Articles de revues sur le sujet « Condensed systems »
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Texte intégralKovalenko, I. L., et V. P. Kuprin. « Energy condensed packaged systems : Oxidizer components selection ». Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, no 2 (15 décembre 2014) : 191–95. http://dx.doi.org/10.15276/opu.2.44.2014.32.
Texte intégralVaradhan, Balan, Chellathurai Amiirthabai Subasini, Gopinath Palani et Mayakannan Selvaraju. « Enhancing solar still distillation efficiency through integrated solar chimneys and submerged condenser systems ». Thermal Science, no 00 (2024) : 122. http://dx.doi.org/10.2298/tsci230310122v.
Texte intégralPal, Shweta, Arun Kumar Wamankar et Sailendra Dwivedi. « Review on Condenser Heat Transfer of Computational FluidDynamic System Using ANSYS ». International Journal of Recent Development in Engineering and Technology 10, no 2 (24 juin 2021) : 63–68. http://dx.doi.org/10.54380/ijrdetv10i109.
Texte intégralBal'makov, Mikhail D. « Information capacity of condensed systems ». Physics-Uspekhi 42, no 11 (30 novembre 1999) : 1167–73. http://dx.doi.org/10.1070/pu1999v042n11abeh000547.
Texte intégralBal'makov, Mikhail D. « Information capacity of condensed systems ». Uspekhi Fizicheskih Nauk 169, no 11 (1999) : 1273. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0169.199911f.1273.
Texte intégralWölfle, Peter. « Quasiparticles in condensed matter systems ». Reports on Progress in Physics 81, no 3 (22 janvier 2018) : 032501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/aa9bc4.
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Texte intégralMarsagishvili, T., et M. Machavariani. « THEORETICAL ASPECTS OF VIBRATIONAL SPECTROSCOPY OF CONDENSED SYSTEMS WITH IMPURITY PARTICLES ». Chemical Problems 21, no 3 (2023) : 211–20. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2023-3-211-220.
Texte intégralSavina, Luisa, et Aleksandr Sokolov. « Synthesis of condensed morpholine-containing systems by reductive or oxidative heterocyclisation ». From Chemistry Towards Technology Step-By-Step 4, no 3 (23 septembre 2023) : 69–75. http://dx.doi.org/10.52957/2782-1900-2024-4-3-69-75.
Texte intégralSmirnov, Boris M. « Similarity laws in disordered condensed systems ». Uspekhi Fizicheskih Nauk 158, no 8 (1989) : 749. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0158.198908j.0749.
Texte intégralYukalov, V. I. « Structure factor of Bose-condensed systems ». Journal of Physical Studies 11, no 1 (2007) : 55–62. http://dx.doi.org/10.30970/jps.11.055.
Texte intégralSmirnov, Boris M. « Similarity laws in disordered condensed systems ». Soviet Physics Uspekhi 32, no 8 (31 août 1989) : 736. http://dx.doi.org/10.1070/pu1989v032n08abeh002753.
Texte intégralMikhailov, Yu M., Yu B. Kalmykov et V. V. Aleshin. « Combustion Hotspots of Energetic Condensed Systems ». Combustion, Explosion, and Shock Waves 55, no 6 (novembre 2019) : 661–70. http://dx.doi.org/10.1134/s0010508219060054.
Texte intégralKobes, R., et G. Semenoff. « Cutkosky rules for condensed-matter systems ». Physical Review B 34, no 6 (15 septembre 1986) : 4338–41. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.34.4338.
Texte intégralIwata, Kazuyoshi, Mitsuya Tanaka, Naoya Mita et Yoshiyuki Kohno. « Free energy of entanglement–condensed systems ». Polymer 43, no 24 (novembre 2002) : 6595–607. http://dx.doi.org/10.1016/s0032-3861(02)00525-6.
Texte intégralYukalov, V. I., A. N. Novikov et V. S. Bagnato. « Strongly Nonequilibrium Bose-Condensed Atomic Systems ». Journal of Low Temperature Physics 180, no 1-2 (25 mars 2015) : 53–67. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-015-1288-8.
Texte intégralSlusher, R. E., et C. Weisbuch. « Optical microcavities in condensed matter systems ». Solid State Communications 92, no 1-2 (octobre 1994) : 149–58. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(94)90868-0.
Texte intégralLaflorencie, Nicolas. « Quantum entanglement in condensed matter systems ». Physics Reports 646 (août 2016) : 1–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2016.06.008.
Texte intégralNikol'skii, B. E., N. L. Patratii et Yu V. Frolov. « Combustion of boron-containing condensed systems ». Combustion, Explosion, and Shock Waves 28, no 1 (1992) : 45–47. http://dx.doi.org/10.1007/bf00754966.
Texte intégralZurek, W. H. « Cosmological experiments in condensed matter systems ». Physics Reports 276, no 4 (novembre 1996) : 177–221. http://dx.doi.org/10.1016/s0370-1573(96)00009-9.
