Articles de revues sur le sujet « Embedded atom potentials »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Embedded atom potentials ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Doyama, Masao, et Y. Kogure. « Embedded atom potentials in fcc metals ». Radiation Effects and Defects in Solids 142, no 1-4 (juin 1997) : 107–14. http://dx.doi.org/10.1080/10420159708211600.
Texte intégralHoover, Wm G., et Siegfried Hess. « Anisotropic plasticity with embedded-atom potentials ». Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 267, no 1-2 (mai 1999) : 98–110. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(98)00671-2.
Texte intégralBelashchenko, D. K. « Embedded atom method potentials for alkali metals ». Inorganic Materials 48, no 1 (23 décembre 2011) : 79–86. http://dx.doi.org/10.1134/s0020168512010037.
Texte intégralBaskes, M. I., et R. A. Johnson. « Modified embedded atom potentials for HCP metals ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 2, no 1 (1 janvier 1994) : 147–63. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/2/1/011.
Texte intégralPasianot, R., et E. J. Savino. « Embedded-atom-method interatomic potentials for hcp metals ». Physical Review B 45, no 22 (1 juin 1992) : 12704–10. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.45.12704.
Texte intégralYuan, Xiao-Jian, Nan-Xian Chen, Jiang Shen et Wangyu Hu. « Embedded-atom-method interatomic potentials from lattice inversion ». Journal of Physics : Condensed Matter 22, no 37 (31 août 2010) : 375503. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/22/37/375503.
Texte intégralHorstemeyer, M. F., M. I. Baskes et S. J. Plimpton. « Computational nanoscale plasticity simulations using embedded atom potentials ». Theoretical and Applied Fracture Mechanics 37, no 1-3 (décembre 2001) : 49–98. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-8442(01)00090-8.
Texte intégralDoyama, Masao, et Y. Kogure. « Embedded atom potentials in fcc and bcc metals ». Computational Materials Science 14, no 1-4 (février 1999) : 80–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-0256(98)00076-7.
Texte intégralHu, Wangyu, Bangwei Zhang, Baiyun Huang, Fei Gao et David J. Bacon. « Analytic modified embedded atom potentials for HCP metals ». Journal of Physics : Condensed Matter 13, no 6 (25 janvier 2001) : 1193–213. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/13/6/302.
Texte intégralBILIĆ, A., B. V. KING et D. J. O'CONNOR. « EMBEDDED ATOM METHOD STUDY OF SURFACE ALLOYING OF Al ON Pd(001) ». Surface Review and Letters 06, no 03n04 (juin 1999) : 399–404. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x99000408.
Texte intégralVailhé, C., et D. Farkas. « Shear faults and dislocation core structures in B2 CoAl ». Journal of Materials Research 12, no 10 (octobre 1997) : 2559–70. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1997.0340.
Texte intégralVANDONI, G., C. FÉLIX, R. MONOT, J. BUTTET, C. MASSOBRIO et W. HARBICH. « DEPOSITION OF MASS-SELECTED Ag7 ON Pd(100) : FRAGMENTATION AND IMPLANTATION ». Surface Review and Letters 03, no 01 (février 1996) : 949–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x96001704.
Texte intégralLiu, Chun-Li, et S. J. Plimpton. « Molecular dynamics simulations of grain boundary diffusion in Al using embedded atom method potentials ». Journal of Materials Research 10, no 7 (juillet 1995) : 1589–92. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1995.1589.
Texte intégralSmith, David. « The derivation of the rotational potential function from atom–atom potentials. III. Borohydride compounds ». Canadian Journal of Chemistry 66, no 4 (1 avril 1988) : 791–93. http://dx.doi.org/10.1139/v88-137.
Texte intégralBaskes, M. I., J. S. Nelson et A. F. Wright. « Semiempirical modified embedded-atom potentials for silicon and germanium ». Physical Review B 40, no 9 (15 septembre 1989) : 6085–100. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.40.6085.
Texte intégralBelashchenko, D. K. « Embedded atom method potentials for liquid copper and silver ». Inorganic Materials 48, no 9 (15 août 2012) : 940–47. http://dx.doi.org/10.1134/s002016851209004x.
Texte intégralBrenner, Donald W. « Relationship between the embedded-atom method and Tersoff potentials ». Physical Review Letters 63, no 9 (28 août 1989) : 1022. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.63.1022.
