Artículos de revistas sobre el tema "Active Brownian Particles"
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Romanczuk, P., M. Bär, W. Ebeling, B. Lindner y L. Schimansky-Geier. "Active Brownian particles". European Physical Journal Special Topics 202, n.º 1 (marzo de 2012): 1–162. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2012-01529-y.
Texto completoArkar, Kyaw, Mikhail M. Vasiliev, Oleg F. Petrov, Evgenii A. Kononov y Fedor M. Trukhachev. "Dynamics of Active Brownian Particles in Plasma". Molecules 26, n.º 3 (21 de enero de 2021): 561. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26030561.
Texto completoSvetlov, Anton S., Mikhail M. Vasiliev, Evgeniy A. Kononov, Oleg F. Petrov y Fedor M. Trukhachev. "3D Active Brownian Motion of Single Dust Particles Induced by a Laser in a DC Glow Discharge". Molecules 28, n.º 4 (14 de febrero de 2023): 1790. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28041790.
Texto completoCugliandolo, Leticia F., Giuseppe Gonnella y Isabella Petrelli. "Effective Temperature in Active Brownian Particles". Fluctuation and Noise Letters 18, n.º 02 (29 de mayo de 2019): 1940008. http://dx.doi.org/10.1142/s021947751940008x.
Texto completoSchimansky-Geier, Lutz, Michaela Mieth, Helge Rosé y Horst Malchow. "Structure formation by active Brownian particles". Physics Letters A 207, n.º 3-4 (octubre de 1995): 140–46. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9601(95)00700-d.
Texto completoСергеев, К. С. y K. S. Sergeev. "Dynamics of Ensemble of Active Brownian Particles Controlled by Noise". Mathematical Biology and Bioinformatics 10, n.º 1 (16 de febrero de 2015): 72–87. http://dx.doi.org/10.17537/2015.10.72.
Texto completoDulaney, Austin R. y John F. Brady. "Machine learning for phase behavior in active matter systems". Soft Matter 17, n.º 28 (2021): 6808–16. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm00266j.
Texto completoGroßmann, R., L. Schimansky-Geier y P. Romanczuk. "Active Brownian particles with velocity-alignment and active fluctuations". New Journal of Physics 14, n.º 7 (13 de julio de 2012): 073033. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/14/7/073033.
Texto completoCaprini, Lorenzo, Claudio Maggi y Umberto Marini Bettolo Marconi. "Collective effects in confined active Brownian particles". Journal of Chemical Physics 154, n.º 24 (28 de junio de 2021): 244901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0051315.
Texto completoWang, Liya, Xinpeng Xu, Zhigang Li y Tiezheng Qian. "Active Brownian particles simulated in molecular dynamics". Chinese Physics B 29, n.º 9 (septiembre de 2020): 090501. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/aba60d.
Texto completoGomez-Solano, Juan Ruben y Francisco J. Sevilla. "Active particles with fractional rotational Brownian motion". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2020, n.º 6 (24 de junio de 2020): 063213. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ab8553.
Texto completoPototsky, A. y H. Stark. "Active Brownian particles in two-dimensional traps". EPL (Europhysics Letters) 98, n.º 5 (1 de junio de 2012): 50004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/98/50004.
Texto completoSpeck, Thomas. "Active Brownian particles driven by constant affinity". EPL (Europhysics Letters) 123, n.º 2 (21 de agosto de 2018): 20007. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/123/20007.
Texto completoWagner, Caleb G., Michael F. Hagan y Aparna Baskaran. "Steady states of active Brownian particles interacting with boundaries". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2022, n.º 1 (1 de enero de 2022): 013208. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac42cf.
Texto completoWang, Yu-Qing, Cheng Huang, Chao-Fan Zhou, Chang Xu, Sheng-Jie Qiang y Ju-Chen Li. "Directional transport of active particles in the two-dimensional asymmetric ratchet potential field". International Journal of Modern Physics B 34, n.º 12 (10 de mayo de 2020): 2050125. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979220501258.
Texto completoWalsh, Lee, Caleb G. Wagner, Sarah Schlossberg, Christopher Olson, Aparna Baskaran y Narayanan Menon. "Noise and diffusion of a vibrated self-propelled granular particle". Soft Matter 13, n.º 47 (2017): 8964–68. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm01206c.
Texto completoApaza, Leonardo y Mario Sandoval. "Active matter on Riemannian manifolds". Soft Matter 14, n.º 48 (2018): 9928–36. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm01034j.
