Artículos de revistas sobre el tema "Single electron bubble"
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Bernstein, Lawrence S. y Mitchell R. Zakin. "Confined Electron Model for Single-Bubble Sonoluminescence". Journal of Physical Chemistry 99, n.º 40 (octubre de 1995): 14619–27. http://dx.doi.org/10.1021/j100040a008.
Texto completoKurata, Nobuhiko y Takahide Oya. "Design of “bubble-inspired single-electron circuit” mimicking behavior of bubble film". Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 10, n.º 4 (2019): 399–413. http://dx.doi.org/10.1587/nolta.10.399.
Texto completoGareev B. M. y Sharipov G. L. "Atomic luminescence of Ag during single-bubble sonolysis of silver nanoparticles aqueous suspension". Technical Physics Letters 48, n.º 14 (2022): 59. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2022.14.55120.18917.
Texto completoHeller, R., R. Jacob, D. Schönberner y M. Steffen. "Hot bubbles of planetary nebulae with hydrogen-deficient winds". Astronomy & Astrophysics 620 (diciembre de 2018): A98. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201832683.
Texto completoGAREEV, B. M., A. M. ABDRAKHMANOV y G. L. SHARIPOV. "SONOLUMINESCENCE SPECTROSCOPY OF COLLOIDAL SUSPENSIONS: MOLECULAR, IONIC AND ATOMIC LUMINESCENCE DURING SONOCHEMICAL DECOMPOSITION OF SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES CONTAINING RUTHENIUM AND COPPER COMPOUNDS". Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN, n.º 4 (13 de diciembre de 2021): 16–21. http://dx.doi.org/10.31040/2222-8349-2021-0-4-16-21.
Texto completoZhang, Feifei, Lynn Boatner, Yanwen Zhang, Di Chen, Yongqiang Wang y Lumin Wang. "Swelling and Helium Bubble Morphology in a Cryogenically Treated FeCrNi Alloy with Martensitic Transformation and Reversion after Helium Implantation". Materials 12, n.º 17 (2 de septiembre de 2019): 2821. http://dx.doi.org/10.3390/ma12172821.
Texto completoSHARIPOV, G. L., B. M. GAREEV, A. M. ABDRAKHMANOV y L. R. YAKSHEMBETOVA. "ACTIVATION OF SINGLE-BUBBLE SONOLUMINESCENCE AND RADIOLUMINESCENCE OF GD3+ AND DY3+ IONS BY ELECTRON ACCEPTORS IN AQUEOUS SOLUTIONS AS CONSEQUENCE OF THE HYDRATED ELECTRON GENERATION DURING WATER SONOLYSIS AND RADIOLYSIS". Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN, n.º 4 (13 de diciembre de 2021): 22–29. http://dx.doi.org/10.31040/2222-8349-2021-0-4-22-29.
Texto completoMemoli, Gianluca, Kate Baxter, Helen Jones, Ken Mingard y Bajram Zeqiri. "Acoustofluidic Measurements on Polymer-Coated Microbubbles: Primary and Secondary Bjerknes Forces". Micromachines 9, n.º 8 (15 de agosto de 2018): 404. http://dx.doi.org/10.3390/mi9080404.
Texto completoGLINEC, Y., J. FAURE, A. PUKHOV, S. KISELEV, S. GORDIENKO, B. MERCIER y V. MALKA. "Generation of quasi-monoenergetic electron beams using ultrashort and ultraintense laser pulses". Laser and Particle Beams 23, n.º 2 (junio de 2005): 161–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034605050275.
Texto completoГареев, Б. М. y Г. Л. Шарипов. "Атомарная люминесценция Ag при однопузырьковом сонолизе водной суспензии наночастиц серебра". Письма в журнал технической физики 47, n.º 22 (2021): 17. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2021.22.51720.18917.
Texto completoLi, Jun, Rui Yan, Bin Zhao, Jian Zheng, Huasen Zhang y Xiyun Lu. "Mitigation of the ablative Rayleigh–Taylor instability by nonlocal electron heat transport". Matter and Radiation at Extremes 7, n.º 5 (1 de septiembre de 2022): 055902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088058.
Texto completoHayami, Satoru. "Temperature-driven transition from skyrmion to bubble crystals in centrosymmetric itinerant magnets". New Journal of Physics 23, n.º 11 (1 de noviembre de 2021): 113032. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac3683.
