Zeitschriftenartikel zum Thema „Topological frustration“
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De Filippi, Federico Raffaele, Antonio Francesco Mello, Daniel Sacco Shaikh, Maura Sassetti, Niccolò Traverso Ziani und Michele Grossi. „Few-Body Precursors of Topological Frustration“. Symmetry 16, Nr. 8 (20.08.2024): 1078. http://dx.doi.org/10.3390/sym16081078.
Der volle Inhalt der QuelleVillain-Guillot, S., R. Dandoloff, A. Saxena und A. R. Bishop. „Topological solitons and geometrical frustration“. Physical Review B 52, Nr. 9 (01.09.1995): 6712–22. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.52.6712.
Der volle Inhalt der QuelleHayami, Satoru, und Yukitoshi Motome. „Topological spin crystals by itinerant frustration“. Journal of Physics: Condensed Matter 33, Nr. 44 (19.08.2021): 443001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac1a30.
Der volle Inhalt der QuelleMcLenaghan, I. R., und D. Sherrington. „A model for variable topological frustration“. Journal of Physics C: Solid State Physics 20, Nr. 11 (20.04.1987): 1701–11. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/20/11/013.
Der volle Inhalt der QuelleLong, M. W. „Topological frustration can lead to superconductivity“. Journal of Physics: Condensed Matter 3, Nr. 33 (19.08.1991): 6387–402. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/3/33/016.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Zhenwei. „Topological vacancies in spherical crystals“. Soft Matter 13, Nr. 35 (2017): 5905–10. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm01599b.
Der volle Inhalt der QuelleMishra, Shantanu, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Shawulienu Kezilebieke, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli et al. „Topological frustration induces unconventional magnetism in a nanographene“. Nature Nanotechnology 15, Nr. 1 (09.12.2019): 22–28. http://dx.doi.org/10.1038/s41565-019-0577-9.
Der volle Inhalt der QuelleStraley, Joseph P. „Effect of topological frustration on the freezing temperature“. Physical Review B 34, Nr. 1 (01.07.1986): 405–9. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.34.405.
Der volle Inhalt der QuelleGosavi, Shachi, Leslie L. Chavez, Patricia A. Jennings und José N. Onuchic. „Topological Frustration and the Folding of Interleukin-1β“. Journal of Molecular Biology 357, Nr. 3 (März 2006): 986–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2005.11.074.
Der volle Inhalt der QuelleImaoka, Hitoshi, und Yasuhiro Kasai. „Topological Expression for Frustration in Antiferromagnetic Triangular Ising Model“. Journal of the Physical Society of Japan 65, Nr. 3 (15.03.1996): 725–31. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.65.725.
Der volle Inhalt der QuelleGAFVELIN, G. „Topological ?frustration? in multispanning E. coli inner membrane proteins“. Cell 77, Nr. 3 (Mai 1994): 401–12. http://dx.doi.org/10.1016/0092-8674(94)90155-4.
Der volle Inhalt der QuelleMorais Smith, C., T. Drose, R. Besseling und P. Kes. „Plastic depinning in artificial vortex channels: Competition between bulk and boundary nucleation“. Journal de Physique IV 12, Nr. 9 (November 2002): 179. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020389.
Der volle Inhalt der QuelleNorbiato, Federico, Flavio Seno, Antonio Trovato und Marco Baiesi. „Folding Rate Optimization Promotes Frustrated Interactions in Entangled Protein Structures“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 1 (27.12.2019): 213. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21010213.
Der volle Inhalt der QuelleMishra, Shantanu, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Shawulienu Kezilebieke, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli et al. „Publisher Correction: Topological frustration induces unconventional magnetism in a nanographene“. Nature Nanotechnology 15, Nr. 1 (17.12.2019): 81. http://dx.doi.org/10.1038/s41565-019-0621-9.
Der volle Inhalt der QuelleHafner, J., und M. Krajči´. „Localized modes and topological frustration in rational approximants to quasicrystals“. Physical Review B 47, Nr. 2 (01.01.1993): 1084–87. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.47.1084.
Der volle Inhalt der Quelledos Santos, Roberto J. V., und M. L. Lyra. „Temperature-dependent “frustration”: A thermodynamic rather than a topological effect“. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 182, Nr. 1-2 (März 1992): 133–44. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4371(92)90234-h.
Der volle Inhalt der QuelleKurumaji, Takashi, Taro Nakajima, Max Hirschberger, Akiko Kikkawa, Yuichi Yamasaki, Hajime Sagayama, Hironori Nakao, Yasujiro Taguchi, Taka-hisa Arima und Yoshinori Tokura. „Skyrmion lattice with a giant topological Hall effect in a frustrated triangular-lattice magnet“. Science 365, Nr. 6456 (08.08.2019): 914–18. http://dx.doi.org/10.1126/science.aau0968.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhao. „Bicolor loop models and their long range entanglement“. Quantum 8 (29.02.2024): 1268. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-02-29-1268.