Texte intégralMitev, P., G. A. Evangelakis et Efthimios Kaxiras. « Embedded atom method potentials employing a faithful density representation ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 14, no 4 (15 mai 2006) : 721–31. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/14/4/013.
Texte intégralMitev, P., G. A. Evangelakis et E. Kaxiras. « Embedded atom method potentials employing a faithful density representation ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 15, no 6 (1 septembre 2007) : 691–92. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/15/6/c01.
Texte intégralBaskes, M. I. « Modified embedded-atom potentials for cubic materials and impurities ». Physical Review B 46, no 5 (1 août 1992) : 2727–42. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.46.2727.
Texte intégralLei, Yawei, Xiaorui Sun, Rulong Zhou et Bo Zhang. « Embedded atom method potentials for Ce-Ni binary alloy ». Computational Materials Science 150 (juillet 2018) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2018.03.060.
Texte intégralPohlong, S. S., et P. N. Ram. « Analytic embedded atom method potentials for face-centered cubic metals ». Journal of Materials Research 13, no 7 (juillet 1998) : 1919–27. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1998.0271.
Texte intégralCaro, A., M. Victoria et R. S. Averback. « Threshold displacement and interstitial-atom formation energies in Ni3Al ». Journal of Materials Research 5, no 7 (juillet 1990) : 1409–13. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1990.1409.
Texte intégralGuellil, A. M., et J. B. Adams. « The application of the analytic embedded atom method to bcc metals and alloys ». Journal of Materials Research 7, no 3 (mars 1992) : 639–52. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1992.0639.
Texte intégralZhou, X. W., D. A. Murdick, B. Gillespie, J. J. Quan, Haydn N. G. Wadley, Ralf Drautz et David Pettifor. « Atomic Assembly of Thin Film Materials ». Materials Science Forum 539-543 (mars 2007) : 3528–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.539-543.3528.
Texte intégralSafina, Liliya R., Elizaveta A. Rozhnova, Ramil T. Murzaev et Julia A. Baimova. « Effect of Interatomic Potential on Simulation of Fracture Behavior of Cu/Graphene Composite : A Molecular Dynamics Study ». Applied Sciences 13, no 2 (9 janvier 2023) : 916. http://dx.doi.org/10.3390/app13020916.
Texte intégralLei, Yawei, Dongdong Li, Rulong Zhou et Bo Zhang. « Embedded atom method potentials for La-Al-Ni ternary alloy ». Journal of Applied Physics 125, no 24 (28 juin 2019) : 245109. http://dx.doi.org/10.1063/1.5098808.
Texte intégralRyu, Seunghwa, Christopher R. Weinberger, Michael I. Baskes et Wei Cai. « Improved modified embedded-atom method potentials for gold and silicon ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 17, no 7 (14 août 2009) : 075008. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/17/7/075008.
Texte intégralVella, Joseph R., Frank H. Stillinger, Athanassios Z. Panagiotopoulos et Pablo G. Debenedetti. « A Comparison of the Predictive Capabilities of the Embedded-Atom Method and Modified Embedded-Atom Method Potentials for Lithium ». Journal of Physical Chemistry B 119, no 29 (18 septembre 2014) : 8960–68. http://dx.doi.org/10.1021/jp5077752.
Texte intégralKushnir, Kostianyn, et Andriy Ostapovets. « Variability of Twin Boundary Structure in Computer Simulations of Tensile Twins in Magnesium ». Defect and Diffusion Forum 385 (juillet 2018) : 241–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.385.241.
Texte intégralBorisova, S. D., S. V. Eremeev, G. G. Rusina et E. V. Chulkov. « Surface dynamics on submonolayer Pb/Cu(001) surfaces ». Physical Chemistry Chemical Physics 24, no 8 (2022) : 5164–70. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp05705g.
Texte intégralFikar, Jan, Robin Schäublin et Carolina Björkas. « Atomistic Simulation of ½<111> ; Screw Dislocations in BCC Tungsten ». Advanced Materials Research 59 (décembre 2008) : 247–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.59.247.
Texte intégralYuan, Xiao Ying, et Kunio Takahashi. « Development of Modified Embedded Atom Method for Alkali Metals ». Materials Science Forum 449-452 (mars 2004) : 69–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.449-452.69.
Texte intégralSTOOP, PAULINA M., JAN H. VAN DER MERWE, C. J. SHIFLET et R. A. JOHNSON. « A bcc–fcc TRANSITION OF A Cu PRECIPITATE IN A bcc Fe–Cu MATRIX ». Surface Review and Letters 04, no 06 (décembre 1997) : 1279–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x9700167x.
