Artículos de revistas sobre el tema "Plasma spectrometers"
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Labusov, V. A., A. A. Dzyuba, V. G. Garanin, O. V. Pelipasov, I. A. Zarubin, A. V. Borisov, S. S. Boldova et al. "Optical spectrometers Grand: a new tool for measuring mass fractions of analytes". Аналитика и контроль 28, n.º 3 (2024): 259–69. https://doi.org/10.15826/analitika.2024.28.3.004.
Texto completoLabusov, V. A., A. V. Behterev y V. G. Garanin. "Spectrometers with MAES analyzers based on new photodetector arrays". Аналитика и контроль 25, n.º 4 (2021): 262–72. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2021.25.4.002.
Texto completoMakarov, V. A. y T. K. Savosteenko. "Determination of phosphorus mass fraction in steels of plasma atomic emission spectrometry". Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), n.º 1 (26 de marzo de 2021): 86–90. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2021-1-86-90.
Texto completoPelipasov, O. V., R. A. Lokhtin, V. A. Labusov y N. G. Pelevina. "Analytical capabilities of a «Grand» spectrometer in analysis of solutions using inductively coupled plasma". Industrial laboratory. Diagnostics of materials 85, n.º 1II) (15 de febrero de 2019): 82–85. http://dx.doi.org/10.26896/1028-6861-2019-85-1-ii-82-85.
Texto completoFujita, J., S. Morita y M. Sakurai. "X-ray diagnostics for fusion plasmas". Laser and Particle Beams 7, n.º 3 (agosto de 1989): 483–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600007448.
Texto completoPelipasov, O. V., O. V. Komin, V. A. Labusov y V. A. Trunova. "Atomic emission spectrometers with nitrogen microwave plasma Grand-SVCH". Аналитика и контроль 28, n.º 4 (2024): 382–93. https://doi.org/10.15826/analitika.2024.28.4.004.
Texto completoTorrisi, Lorenzo, Giuseppe Costa, Giovanni Ceccio, Antonino Cannavò, Nancy Restuccia y Mariapompea Cutroneo. "Magnetic and electric deflector spectrometers for ion emission analysis from laser generated plasma". EPJ Web of Conferences 167 (2018): 03011. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201816703011.
Texto completoMustafaev, Aleksandr S., Anna N. Popova y Vladimir S. Sukhomlinov. "A New Technique of Eliminating the Actual Plasma Background When Calibrating Emission Spectrometers with a CCD Recording System". Applied Sciences 12, n.º 6 (11 de marzo de 2022): 2896. http://dx.doi.org/10.3390/app12062896.
Texto completoIngham, Mark N. y Bruno A. R. Vrebos. "High Productivity Geochemical XRF Analysis". Advances in X-ray Analysis 37 (1993): 717–24. http://dx.doi.org/10.1154/s0376030800016281.
Texto completoStakheev, A. A. y T. P. Stolboushkina. "Metal analysis in rice flour". Journal of Physics: Conference Series 2192, n.º 1 (1 de marzo de 2022): 012027. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2192/1/012027.
Texto completoMakarov, V. A. y T. K. Savosteenko. "Determination of the mass fraction of potassium and sodium oxides in the dust of electric furnace filters by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma". Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), n.º 3 (20 de octubre de 2020): 62–66. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2020-3-62-66.
Texto completoIslam, Md Anwarul y Shinichi Namba. "Spectroscopic Diagnostics of Radiation Reabsorption in Dense He Arc Plasmas". International Journal of Research and Innovation in Applied Science IX, n.º VII (2024): 194–201. http://dx.doi.org/10.51584/ijrias.2024.907019.
Texto completoIslam, Md Anwarul y Shinichi Namba. "Radiation Reabsorption Using Plasma Spectroscopic Diagnostics of High Density He Arc Plasmas". International Journal of Research and Scientific Innovation XI, n.º III (2024): 683——688. http://dx.doi.org/10.51244/ijrsi.2024.1103048.
Texto completoRobinson, Carol V. "Mass spectrometry: From plasma proteins to mitochondrial membranes". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 8 (4 de febrero de 2019): 2814–20. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1820450116.