Der volle Inhalt der QuelleVyazovskaya, Alexandra Yu, Evgeniy K. Petrov, Yury M. Koroteev, Mihovil Bosnar, Igor V. Silkin, Evgueni V. Chulkov und Mikhail M. Otrokov. „Superlattices of Gadolinium and Bismuth Based Thallium Dichalcogenides as Potential Magnetic Topological Insulators“. Nanomaterials 13, Nr. 1 (22.12.2022): 38. http://dx.doi.org/10.3390/nano13010038.
Der volle Inhalt der QuelleKarube, Kosuke, Jonathan S. White, Daisuke Morikawa, Charles D. Dewhurst, Robert Cubitt, Akiko Kikkawa, Xiuzhen Yu et al. „Disordered skyrmion phase stabilized by magnetic frustration in a chiral magnet“. Science Advances 4, Nr. 9 (September 2018): eaar7043. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aar7043.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Meng, Ping Li, Zhengding Su und Yongqi Huang. „Topological frustration leading to backtracking in a coupled folding–binding process“. Physical Chemistry Chemical Physics 24, Nr. 4 (2022): 2630–37. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp04927e.
Der volle Inhalt der QuelleKnezevic, M., und J. Vannimenus. „Topological frustration and quasicompact phase in a model of interacting polymers“. Journal of Physics A: Mathematical and General 20, Nr. 15 (21.10.1987): L969—L973. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/20/15/007.
Der volle Inhalt der QuelleNorcross, Todd S., und Todd O. Yeates. „A Framework for Describing Topological Frustration in Models of Protein Folding“. Journal of Molecular Biology 362, Nr. 3 (September 2006): 605–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2006.07.054.
Der volle Inhalt der QuelleHills, Ronald D., und Charles L. Brooks. „Subdomain Competition, Cooperativity, and Topological Frustration in the Folding of CheY“. Journal of Molecular Biology 382, Nr. 2 (Oktober 2008): 485–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2008.07.007.
Der volle Inhalt der QuelleNencka‐Ficek, H. „Topological closure as the necessary condition for frustration or phase transitions“. Journal of Mathematical Physics 26, Nr. 7 (Juli 1985): 1597–99. http://dx.doi.org/10.1063/1.526924.
Der volle Inhalt der QuelleCopenhagen, Katherine, Gema Malet-Engra, Weimiao Yu, Giorgio Scita, Nir Gov und Ajay Gopinathan. „Frustration-induced phases in migrating cell clusters“. Science Advances 4, Nr. 9 (September 2018): eaar8483. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aar8483.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Fang, Richard Clawson und Klee Irwin. „The Curled Up Dimension in Quasicrystals“. Crystals 11, Nr. 10 (14.10.2021): 1238. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11101238.
Der volle Inhalt der QuelleOstoréro, J., A. Mauger, M. Guillot, A. Derory, M. Escorne und A. Marchand. „Influence of topological frustration on the magnetic properties of the normal oxyspinelCdFe2O4“. Physical Review B 40, Nr. 1 (01.07.1989): 391–95. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.40.391.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Ji Young, Li Duan, Tyler M. Iverson und Ruxandra I. Dima. „Exploring the Role of Topological Frustration in Actin Refolding with Molecular Simulations“. Journal of Physical Chemistry B 116, Nr. 5 (30.01.2012): 1677–86. http://dx.doi.org/10.1021/jp209340y.
Der volle Inhalt der QuelleShenoy, Subodh R. „Topological disorder hierarchically trapped at frustration sites: Physical picture for a glass“. Physical Review B 35, Nr. 16 (01.06.1987): 8652–56. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.35.8652.
Der volle Inhalt der QuelleAraki, Takeaki, Marco Buscaglia, Tommaso Bellini und Hajime Tanaka. „Memory and topological frustration in nematic liquid crystals confined in porous materials“. Nature Materials 10, Nr. 4 (20.03.2011): 303–9. http://dx.doi.org/10.1038/nmat2982.
Der volle Inhalt der QuelleHall, Douglas M., und Gregory M. Grason. „How geometric frustration shapes twisted fibres, inside and out: competing morphologies of chiral filament assembly“. Interface Focus 7, Nr. 4 (16.06.2017): 20160140. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2016.0140.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Li, Yingfang Li, Sakander Hayat, Hafiz Muhammad Afzal Siddiqui, Muhammad Imran, Sarfraz Ahmad und Mohammad Reza Farahani. „On Degree-Based and Frustration Related Topological Indices of Single-Walled Titania Nanotubes“. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13, Nr. 11 (01.11.2016): 9027–32. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2016.6080.
