Littérature scientifique sur le sujet « Energy distributions of desorbates »
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Articles de revues sur le sujet "Energy distributions of desorbates"
Georgiou, S., A. Koubenakis, P. Kontoleta et M. Syrrou. « A Comparative Study of the UV Laser Ablation of Van Der Waals Films of Benzene Derivatives ». Laser Chemistry 17, no 2 (1 janvier 1997) : 73–95. http://dx.doi.org/10.1155/1997/45930.
Texte intégralKOŁASIŃSKI, KURT W. « DYNAMICS OF HYDROGEN INTERACTIONS WITH Si(100) AND Si(111) SURFACES ». International Journal of Modern Physics B 09, no 21 (30 septembre 1995) : 2753–809. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979295001038.
Texte intégralImpey, C. D., et G. Neugebauer. « Energy distributions of blazars ». Astronomical Journal 95 (février 1988) : 307. http://dx.doi.org/10.1086/114638.
Texte intégralStankovic, Ljubisa, Ervin Sejdic et Milos Dakovic. « Vertex-Frequency Energy Distributions ». IEEE Signal Processing Letters 25, no 3 (mars 2018) : 358–62. http://dx.doi.org/10.1109/lsp.2017.2764884.
Texte intégralKurucz, Robert L. « Theoretical Stellar Energy Distributions ». Highlights of Astronomy 7 (1986) : 827–31. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600007358.
Texte intégralGonzález-Dávila, J. C. « Energy of generalized distributions ». Differential Geometry and its Applications 49 (décembre 2016) : 510–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2016.09.009.
Texte intégralPoland, Douglas. « Energy distributions of gallium nanoclusters ». Journal of Chemical Physics 123, no 2 (8 juillet 2005) : 024707. http://dx.doi.org/10.1063/1.1992479.
Texte intégralBerta, S., D. Lutz, P. Santini, S. Wuyts, D. Rosario, D. Brisbin, A. Cooray et al. « Panchromatic spectral energy distributions ofHerschelsources ». Astronomy & ; Astrophysics 551 (mars 2013) : A100. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201220859.
Texte intégralImpey, Chris, et Loretta Gregorini. « Energy distributions of radio galaxies ». Astronomical Journal 105 (mars 1993) : 853. http://dx.doi.org/10.1086/116477.
Texte intégralElvis, Martin, Belinda J. Wilkes, Jonathan C. McDowell, Richard F. Green, Jill Bechtold, S. P. Willner, M. S. Oey, Elisha Polomski et Roc Cutri. « Atlas of quasar energy distributions ». Astrophysical Journal Supplement Series 95 (novembre 1994) : 1. http://dx.doi.org/10.1086/192093.
Texte intégralThèses sur le sujet "Energy distributions of desorbates"
Del, Fré Samuel. « Études théoriques de la photodésorption d'analogues de glaces moléculaires interstellaires : application au monoxyde de carbone ». Electronic Thesis or Diss., Université de Lille (2022-....), 2024. http://www.theses.fr/2024ULILR039.
Texte intégralUnusual amounts of gas-phase molecules are detected in the cold regions (around 10 K) of the interstellar medium (ISM), primarily attributed to the non-thermal desorption of molecules from ices deposited on dust grains. In particular, vacuum ultraviolet (VUV) photon-induced desorption (photodesorption) is considered a major desorption pathway in photon-dominated regions of the ISM. Experimental investigations have revealed that in pure carbon monoxide (CO) ices, a ubiquitous species in the ISM, VUV photodesorption can follow an indirect mechanism of desorption induced by electronic transitions (DIET) for photons with energy between 7 and 10 eV. Nevertheless, the understanding of the underlying molecular mechanisms remains a topic of scientific debate. In this astrochemical context, we present a combined theoretical study using ab initio molecular dynamics (AIMD) based on density functional theory (DFT) and machine learning potentials (PML) constructed with artificial neural networks (ANN) to study the final part of the DIET mechanism in amorphous CO ices. Here, a highly vibrationally excited CO molecule (v = 40) at the center of an aggregate initially composed of 50 CO molecules, optimized and then thermalized at 15 K, triggers the indirect desorption of surface molecules. Our theoretical results reveal that the desorption process consists of three fundamental steps, beginning with a mutual attraction between the vibrationally excited molecule and one or two neighboring molecules, activated by CO bond stretching and facilitated by the steric effect of surrounding molecules. This is followed by a sequence of energy transfers initiated by a collision, resulting in the desorption of vibrationally cold CO molecules in 88% of the AIMD trajectories. Additionally, the theoretical distributions of the internal and translational energy of desorbed molecules remarkably match experimental results, supporting the crucial role of vibrational relaxation in the desorption process. Finally, the first PML constructed from AIMD simulations accurately fit the multidimensional potential energy surface of the system, allowing efficient prediction of aggregate energies and atomic forces. Classical molecular dynamics simulations using these potentials are over 1800 times faster than those based on AIMD while offering precision comparable to DFT
MacKenzie, Todd. « New methods for deblending spectral energy distributions in confused imaging ». Thesis, University of British Columbia, 2015. http://hdl.handle.net/2429/56192.
Texte intégralScience, Faculty of
Physics and Astronomy, Department of
Graduate
Hornsey, Richard Ian. « Factors affecting ion energy distributions in liquid metal ion sources ». Thesis, University of Oxford, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.236154.
Texte intégralTurrell, Arthur Edward. « Processes driving non-Maxwellian distributions in high energy density plasmas ». Thesis, Imperial College London, 2013. http://hdl.handle.net/10044/1/18083.
Texte intégralYang, Guangyuan. « The Energy Goodness-of-fit Test for Univariate Stable Distributions ». Bowling Green State University / OhioLINK, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=bgsu1339476355.