Texto completoCarter, David A., Wade R. Thompson, Chad E. Taylor y Janne E. Pemberton. "Frequency/Wavelength Calibration of Multipurpose Multichannel Raman Spectrometers. Part II: Calibration Fit Considerations and Calibration Standards". Applied Spectroscopy 49, n.º 11 (noviembre de 1995): 1561–76. http://dx.doi.org/10.1366/0003702953965687.
Texto completoRENNER, O., I. USCHMANN y E. FÖRSTER. "Diagnostic potential of advanced X-ray spectroscopy for investigation of hot dense plasmas". Laser and Particle Beams 22, n.º 1 (marzo de 2004): 25–28. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460422105x.
Texto completoBuckley, Brian T., Rachel Buckley y Cathleen L. Doherty. "Moving toward a Handheld “Plasma” Spectrometer for Elemental Analysis, Putting the Power of the Atom (Ion) in the Palm of Your Hand". Molecules 26, n.º 16 (6 de agosto de 2021): 4761. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26164761.
Texto completoPelipasov, O. V., V. A. Labusov, D. N. Skorobogatov, M. S. Saushkin, O. V. Komin, D. O. Selunin, I. A. Zarubin, Z. V. Semenov y V. A. Trunova. "Grand-ICP Atomic emission spectrometers with argon inductively coupled plasma". Аналитика и контроль 28, n.º 4 (2024): 370–81. https://doi.org/10.15826/analitika.2024.28.4.003.
Texto completoDoms, Marco y Jörg Müller. "Design, Fabrication, and Characterization of a Micro Vapor-Jet Vacuum Pump". Journal of Fluids Engineering 129, n.º 10 (22 de mayo de 2007): 1339–45. http://dx.doi.org/10.1115/1.2776968.
Texto completoWark, J. S. "Transient effects in laser-plasma X-ray spectrometers". Laser and Particle Beams 9, n.º 2 (junio de 1991): 569–77. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460000358x.
Texto completoPolyakova, E. V. y O. V. Pelipasov. "Comparison of matrix effects on atomic emission spectrometers with nitrogen microwave induced plasma". Аналитика и контроль 25, n.º 4 (2021): 313–17. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2021.25.4.004.
Texto completoSong, Honghu, Zhen Wu, Hui Zhang, Junli Li y Rui Qiu. "A simulation optimization design of the filter stack spectrometer for laser-plasma interaction experiment". Journal of Instrumentation 18, n.º 03 (1 de marzo de 2023): P03012. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/03/p03012.
Texto completoGraf, A. T., S. Brockington, R. Horton, S. Howard, D. Hwang, P. Beiersdorfer, J. Clementson et al. "Spectroscopy on magnetically confined plasmas using electron beam ion trap spectrometers". Canadian Journal of Physics 86, n.º 1 (1 de enero de 2008): 307–13. http://dx.doi.org/10.1139/p07-117.
Texto completoLapshinov, Boris A. y Nikolay I. Timchenko. "Measurement of the spatial characteristics of an erosive silicon laser plasma using small-sized high-resolution spectrometers". Izmeritel`naya Tekhnika, n.º 1 (2021): 38–42. http://dx.doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-1-38-42.
Texto completoYi, Shengzhen, Huiyao Du, Haoxuan Si, Yue Yu, Jun Xiong y Zhanshan Wang. "A Wide-Range High-Resolution X-ray Crystal Spectrometer for Laser–Plasma Diagnostics". Photonics 10, n.º 9 (15 de septiembre de 2023): 1054. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10091054.
Texto completoLucchi, John, Mauro Martinez y Matthieu Baudelet. "Homogenization of Plasma Emission Collection for Multichannel Spectrometers". Applied Spectroscopy 73, n.º 10 (20 de junio de 2019): 1228–36. http://dx.doi.org/10.1177/0003702819843992.
Texto completoPupyshev, A. A. "Spectral interferences and their correction in atomic emission spectral analysis". Industrial laboratory. Diagnostics of materials 85, n.º 1II) (15 de febrero de 2019): 15–32. http://dx.doi.org/10.26896/1028-6861-2019-85-1-ii-15-32.