Texte intégralNalepka, Kinga. « Symmetry-based approach to parametrization of embedded-atom-method interatomic potentials ». Computational Materials Science 56 (avril 2012) : 100–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2012.01.011.
Texte intégralHu, Wangyu, et Fukumoto Masahiro. « The application of the analytic embedded atom potentials to alkali metals ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 10, no 6 (9 octobre 2002) : 707–26. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/10/6/307.
Texte intégralBudi, Akin, David J. Henry, Julian D. Gale et Irene Yarovsky. « Comparison of embedded atom method potentials for small aluminium cluster simulations ». Journal of Physics : Condensed Matter 21, no 14 (18 mars 2009) : 144206. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/21/14/144206.
Texte intégralRuda, M., D. Farkas et J. Abriata. « Embedded-atom interatomic potentials for hydrogen in metals and intermetallic alloys ». Physical Review B 54, no 14 (1 octobre 1996) : 9765–74. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.54.9765.
Texte intégralFeraoun, H., H. Aourag, T. Grosdidier, D. Klein et C. Coddet. « Development of modified embedded atom potentials for the Cu–Ag system ». Superlattices and Microstructures 30, no 5 (novembre 2001) : 261–71. http://dx.doi.org/10.1006/spmi.2002.1016.
Texte intégralKozlowski, Miroslaw, Daniele Scopece, Jolanta Janczak-Rusch, Lars P. H. Jeurgens, Rafal Abdank-Kozubski et Daniele Passerone. « Validation of an Embedded-Atom Copper Classical Potential via Bulk and Nanostructure Simulations ». Diffusion Foundations 12 (septembre 2017) : 74–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/df.12.74.
Texte intégralAngelova, Elena, et Hassan Chamati. « Dynamic Simulation of the Energy Spectrum of Phonons in the Magnetic BCC Iron ». Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 75, no 2 (2 mars 2022) : 197–206. http://dx.doi.org/10.7546/crabs.2022.02.04.
Texte intégralJin, Hak Son, et An Du. « Study on MAEAM Multi-Body Potentials with Farther Neighbor Atoms for HCP Metals ». Advanced Materials Research 424-425 (janvier 2012) : 581–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.424-425.581.
Texte intégralGairola, Vandana, et P. D. Semalty. « Vibrational Properties of Vacancy in Na and K Using MEAM Potential ». Communications in Computational Physics 15, no 2 (février 2014) : 556–68. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.090113.070813a.
Texte intégralOluwajobi, Akinjide O., et Xun Chen. « Choosing Appropriate Interatomic Potentials for Nanometric Molecular Dynamics (MD) Simulations ». Key Engineering Materials 686 (février 2016) : 194–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.686.194.
Texte intégralZhou, X. W., J. A. Zimmerman, B. M. Wong et J. J. Hoyt. « An embedded-atom method interatomic potential for Pd–H alloys ». Journal of Materials Research 23, no 3 (mars 2008) : 704–18. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2008.0090.
Texte intégralKim, Young-Min, et Byeong-Joo Lee. « A modified embedded-atom method interatomic potential for the Cu–Zr system ». Journal of Materials Research 23, no 4 (avril 2008) : 1095–104. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2008.0130.
Texte intégralSHEN SAN-GUO, WAN JUN et FAN XI-QING. « MULTILAYER RELAXATION OF Al SURFACE APPLICATION OF THE MODIFIED EMBEDDED ATOM POTENTIALS ». Acta Physica Sinica 46, no 11 (1997) : 2198. http://dx.doi.org/10.7498/aps.46.2198.
Texte intégralJalkanen, Jari, et Martin H. Müser. « Systematic analysis and modification of embedded-atom potentials : case study of copper ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 23, no 7 (18 septembre 2015) : 074001. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/23/7/074001.
Texte intégralRam, P. N., Vandana Gairola et P. D. Semalty. « Vibrational properties of vacancy in Au using modified embedded atom method potentials ». Journal of Physics and Chemistry of Solids 94 (juillet 2016) : 41–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2016.03.001.
Texte intégralDorrell, Jordan, et Livia B. Pártay. « Pressure–Temperature Phase Diagram of Lithium, Predicted by Embedded Atom Model Potentials ». Journal of Physical Chemistry B 124, no 28 (16 juin 2020) : 6015–23. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c03882.
Texte intégral