. Thesis, University of Warwick, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.490685.
Der volle Inhalt der QuelleMcNally, Graham Michael. „High pressure synthesis and neutron diffraction studies of new magnetic manganites“. Thesis, University of Edinburgh, 2018. http://hdl.handle.net/1842/31185.
Der volle Inhalt der QuelleSokolov, Dmitriy A. „Effect of pressure on transport and magnetic properties of layered manganites“. Thesis, University of Edinburgh, 2002. http://hdl.handle.net/1842/14442.
Der volle Inhalt der QuelleRochette, P., G. Fillion, R. Ballou, F. Brunet, B. Ouladdiaf und L. Hood. „High pressure magnetic transition in pyrrhotite and impact demagnetization on Mars“. AMER GEOPHYSICAL UNION, 2003. http://hdl.handle.net/10150/623401.
Der volle Inhalt der QuellePrescimone, Alessandro. „Effect of high-pressure on molecular magnetism“. Thesis, University of Edinburgh, 2010. http://hdl.handle.net/1842/4619.
Der volle Inhalt der QuelleLenfeldt, Niklas. „The search for reversibility of idiopathic normal pressure hydrocephalus : aspects on intracranial pressure measurements and advanced MRI techniques in combination with CSF volume alteration /“. Umeå : Univ, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1422.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Magnetic pressure"
Kawazoe, Yoshiyuki, Takeshi Kanomata und Ryunosuke Note. High Pressure Materials Properties: Magnetic Properties of Oxides Under Pressure. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64593-2.
Der volle Inhalt der QuelleJ, Jonas, und Akitt J. W, Hrsg. High pressure NMR. Berlin: Springer-Verlag, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle finden1931-, Akitt J. W., und Jonas Jiri, Hrsg. High pressure NMR. Berlin: Springer, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenD, Leighty Bradley, und Langley Research Center, Hrsg. Portable digital pressure indicator for calibrating magnetic recorders. Hampton, Va: National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaneko, T., und T. Kanomata. Magnetic Properties of d-Elements, Alloys and Compounds Under Pressure. Herausgegeben von Y. Kawazoe, T. Kaneko und Y. Uwatoko. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41834-1.
Der volle Inhalt der QuelleSh, Boltachev G., Hrsg. Magnetic pulsed compaction of nanosized powders. Hauppauge, N.Y: Nova Science, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Begelman Mitchell, und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Radiation pressure-driven magnetic disk winds in broad absorption line quasi-stellar objects. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Begelman Mitchell, und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Radiation pressure-driven magnetic disk winds in broad absorption line quasi-stellar objects. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUnited States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Study of some superconducting and magnetic materials on high Tc oxide superconductors: Final report, grant no. NAG8-032, June 1985 - September 1987. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle finden1882-1973, Spence H. E., Stern D. P und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Empirical modeling of the quiet time nightside magnetosphere. [Washington, D.C: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Magnetic pressure"
Baudelet, François. „High-Pressure Magnetism and Magnetic Circular Dichroism“. In Magnetism and Synchrotron Radiation, 254–72. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-44954-x_11.
Der volle Inhalt der QuelleHemley, Russell J., Ho-kwang Mao und Ronald E. Cohen. „Chapter 18. HIGH-PRESSURE ELECTRONIC AND MAGNETIC PROPERTIES“. In Ultrahigh Pressure Mineralogy, herausgegeben von Russell J. Hemley, 591–638. Berlin, Boston: De Gruyter, 1998. http://dx.doi.org/10.1515/9781501509179-020.
Der volle Inhalt der QuelleKobayashi, H., H. Ide, M. Kabuto, Y. Handa, H. Kawano und M. Hayashi. „Intracranial Pressure and Phosphorus-31 Magnetic Resonance Spectroscopy in Cats“. In Intracranial Pressure VIII, 262–64. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77789-9_55.
Der volle Inhalt der QuelleGoncharenko, I. N. „Magnetic Properties of Crystals and their Studies at High-Pressure Conditions“. In High-Pressure Crystallography, 321–40. Dordrecht: Springer Netherlands, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-2102-2_20.
Der volle Inhalt der QuelleRaftopoulos, C., C. Chaskis, L. Bidaut, F. Cantraine, D. Balériaux, C. Matos, F. Delecluse und J. Brotchi. „Brain Edema Induced by Ventricular Puncture. A Study by Magnetic Resonance Imaging“. In Intracranial Pressure VIII, 797–801. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77789-9_175.
Der volle Inhalt der QuelleKawai, N., S. Nagao, M. Fujisawa, K. Fujita, T. Ito und T. Ohmoto. „Analysis of Pyramidal Tract Function in Experimental Intracranial Hypertension by Magnetic Stimulation“. In Intracranial Pressure VIII, 214–20. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77789-9_47.
Der volle Inhalt der QuelleYoshida, K., A. Marmarou und M. Furuse. „The Metabolic Protection of Hypoxia by Etomidate Evaluated by Magnetic Resonance Spectroscopy“. In Intracranial Pressure VIII, 273–75. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77789-9_58.
Der volle Inhalt der QuelleInao, S., H. Kuchiwaki, H. Kanaiwa, K. Sugita, S. Takada, A. Izawa und M. Furuse. „Assessment of Brainstem Distortion Associated with Extraaxial Supratentorial Mass by Magnetic Resonance Imaging“. In Intracranial Pressure VIII, 79–81. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77789-9_17.
Der volle Inhalt der QuellePasternak, M. P., G. Kh Rozenberg, W. M. Xu und R. D. Taylor. „Electronic, Structural, and Magnetic Properties of Transition-Metal Insulators at Very High Pressures“. In High-Pressure Crystallography, 311–20. Dordrecht: Springer Netherlands, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-2102-2_19.