Texto completoTamagawa, T., Y. Hironaka, K. Kawasaki, D. Tanaka, T. Idesaka, N. Ozaki, R. Kodama et al. "Development of an experimental platform for the investigation of laser–plasma interaction in conditions relevant to shock ignition regime". Review of Scientific Instruments 93, n.º 6 (1 de junio de 2022): 063505. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089969.
Texto completoVaisberg, O. L. y S. D. Shuvalov. "New Spectrometer ULTIMAN for Space Plasma Research". Астрономический вестник 57, n.º 3 (1 de mayo de 2023): 284–92. http://dx.doi.org/10.31857/s0320930x23030106.
Texto completoMouikis, C. G., L. M. Kistler, G. Wang y Y. Liu. "Background subtraction for the Cluster/CODIF plasma ion mass spectrometer". Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems 3, n.º 1 (16 de abril de 2014): 41–48. http://dx.doi.org/10.5194/gi-3-41-2014.
Texto completoMouikis, C. G., L. M. Kistler, G. Wang y Y. Liu. "Background subtraction for the Cluster/CODIF plasma ion mass spectrometer". Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems Discussions 3, n.º 2 (27 de septiembre de 2013): 567–89. http://dx.doi.org/10.5194/gid-3-567-2013.
Texto completoCosta, Giuseppe y Lorenzo Torrisi. "Diagnostics of Particles emitted from a Laser generated Plasma: Experimental Data and Simulations". EPJ Web of Conferences 167 (2018): 04005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201816704005.
Texto completoThorn, D. B., F. Coppari, T. Döppner, M. J. MacDonald, S. P. Regan y M. B. Schneider. "X-ray spectrometer throughput model for (selected) flat Bragg crystal spectrometers on laser plasma facilities". Review of Scientific Instruments 89, n.º 10 (octubre de 2018): 10F119. http://dx.doi.org/10.1063/1.5039423.
Texto completoZhou, Yugang, Sixin Wu, Qiang Li, Qiang Yang, Jiaxing Wen, Yue Yang, Wenbo Mo, Lushan Wang, Ling miao y Jiazhou Li. "Experimental verification for optimal design of the filter-based spectrometer". Journal of Instrumentation 19, n.º 11 (1 de noviembre de 2024): P11023. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/11/p11023.
Texto completoShin, Hyunjin, Miray Mutlu, John M. Koomen y Mia K. Markey. "Parametric Power Spectral Density Analysis of Noise from Instrumentation in MALDI TOF Mass Spectrometry". Cancer Informatics 3 (enero de 2007): 117693510700300. http://dx.doi.org/10.1177/117693510700300019.
Texto completoDeprince, J., M. A. Bautista, S. Fritzsche, J. A. García, T. R. Kallman, C. Mendoza, P. Palmeri y P. Quinet. "Plasma-environment effects on K lines of astrophysical interest". Astronomy & Astrophysics 635 (marzo de 2020): A70. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937088.
Texto completoNaselli, Eugenia, David Mascali, Claudia Caliri, Giuseppe Castro, Luigi Celona, Alessio Galatá, Santo Gammino et al. "Nuclear β-decays in plasmas: how to correlate plasma density and temperature to the activity". EPJ Web of Conferences 227 (2020): 02006. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202022702006.
Texto completoVelásquez-García, Luis Fernando, Javier Izquierdo-Reyes y Hyeonseok Kim. "Review of in-space plasma diagnostics for studying the Earth’s ionosphere". Journal of Physics D: Applied Physics 55, n.º 26 (28 de febrero de 2022): 263001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac520a.
Texto completoWraback, E. M., E. Landi y W. B. Manchester. "Time-dependent Hinode/EIS Atlas of a Coronal Mass Ejection Containing Cool Material". Astrophysical Journal 970, n.º 2 (31 de julio de 2024): 182. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad625f.