Texto completoГареев, Б. М., А. М. Абдрахманов y Г. Л. Шарипов. "Атомарная однопузырьковая сонолюминесценция иттербия в коллоидной суспензии". Письма в журнал технической физики 48, n.º 16 (2022): 18. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2022.16.53201.19269.
Texto completoGraber, M., B. Lane, R. Lamia y E. Pastoriza-Munoz. "Bubble cells: renal tubular cells in the urinary sediment with characteristics of viability." Journal of the American Society of Nephrology 1, n.º 7 (enero de 1991): 999–1004. http://dx.doi.org/10.1681/asn.v17999.
Texto completoBurinskii, Alexander. "Source of the Kerr-Newman solution as a gravitating bag model: 50 years of the problem of the source of the Kerr solution". International Journal of Modern Physics A 31, n.º 02n03 (20 de enero de 2016): 1641002. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x16410025.
Texto completoToyota, Hiromichi, Ken Nagaoka, Xia Zhu, Yoshinari Kato, Shinfuku Nomura, Yukiharu Iwamoto, Hiroaki Yamamoto y Yu Shibano. "Synthesis of Single-Wall Carbon Nanotubes by In-Liquid CVD". Key Engineering Materials 749 (agosto de 2017): 217–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.749.217.
Texto completoWisniewski, M., A. Sionkowska, H. Kaczmarek, J. Skopinska, S. Lazare y V. Tokarev. "The influence of KrF excimer laser irradiation on the surface of collagen and collagen/PVP films". International Journal of Photoenergy 2006 (2006): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/ijp/2006/35126.
Texto completoKabakci, Gamze Cakir, Ozgur Aslan y Emin Bayraktar. "Toughening Mechanism Analysis of Recycled Rubber-Based Composites Reinforced with Glass Bubbles, Glass Fibers and Alumina Fibers". Polymers 13, n.º 23 (1 de diciembre de 2021): 4215. http://dx.doi.org/10.3390/polym13234215.
Texto completoZhang, Xiaoxi, Can Cao, Nan Gui, Xiaoli Huang, Xingtuan Yang, Jiyuan Tu, Shengyao Jiang y Qian Zhao. "A Particle-Scale Model of Surface Tension for Two-Phase Flow: Model Description and Validation". Energies 15, n.º 19 (28 de septiembre de 2022): 7132. http://dx.doi.org/10.3390/en15197132.
Texto completoBuckley, C. E., H. K. Birnbaum, J. S. Lin, S. Spooner, D. Bellmann, P. Staron, T. J. Udovic y E. Hollar. "Characterization of H defects in the aluminium–hydrogen system using small-angle scattering techniques". Journal of Applied Crystallography 34, n.º 2 (1 de abril de 2001): 119–29. http://dx.doi.org/10.1107/s0021889800018239.
Texto completoLai, S. C. N., F. R. Tay, G. S. P. Cheung, Y. F. Mak, R. M. Carvalho, S. H. Y. Wei, M. Toledano, R. Osorio y D. H. Pashley. "Reversal of Compromised Bonding in Bleached Enamel". Journal of Dental Research 81, n.º 7 (julio de 2002): 477–81. http://dx.doi.org/10.1177/154405910208100709.
Texto completoYu, Qidong, Zhicheng Xu, Jing Zhao, Mindi Zhang y Xiaojian Ma. "PIV-Based Acoustic Pressure Measurements of a Single Bubble near the Elastic Boundary". Micromachines 11, n.º 7 (29 de junio de 2020): 637. http://dx.doi.org/10.3390/mi11070637.
Texto completoPeng, YuXiang y Wayne A. Scales. "Satellite Formation Flight Simulation Using Multi-Constellation GNSS and Applications to Ionospheric Remote Sensing". Remote Sensing 11, n.º 23 (30 de noviembre de 2019): 2851. http://dx.doi.org/10.3390/rs11232851.
Texto completoWei, Fang, Liu Ling y Xu Lan. "Preparation and Characterization of CuO/ZnO/PVDF/PAN Nanofiber Composites by Bubble-electrospinning". Recent Patents on Nanotechnology 13, n.º 3 (28 de enero de 2020): 196–201. http://dx.doi.org/10.2174/1872210513666191007113524.