Der volle Inhalt der QuelleBachmann, Sven, Wojciech De Roeck, Brecht Donvil und Martin Fraas. „Stability of invertible, frustration-free ground states against large perturbations“. Quantum 6 (08.09.2022): 793. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-08-793.
Der volle Inhalt der QuelleTranquada, John M. „Topological Doping and Superconductivity in Cuprates: An Experimental Perspective“. Symmetry 13, Nr. 12 (08.12.2021): 2365. http://dx.doi.org/10.3390/sym13122365.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Yang, Jianlong Ji, Zhizhong Shen, Qiang Zhang, Aoqun Jian, Qianqian Duan, Chao Wang, Jun Jiang, Wendong Zhang und Shengbo Sang. „First principles study of magnetism induced by topological frustration of bowtie-shaped graphene nanoflake“. Carbon 127 (Februar 2018): 432–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2017.11.005.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Sungyeon, Michael A. Klatt, Gerd Schröder-Turk, Nicolas François und Mohammad Saadatfar. „Dynamical arrest of topological defects in 2D hyperuniform disk packings“. EPJ Web of Conferences 249 (2021): 15002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202124915002.
Der volle Inhalt der QuelleAzzoni, C. B., M. C. Mozzati, A. Paleari, V. Massarottib, D. Capsonib und M. Binib. „Magnetic Order in Li-Mn Spinels“. Zeitschrift für Naturforschung A 53, Nr. 8 (01.08.1998): 693–98. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1998-0809.
Der volle Inhalt der QuelleRomaguera, Arnau, Xiaodong Zhang, Ruyong Li, Oscar Fabelo und José Luis García-Muñoz. „Magnetic properties of highly ordered single crystals with layered YBaCuFeO5 structure“. EPJ Web of Conferences 286 (2023): 05005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328605005.
Der volle Inhalt der QuelleMuttathukattil, Aswathy N., Prashant Chandra Singh und Govardhan Reddy. „Role of Disulfide Bonds and Topological Frustration in the Kinetic Partitioning of Lysozyme Folding Pathways“. Journal of Physical Chemistry B 123, Nr. 15 (26.03.2019): 3232–41. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.9b00739.
Der volle Inhalt der QuelleBENOIT, J., R. DANDOLOFF und A. SAXENA. „HEISENBERG SPINS ON A CYLINDER SECTION“. International Journal of Modern Physics B 14, Nr. 19n20 (10.08.2000): 2093–100. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979200001242.
Der volle Inhalt der QuelleChen, X., T. Z. Ji, L. Sun, B. F. Miao, Y. T. Millev und H. F. Ding. „General nature of the step-induced frustration at ferromagnetic/antiferromagnetic interfaces: topological origin and quantitative understanding“. New Journal of Physics 21, Nr. 12 (18.12.2019): 123045. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab5cbd.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wenjuan, Zachariah Addison und Nandini Trivedi. „Orbital frustration and topological flat bands“. Physical Review B 104, Nr. 23 (09.12.2021). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.104.235202.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, Kai Phillip. „Persisting topological order via geometric frustration“. Physical Review B 88, Nr. 3 (16.07.2013). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.88.035118.
Der volle Inhalt der QuelleDrisko, Jasper, Thomas Marsh und John Cumings. „Topological frustration of artificial spin ice“. Nature Communications 8, Nr. 1 (13.01.2017). http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14009.
Der volle Inhalt der QuelleMaiellaro, Alfonso, Francesco Romeo und Roberta Citro. „Effects of geometric frustration in Kitaev chains“. European Physical Journal Plus 136, Nr. 6 (Juni 2021). http://dx.doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01592-9.
Der volle Inhalt der QuelleMarić, Vanja, Fabio Franchini, Domagoj Kuić und Salvatore Marco Giampaolo. „Resilience of the topological phases to frustration“. Scientific Reports 11, Nr. 1 (22.03.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-86009-4.
Der volle Inhalt der QuelleMarić, Vanja, Salvatore Marco Giampaolo und Fabio Franchini. „Quantum phase transition induced by topological frustration“. Communications Physics 3, Nr. 1 (Dezember 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-020-00486-z.
Der volle Inhalt der QuelleMarić, Vanja, Gianpaolo Torre, Fabio Franchini und Salvatore Marco Giampaolo. „Topological Frustration can modify the nature of a Quantum Phase Transition“. SciPost Physics 12, Nr. 2 (24.02.2022). http://dx.doi.org/10.21468/scipostphys.12.2.075.
Der volle Inhalt der QuelleTorre, Gianpaolo, Jovan Odavić, Pierre Fromholz, Salvatore Marco Giampaolo und Fabio Franchini. „Long-range entanglement and topological excitations“. SciPost Physics Core 7, Nr. 3 (05.08.2024). http://dx.doi.org/10.21468/scipostphyscore.7.3.050.
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