Texto completoCraciun, Cristina, Silviu Daniel Stoica, Bogdana Maria Mitu, Tomy Acsente y Gheorghe Dinescu. "Mass Spectra Fitting as Diagnostic Tool for Magnetron Plasmas Generated in Ar and Ar/H Gases with Tungsten Targets". Molecules 28, n.º 15 (26 de julio de 2023): 5664. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28155664.
Texto completoTsikas, Dimitrios. "Perspectives of Quantitative GC-MS, LC-MS, and ICP-MS in the Clinical Medicine Science—The Role of Analytical Chemistry". Journal of Clinical Medicine 13, n.º 23 (29 de noviembre de 2024): 7276. https://doi.org/10.3390/jcm13237276.
Texto completoFulton, Greg y Gary Horlick. "Aotfs as Atomic Spectrometers: Basic Characteristics". Applied Spectroscopy 50, n.º 7 (julio de 1996): 885–92. http://dx.doi.org/10.1366/0003702963905475.
Texto completoMarcer, G., M. Nocente, L. Giacomelli, G. Gorini, E. Perelli Cippo, O. Putignano, M. Rebai et al. "Study of a single line of sight gamma ray diagnostics for measurements of the absolute gamma ray emission from JET". Journal of Instrumentation 16, n.º 12 (1 de diciembre de 2021): C12019. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/16/12/c12019.
Texto completoKaczmarek, Michał, Nanyun Zhang, Ludmila Buzhansky, Sharon Gilead y Ehud Gazit. "Optimization Strategies for Mass Spectrometry-Based Untargeted Metabolomics Analysis of Small Polar Molecules in Human Plasma". Metabolites 13, n.º 8 (7 de agosto de 2023): 923. http://dx.doi.org/10.3390/metabo13080923.
Texto completoGarcía-Rojas, Nancy Shyrley, Héctor Guillén-Alonso, Sandra Martínez-Jarquín, Abigail Moreno-Pedraza, Leonardo D. Soto-Rodríguez y Robert Winkler. "Build, Share and Remix: 3D Printing for Speeding Up the Innovation Cycles in Ambient Ionisation Mass Spectrometry (AIMS)". Metabolites 12, n.º 2 (17 de febrero de 2022): 185. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12020185.
Texto completoSpagnesi, Azzurra, Daniele Zannoni, Elena Barbaro, Matteo Feltracco, Federico Dallo, Fabrizio de Blasi, Agnese Petteni et al. "Review of recent advances in Continuous Flow Analysis (CFA) technique for polar and alpine ice cores". Annals of Geophysics 67 (17 de octubre de 2024): GC442. http://dx.doi.org/10.4401/ag-9131.
Texto completoHuang, Chao, Yue-Heng Yang, Jin-Hui Yang y Lie-Wen Xie. "In situ simultaneous measurement of Rb–Sr/Sm–Nd or Sm–Nd/Lu–Hf isotopes in natural minerals using laser ablation multi-collector ICP-MS". Journal of Analytical Atomic Spectrometry 30, n.º 4 (2015): 994–1000. http://dx.doi.org/10.1039/c4ja00449c.
Texto completoShende, Chetan, Carl Brouillette y Stuart Farquharson. "Detection of codeine and fentanyl in saliva, blood plasma and whole blood in 5-minutes using a SERS flow-separation strip". Analyst 144, n.º 18 (2019): 5449–54. http://dx.doi.org/10.1039/c9an01087d.
Texto completoKujirai, Osamu, Kei Yamada, Muneyuki Kohri y Haruno Okochi. "Analysis of Heat-Resistant Alloys by Inductively Coupled Plasma/Atomic Emission Spectrometry with Hydrofluoric Acid-Resistant Sample Introduction Systems". Applied Spectroscopy 40, n.º 7 (septiembre de 1986): 962–68. http://dx.doi.org/10.1366/0003702864508016.
Texto completoGUS'KOV, S. Yu, Yu S. KAS'ANOV, M. O. KOSHEVOI, V. B. ROZANOV, A. A. RUPASOV y A. S. SHIKANOV. "Scattering and transmission of laser radiation at the heating of low-density foam targets". Laser and Particle Beams 17, n.º 2 (abril de 1999): 287–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699172148.
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