Texte intégralNenno, Dennis M., Christina A. C. Garcia, Johannes Gooth, Claudia Felser et Prineha Narang. « Axion physics in condensed-matter systems ». Nature Reviews Physics 2, no 12 (30 septembre 2020) : 682–96. http://dx.doi.org/10.1038/s42254-020-0240-2.
Texte intégralWiberg, Kenneth B. « Properties of Some Condensed Aromatic Systems ». Journal of Organic Chemistry 62, no 17 (août 1997) : 5720–27. http://dx.doi.org/10.1021/jo961831j.
Texte intégralFeltz, A., et A. Morr. « Redox reactions in condensed oxide systems ». Journal of Non-Crystalline Solids 74, no 2-3 (novembre 1985) : 313–24. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(85)90077-8.
Texte intégralBelevantsev, Vladimir I., Alexandr P. Ryzhikh, Kseniya V. Zherikova et Natalia B. Morozova. « Equilibria in systems condensed substance–gas ». Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 115, no 2 (22 octobre 2013) : 1851–56. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-013-3401-z.
Texte intégralAnusooya, Y., Aparna Chakrabarti, Swapan K. Pati et S. Ramasesha. « Ring currents in condensed ring systems ». International Journal of Quantum Chemistry 70, no 3 (1998) : 503–13. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-461x(1998)70:3<503 ::aid-qua6>3.0.co;2-y.
Texte intégralLebedeva, E. A., I. L. Tutubalina, V. A. Val’tsifer, V. N. Strel’nikov, S. A. Astaf’eva et I. V. Beketov. « Agglomeration of the condensed phase of energetic condensed systems containing modified aluminum ». Combustion, Explosion, and Shock Waves 48, no 6 (novembre 2012) : 694–98. http://dx.doi.org/10.1134/s0010508212060056.
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Texte intégralKorbonits, Dezső, Benjamin Podányi, Árpád Illár, Kálmán Simon, Miklós Hanusz et István Hermecz. « Synthesis of new condensed nitrogen heterocyclic systems ». Tetrahedron 64, no 6 (février 2008) : 1071–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2007.11.078.
Texte intégralLi, Qiang, et Dmitri E. Kharzeev. « Chiral magnetic effect in condensed matter systems ». Nuclear Physics A 956 (décembre 2016) : 107–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2016.03.055.
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Texte intégralKhoshtaria, E. T., L. N. Kurkovskaya, K. T. Batsikadze, M. M. Matnadze, M. I. Sikharulidze, T. O. Dzhashi, V. O. Ananiashvili, I. G. Abesadze et M. G. Alapishvili. « Interconversions of isatin-containing condensed tetracyclic systems ». Chemistry of Heterocyclic Compounds 42, no 5 (mai 2006) : 686–92. http://dx.doi.org/10.1007/s10593-006-0147-6.
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Texte intégralYoshihara, Keitaro, Yutaka Nagasawa, Arkadiy Yartsev, Shigeichi Kumazaki, Hideki Kandori, Alan E. Johnson et Keisuke Tominaga. « Femtosecond intermolecular electron transfer in condensed systems ». Journal of Photochemistry and Photobiology A : Chemistry 80, no 1-3 (mai 1994) : 169–75. http://dx.doi.org/10.1016/1010-6030(94)01038-2.
Texte intégralKoroleva, M. G., O. V. Dyablo, A. F. Pozharskii et Z. A. Starikova. « N-Amino Derivatives of Condensed Imidazole Systems ». Chemistry of Heterocyclic Compounds 39, no 9 (septembre 2003) : 1161–71. http://dx.doi.org/10.1023/b:cohc.0000008260.31382.77.
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Texte intégralLANCELOT, J. C., B. LETOIS, S. RAULT, M. ROBBA et M. ROGOSCA. « ChemInform Abstract : Thienopyrrolizines : New Condensed Triheterocyclic Systems. » ChemInform 26, no 12 (18 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199512148.
Texte intégralScholz, Lena. « Condensed Forms for Linear Port-Hamiltonian Descriptor Systems ». Electronic Journal of Linear Algebra 35 (1 février 2019) : 65–89. http://dx.doi.org/10.13001/1081-3810.3638.
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Texte intégralSong, Dong, et Bharat Bhushan. « Optimization of bioinspired triangular patterns for water condensation and transport ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, no 2150 (10 juin 2019) : 20190127. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0127.
Texte intégralVandewal, Koen. « Interfacial Charge Transfer States in Condensed Phase Systems ». Annual Review of Physical Chemistry 67, no 1 (27 mai 2016) : 113–33. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physchem-040215-112144.
Texte intégralSingleton, Douglas, et Jerzy Dryzek. « Electromagnetic-field angular momentum in condensed matter systems ». Physical Review B 62, no 19 (15 novembre 2000) : 13070–75. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.62.13070.
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