Der volle Inhalt der QuelleKawazoe, Yoshiyuki, Takeshi Kanomata und Ryunosuke Note. „ScCrO3 (Synthesized Under Pressure)“. In High Pressure Materials Properties: Magnetic Properties of Oxides Under Pressure, 234–37. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64593-2_54.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Magnetic pressure"
Song, Pan, Xiaoying Tang, ShaoJun Wang, Bin Ren, Yantian Zuo und Jielu Wang. „A Study on the Magnetic Distribution of Nd-Fe-B Permanent Magnets in Pipeline in Line Inspection Tool“. In ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2018-84529.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hongsheng, Yanbin Li, Kai Guo und Jianxv Jiang. „An Active Magnetic Saddle Based on Electro-Permanent Magnetic Adhesion Mechanism“. In ASME 2022 Pressure Vessels & Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2022-84528.
Der volle Inhalt der QuelleNakasone, Yuji, und Yoshifumi Iwasaki. „FEM Analysis of Magnetic Field Induced by Martensitic Phase Transformation Around Fatigue Cracks in SUS 304 Stainless Steel“. In ASME/JSME 2004 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2004-2769.
Der volle Inhalt der QuelleSunakoda, Katsuaki, Shin Morishita, Seiichi Takahashi und Toshiyuki Hakata. „Development and Testing of Hybrid Magnetic Responsive Fluid for Vibration Damper“. In ASME 2009 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2009-77651.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuoka, Taichi, und Katsuaki Sunakoda. „Application of Electromagnet Using Magnetization or Demagnetization for Magnetic Damper“. In ASME 2008 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2008-61141.
Der volle Inhalt der QuelleKrejci, Petr, und Cestmir Ondrusek. „Design Optimization of Magnetic Coupling Using Genetic Algorithm and 2D FEM Model“. In ASME/JSME 2004 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2004-2313.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Haotian, Shaohua Dong, Yundong Ma, Lushuai Xu, Jiahao Zhao und Hang Zhang. „Simulation Analysis and Experimental Study on Pipeline Circumferential Crack Detection Based on Residual Magnetism Effect“. In ASME 2023 Pressure Vessels & Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2023. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2023-105782.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Taeseung, Jong Hyuk Lee und Yong Hoon Jeong. „Pool Boiling and Flow Boiling CHF Enhancement at Atmospheric Pressure Using Magnetic Nanofluid“. In 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/icone20-power2012-55094.
Der volle Inhalt der QuelleSodeyama, Hiroshi, Kazuhiko Shibata, Yusuke Sato, Tetsuya Tomizawa und Hideo Fujitani. „A Study on Controllable Aseismic Device With Inertia Mass and MR Fluid“. In ASME 2013 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2013-97650.
Der volle Inhalt der QuelleMo^ri, Nobuo. „Electrical and magnetic properties of Ce monopnictides“. In High-pressure science and technology—1993. AIP, 1994. http://dx.doi.org/10.1063/1.46260.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Magnetic pressure"
S.R. Hudson & N. Nakajima. Pressure, Chaotic Magnetic Fields and MHD Equilibria. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Mai 2010. http://dx.doi.org/10.2172/981705.
Der volle Inhalt der QuelleH.E. Mynick and A.H. Boozer. Anisotropic Pressure, Transport, and Shielding of Magnetic Perturbations. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Mai 2008. http://dx.doi.org/10.2172/960291.
Der volle Inhalt der QuelleNeef, W. S. Beryllium pressure vessels for creep tests in magnetic fusion energy. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juli 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6681479.
Der volle Inhalt der QuelleGangrao, Hota V. S., Udaya B. Halabe, John Zondlo, Mark Skidmore, Ben Imes, Jonas Kavi, Andrew Pacifico, Ronald Alexander, Andrew Cvetnick und Patrick Sisler. DTPH56-16-HCAP-02 Glass-Polymer Composite High Pressure Pipes and Joints-Design, Manufacture. Chantilly, Virginia: Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), September 2018. http://dx.doi.org/10.55274/r0011841.
Der volle Inhalt der QuelleHegna, C. C., und J. D. Callen. Pressure profiles, resonant Pfirsch-Schlueter currents, thermal instabilities and magnetic island formation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juni 1992. http://dx.doi.org/10.2172/10150519.
Der volle Inhalt der QuelleHegna, C. C., und J. D. Callen. Pressure profiles, resonant Pfirsch-Schlueter currents, thermal instabilities and magnetic island formation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juni 1992. http://dx.doi.org/10.2172/5166537.
Der volle Inhalt der QuelleNASH, THOMAS J. Adiabatic Quasi-Spherical Compressions Driven by Magnetic Pressure for Inertial Confinement Fusion. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), November 2000. http://dx.doi.org/10.2172/771501.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Weiwei. Unraveling Emergent Quantum States in Magnetic Topological Insulators using High Pressure Neutron Scattering. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juli 2023. http://dx.doi.org/10.2172/2326931.
Der volle Inhalt der QuelleBykov, A. I., G. V. Boriskov und M. I. Dolotenko. Condensed argon isentropic compression with ultrahigh magnetic field pressure: Experimental design. Post-shot report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Dezember 1996. http://dx.doi.org/10.2172/564275.
Der volle Inhalt der QuelleTokuo, Kenichiro, Kenji Hiraku und Hiroyuki Yamada. Integration of Magnetic Solenoid Valve Model Into High-Pressure Fuel Pump Simulator and Its Application. Warrendale, PA: SAE International, Mai 2005. http://dx.doi.org/10.4271/2005-08-0013.
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