Texto completoDerivaux, Jean-François, Robert L. Jack y Michael E. Cates. "Rectification in a mixture of active and passive particles subject to a ratchet potential". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2022, n.º 4 (1 de abril de 2022): 043203. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac601f.
Texto completoDerivaux, Jean-François, Robert L. Jack y Michael E. Cates. "Rectification in a mixture of active and passive particles subject to a ratchet potential". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2022, n.º 4 (1 de abril de 2022): 043203. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac601f.
Texto completoPrymidis, Vasileios, Harmen Sielcken y Laura Filion. "Self-assembly of active attractive spheres". Soft Matter 11, n.º 21 (2015): 4158–66. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm00127g.
Texto completoAi, Bao-Quan, Ya-Feng He y Wei-Rong Zhong. "Entropic Ratchet transport of interacting active Brownian particles". Journal of Chemical Physics 141, n.º 19 (21 de noviembre de 2014): 194111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4901896.
Texto completoAsheichyk, Kiryl, Alexandre P. Solon, Christian M. Rohwer y Matthias Krüger. "Response of active Brownian particles to shear flow". Journal of Chemical Physics 150, n.º 14 (14 de abril de 2019): 144111. http://dx.doi.org/10.1063/1.5086495.
Texto completoSolon, A. P., M. E. Cates y J. Tailleur. "Active brownian particles and run-and-tumble particles: A comparative study". European Physical Journal Special Topics 224, n.º 7 (julio de 2015): 1231–62. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2015-02457-0.
Texto completoHernández, Raúl Josué, Francisco J. Sevilla, Alfredo Mazzulla, Pasquale Pagliusi, Nicola Pellizzi y Gabriella Cipparrone. "Collective motion of chiral Brownian particles controlled by a circularly-polarized laser beam". Soft Matter 16, n.º 33 (2020): 7704–14. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm02404b.
Texto completoDu, Yunfei, Huijun Jiang y Zhonghuai Hou. "Rod-assisted heterogeneous nucleation in active suspensions". Soft Matter 16, n.º 27 (2020): 6434–41. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm00672f.
Texto completoDas, Suchismita y Raghunath Chelakkot. "Morphological transitions of active Brownian particle aggregates on porous walls". Soft Matter 16, n.º 31 (2020): 7250–55. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm00797h.
Texto completoBruna, Maria, Martin Burger, Antonio Esposito y Simon M. Schulz. "Phase Separation in Systems of Interacting Active Brownian Particles". SIAM Journal on Applied Mathematics 82, n.º 4 (agosto de 2022): 1635–60. http://dx.doi.org/10.1137/21m1452524.
Texto completoBorra, Francesco, Massimo Cencini y Antonio Celani. "Optimal collision avoidance in swarms of active Brownian particles". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2021, n.º 8 (1 de agosto de 2021): 083401. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac12c6.
Texto completoFang, L., L. L. Li, J. S. Guo, Y. W. Liu y X. R. Huang. "Time scale of directional change of active Brownian particles". Physics Letters A 427 (marzo de 2022): 127934. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2022.127934.
Texto completoMartín-Gómez, Aitor, Demian Levis, Albert Díaz-Guilera y Ignacio Pagonabarraga. "Collective motion of active Brownian particles with polar alignment". Soft Matter 14, n.º 14 (2018): 2610–18. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm00020d.
Texto completoRomanczuk, P. y U. Erdmann. "Collective motion of active Brownian particles in one dimension". European Physical Journal Special Topics 187, n.º 1 (septiembre de 2010): 127–34. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2010-01277-0.
Texto completoSchweitzer, Frank. "Modelling Migration and Economic Agglomeration with Active Brownian Particles". Advances in Complex Systems 01, n.º 01 (marzo de 1998): 11–37. http://dx.doi.org/10.1142/s021952599800003x.
Texto completoEbeling, Werner, Frank Schweitzer y Benno Tilch. "Active Brownian particles with energy depots modeling animal mobility". Biosystems 49, n.º 1 (enero de 1999): 17–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0303-2647(98)00027-6.
Texto completoWinkler, Roland G., Adam Wysocki y Gerhard Gompper. "Virial pressure in systems of spherical active Brownian particles". Soft Matter 11, n.º 33 (2015): 6680–91. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01412c.