Texto completoWu, Hao, Tianshu Zhang, Xiaochen Lai, Haixia Yu, Dachao Li, Hao Zheng, Hui Chen, Claus-Dieter Ohl y Yuanyuan Li. "Influence of Surface Tension on Dynamic Characteristics of Single Bubble in Free-Field Exposed to Ultrasound". Micromachines 13, n.º 5 (17 de mayo de 2022): 782. http://dx.doi.org/10.3390/mi13050782.
Texto completoWang, Ronghang, Bingxin Liu, Jiahao Gong, Jinlu Zhang, Meng Gao, Lunjia Zhang, Xuelin Wang, Sen Chen, Jie Hong y Lin Gui. "Development of a bubble-based single cell picking system". Journal of Micromechanics and Microengineering 32, n.º 3 (14 de febrero de 2022): 035006. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6439/ac4c96.
Texto completoAfridi, Jing y Younas. "Biogas Production and Fundamental Mass Transfer Mechanism in Anaerobic Granular Sludge". Sustainability 11, n.º 16 (16 de agosto de 2019): 4443. http://dx.doi.org/10.3390/su11164443.
Texto completoLemaire, Cédric, Yann Quilichini, Nicole Brunel-Michac, Jérémie Santini, Liliane Berti, Julien Cartailler, Pierre Conchon, Éric Badel y Stéphane Herbette. "Plasticity of the xylem vulnerability to embolism in Populus tremula x alba relies on pit quantity properties rather than on pit structure". Tree Physiology 41, n.º 8 (8 de febrero de 2021): 1384–99. http://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpab018.
Texto completoPanton, Ronald L., Jong W. Lee, Lakhi Goenka y Achyuta Achari. "Simulation of Void Growth in Molten Solder Bumps". Journal of Electronic Packaging 125, n.º 3 (1 de septiembre de 2003): 329–34. http://dx.doi.org/10.1115/1.1569954.
Texto completoLiu, Yaxin, Eric R. Upchurch y Evren M. Ozbayoglu. "Experimental Study of Single Taylor Bubble Rising in Stagnant and Downward Flowing Non-Newtonian Fluids in Inclined Pipes". Energies 14, n.º 3 (23 de enero de 2021): 578. http://dx.doi.org/10.3390/en14030578.
Texto completoFrolov, Sergey M., Konstantin A. Avdeev, Viktor S. Aksenov, Illias A. Sadykov, Igor O. Shamshin y Fedor S. Frolov. "Interaction of Shock Waves with Water Saturated by Nonreacting or Reacting Gas Bubbles". Micromachines 13, n.º 9 (19 de septiembre de 2022): 1553. http://dx.doi.org/10.3390/mi13091553.
Texto completoBello, Valentina, Elisabetta Bodo y Sabina Merlo. "Optical Multi-Parameter Measuring System for Fluid and Air Bubble Recognition". Sensors 23, n.º 15 (26 de julio de 2023): 6684. http://dx.doi.org/10.3390/s23156684.
Texto completoXu, Zhicheng, Xiaojian Ma, Qidong Yu, Jing Zhao, Dapeng Wang, Xiaosheng Bi y Fen Qin. "Experimental Investigation of Bubble Migration near Anisotropic Beams". Micromachines 12, n.º 12 (6 de diciembre de 2021): 1518. http://dx.doi.org/10.3390/mi12121518.
Texto completoHan, Zhaofeng, Cyril Mauger, Thibaut Chaise, Thomas Elguedj, Michel Arrigoni, Mahmoud El Hajem y Nicolas Boisson. "Experimental and Analytical Study of under Water Pressure Wave Induced by the Implosion of a Bubble Generated by Focused Laser". Sensors 21, n.º 14 (14 de julio de 2021): 4800. http://dx.doi.org/10.3390/s21144800.
Texto completoAl-Saud, LMS y HNA Al-Nahedh. "Occluding Effect of Nd:YAG Laser and Different Dentin Desensitizing Agents on Human Dentinal Tubules In Vitro: A Scanning Electron Microscopy Investigation". Operative Dentistry 37, n.º 4 (1 de julio de 2012): 340–55. http://dx.doi.org/10.2341/10-188-l.
Texto completoMarks, Roman. "Bubble mediated polymerization of RNA and DNA". AIMS Biophysics 9, n.º 2 (2022): 96–107. http://dx.doi.org/10.3934/biophy.2022009.
Texto completoWongsaroj, Wongsakorn, Hideharu Takahashi, Natee Thong-Un y Hiroshige Kikura. "Ultrasonic Measurement for the Experimental Investigation of Velocity Distribution in Vapor-Liquid Boiling Bubbly Flow". International Journal of Engineering and Technology Innovation 12, n.º 1 (7 de diciembre de 2021): 16–28. http://dx.doi.org/10.46604/ijeti.2021.8329.
Texto completoBalakrishnan, Kaushik y Suresh Menon. "A multiphase buoyancy-drag model for the study of Rayleigh-Taylor and Richtmyer-Meshkov instabilities in dusty gases". Laser and Particle Beams 29, n.º 2 (22 de marzo de 2011): 201–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000176.
Texto completoZhu, Junwen, Qiqian Zhang, Fei Liang, Yongxiang Feng y Wenhui Wang. "High-throughput acoustofluidic microchannels for single cell rotation". Journal of Micromechanics and Microengineering 31, n.º 12 (15 de noviembre de 2021): 124004. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6439/ac349e.
Texto completoThoharudin, Thoharudin, Sunardi Sunardi, Fitroh Anugrah Kusuma Yudha, Muhammad Nadjib y Arif Setyo Nugroho. "Design and Analysis of Venturi Microbubble Generator Using Computational Fluid Dynamics". Eksergi 19, n.º 2 (31 de mayo de 2023): 49. http://dx.doi.org/10.32497/eksergi.v19i2.4305.
Texto completoSilvera, I. F., J. Blanchfield y J. Tempere. "Stability of multielectron bubbles against single-electron split-off". physica status solidi (b) 237, n.º 1 (mayo de 2003): 274–79. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200301792.
Texto completoKARTOON, D., D. ORON, L. ARAZI y D. SHVARTS. "Three-dimensional multimode Rayleigh–Taylor and Richtmyer–Meshkov instabilities at all density ratios". Laser and Particle Beams 21, n.º 3 (julio de 2003): 327–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034603213069.
Texto completoTien, Tsung-Mo, Ching-Jer Huang, Chien-Hsun Lee y Kuan-Wen Liu. "Fiber-Optic Probe Array for Measuring Spatial Distributions of Air Volume Fractions in Bubbly Flows". Sensors 23, n.º 3 (20 de enero de 2023): 1222. http://dx.doi.org/10.3390/s23031222.
Texto completoPELESZ, Adam. "Charging of a single soap bubble". PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 1, n.º 10 (5 de octubre de 2018): 178–81. http://dx.doi.org/10.15199/48.2018.10.40.
Texto completoYing, Chongfu, Yu An y Chongguo Xie. "Bremsstrahlung in single bubble sonoluminescence". Journal of Physics D: Applied Physics 38, n.º 14 (1 de julio de 2005): 2489–96. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/38/14/029.
Texto completoOsuna, Isaac Aaron Rodriguez, Pablo Cobelli y Nahuel Olaiz. "Bubble Formation in Pulsed Electric Field Technology May Pose Limitations". Micromachines 13, n.º 8 (31 de julio de 2022): 1234. http://dx.doi.org/10.3390/mi13081234.
Texto completoM., Adama Maiga. "Particle model of single bubble sonoluminescence". International Journal of Physical Sciences 11, n.º 19 (16 de octubre de 2016): 252–61. http://dx.doi.org/10.5897/ijps2016.4535.
Texto completoDehane, Aissa y Slimane Merouani. "Microscopic Analysis of Hydrogen Production from Methane Sono-Pyrolysis". Energies 16, n.º 1 (30 de diciembre de 2022): 443. http://dx.doi.org/10.3390/en16010443.
Texto completoWang, Hanxiong, Liping Liu y Dong Liu. "Equilibrium shapes of a heterogeneous bubble in an electric field: a variational formulation and numerical verifications". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 473, n.º 2199 (marzo de 2017): 20160494. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0494.
Texto completoFu, J. Y., H. S. Zhang, H. B. Cai, P. L. Yao y S. P. Zhu. "Effect of ablation on the nonlinear spike growth for the single-mode ablative Rayleigh–Taylor instability". Matter and Radiation at Extremes 8, n.º 1 (1 de enero de 2023): 016901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0106832.
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