Texto completoMerlitz, Holger, Hidde D. Vuijk, René Wittmann, Abhinav Sharma y Jens-Uwe Sommer. "Pseudo-chemotaxis of active Brownian particles competing for food". PLOS ONE 15, n.º 4 (8 de abril de 2020): e0230873. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0230873.
Texto completoYang, Qiu-song, Qing-wei Fan, Zhuang-lin Shen, Yi-qi Xia, Wen-de Tian y Kang Chen. "Beating of grafted chains induced by active Brownian particles". Journal of Chemical Physics 148, n.º 21 (7 de junio de 2018): 214904. http://dx.doi.org/10.1063/1.5029967.
Texto completoWittmann, René y Joseph M. Brader. "Active Brownian particles at interfaces: An effective equilibrium approach". EPL (Europhysics Letters) 114, n.º 6 (1 de junio de 2016): 68004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/114/68004.
Texto completoWang, Jiwei. "Anomalous Diffusion of Active Brownian Particles in Crystalline Phases". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 237 (19 de marzo de 2019): 052005. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/237/5/052005.
Texto completoJoo, Sungmin, Xavier Durang, O.-chul Lee y Jae-Hyung Jeon. "Anomalous diffusion of active Brownian particles cross-linked to a networked polymer: Langevin dynamics simulation and theory". Soft Matter 16, n.º 40 (2020): 9188–201. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01200a.
Texto completoCaprini, Lorenzo y Umberto Marini Bettolo Marconi. "Spatial velocity correlations in inertial systems of active Brownian particles". Soft Matter 17, n.º 15 (2021): 4109–21. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm02273j.
Texto completoPan, Jun-xing, Hua Wei, Mei-jiao Qi, Hui-fang Wang, Jin-jun Zhang, Wen-de Tian y Kang Chen. "Vortex formation of spherical self-propelled particles around a circular obstacle". Soft Matter 16, n.º 23 (2020): 5545–51. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm00277a.
Texto completoTakatori, Sho C. y John F. Brady. "A theory for the phase behavior of mixtures of active particles". Soft Matter 11, n.º 40 (2015): 7920–31. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01792k.
Texto completoChacón, Enrique, Francisco Alarcón, Jorge Ramírez, Pedro Tarazona y Chantal Valeriani. "Intrinsic structure perspective for MIPS interfaces in two-dimensional systems of active Brownian particles". Soft Matter 18, n.º 13 (2022): 2646–53. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm01493e.
Texto completoLevis, Demian, Joan Codina y Ignacio Pagonabarraga. "Active Brownian equation of state: metastability and phase coexistence". Soft Matter 13, n.º 44 (2017): 8113–19. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm01504f.
Texto completoMalgaretti, Paolo, Piotr Nowakowski y Holger Stark. "Mechanical pressure and work cycle of confined active Brownian particles". EPL (Europhysics Letters) 134, n.º 2 (1 de abril de 2021): 20002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/134/20002.
Texto completoWysocki, Adam, Roland G. Winkler y Gerhard Gompper. "Propagating interfaces in mixtures of active and passive Brownian particles". New Journal of Physics 18, n.º 12 (23 de diciembre de 2016): 123030. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa529d.
Texto completoDas, Shibananda, Gerhard Gompper y Roland G. Winkler. "Confined active Brownian particles: theoretical description of propulsion-induced accumulation". New Journal of Physics 20, n.º 1 (5 de enero de 2018): 015001. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa9d4b.
Texto completoStenhammar, Joakim, Davide Marenduzzo, Rosalind J. Allen y Michael E. Cates. "Phase behaviour of active Brownian particles: the role of dimensionality". Soft Matter 10, n.º 10 (2014): 1489–99. http://dx.doi.org/10.1039/c3sm52813h.
Texto completoNie, Pin, Joyjit Chattoraj, Antonio Piscitelli, Patrick Doyle, Ran Ni y Massimo Pica Ciamarra. "Frictional active Brownian particles". Physical Review E 102, n.º 3 (23 de septiembre de 2020). http://dx.doi.org/10.1103/physreve.102.032612.
Texto completoSchakenraad, Koen, Linda Ravazzano, Niladri Sarkar, Joeri A. J. Wondergem, Roeland M. H. Merks y Luca Giomi. "Topotaxis of active Brownian particles". Physical Review E 101, n.º 3 (3 de marzo de 2020). http://dx.doi.org/10.1103/physreve.101.032602.
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