Texte intégralStins, O. W. M. « A Retarding Field Energy Analyser to measure the Energy Distributions of Liquid Metal Ion Sources ». Forschungszentrum Dresden, 2010. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:d120-qucosa-32306.
Texte intégralStins, O. W. M. « A Retarding Field Energy Analyser to measure the Energy Distributions of Liquid Metal Ion Sources ». Forschungszentrum Rossendorf, 1994. https://hzdr.qucosa.de/id/qucosa%3A22057.
Texte intégralHorwat, Stephen M. « Continuous distributions of non-dilatonic branes ». Thesis, McGill University, 2000. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=31235.
Texte intégralFretwell, Tracey Ann. « Monte Carlo simulation of energy intensity distributions for electron beam lithography ». Thesis, University of Manchester, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.576984.
Texte intégralDahlgren, David. « Monte Carlo simulations of Linear Energy Transfer distributions in radiation therapy ». Thesis, Uppsala universitet, Högenergifysik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-446550.
Texte intégralLivres sur le sujet "Energy distributions of desorbates"
Kay, M. J. Ion energy distributions. Manchester : UMIST, 1993.
Trouver le texte intégralFretwell, Tracey Ann. Monte Carlo simulation of energy intensity distributions for electron beam lithography. Manchester : University of Manchester, 1995.
Trouver le texte intégralHodge, Bri-Mathias. Solar ramping distributions over multiple timescales and weather patterns. Golden, Colo : National Renewable Energy Laboratory, 2011.
Trouver le texte intégralJ, Shainsky Lauri, dir. Biomass and nutrient distributions in central Oregon second-growth Ponderosa pine ecosystems. Portland, OR (333 S.W. First Avenue, P.O. Box 3890, Portland 97208-3890) : U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 1995.
Trouver le texte intégralC, Popescu Cristina, Tuffs Richard J et SED2004 International Workshop on the Spectral Energy Distributions of Gas-Rich Galaxies (2004 : Heidelberg, Germany), dir. The spectral energy distributions of gas-rich galaxies : Confronting models with data : international workshop, Heidelberg, Germany, 4 - 8 October 2004. Melville, N.Y : American Institute of Physics, 2005.
Trouver le texte intégralSED, 2004 (2004 Heidelberg Germany). The spectral energy distributions of gas-rich galaxies : Confronting models with data : international workshop, Heidelberg, Germany, 4-8 October 2004 : SED 2004 Heidelberg. [Melville, N.Y.] : American Institute of Physics, 2005.
Trouver le texte intégralAndreo, P. Tables of charge and energy deposition distributions in elemental materials irradiated by plane-parallel electron beams with energies between 0.1 and 100 MeV. Osaka, Japan : Research Institute for Advanced Science and Technology, University of Osaka Prefecture (1-2 Gakuen-cho, Sakai, Osaka 593, Japan), 1992.
Trouver le texte intégralPapanikolaou, N. Handbook of calculated electron momentum distributions, compton profiles, and x-ray form factors of elemental solids. Boca Raton : CRC Press, 1991.
Trouver le texte intégralUnited States. Congress. House. Committee on Energy and Commerce. Subcommittee on Commerce, Consumer Protection, and Competitiveness. Long-term care insurance standards : Hearing before the Subcommittee on Commerce, Consumer Protection, and Competitiveness of the Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, One Hundred Second Congress, first session, on H.R. 1205, H.R. 1916, and H.R. 2378, bills to regulate long-term care insurance policies, to allow tax-free distributions from IRA's for purchase of long-term care insurance by certain individuals, and to establish federal standards for long-term care insurance policies, October 24, 1991. Washington : U.S. G.P.O., 1992.
Trouver le texte intégralNational Aeronautics and Space Administration (NASA) Staff. Far-Infrared Spectral Energy Distributions of Quasars. Independently Published, 2018.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Energy distributions of desorbates"
Dapor, Maurizio. « Electron Energy Distributions ». Dans Transport of Energetic Electrons in Solids, 121–38. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-43264-5_10.
Texte intégralDapor, Maurizio. « Electron Energy Distributions ». Dans Transport of Energetic Electrons in Solids, 93–105. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03883-4_8.
Texte intégralDapor, Maurizio. « Electron Energy Distributions ». Dans Transport of Energetic Electrons in Solids, 95–108. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47492-2_8.
Texte intégralKroesen, G. M. W., M. Grift, R. J. M. M. Snijkers et F. J. Hoog. « Ion Energy Distributions ». Dans Advanced Technologies Based on Wave and Beam Generated Plasmas, 149–73. Dordrecht : Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-0633-9_8.
Texte intégralDapor, Maurizio. « Electron Energy Distributions ». Dans Transport of Energetic Electrons in Solids, 151–72. Cham : Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-37242-1_10.
Texte intégralStarzak, Michael E. « Maxwell–Boltzmann Distributions ». Dans Energy and Entropy, 197–216. New York, NY : Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77823-5_13.
Texte intégralStanković, Ljubiša, Miloš Daković et Ervin Sejdić. « Vertex-Frequency Energy Distributions ». Dans Signals and Communication Technology, 377–415. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03574-7_11.
Texte intégralKurucz, Robert L. « Theoretical Stellar Energy Distributions ». Dans Highlights of Astronomy, 827–31. Dordrecht : Springer Netherlands, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-9376-7_124.
Texte intégralDa Costa Lewis, Nigel. « Modeling and Fitting Price Distributions ». Dans Energy Risk Modeling, 65–106. London : Palgrave Macmillan UK, 2005. http://dx.doi.org/10.1057/9780230523784_5.
Texte intégralKellogg, G. J., P. E. Sokol et J. White. « High Energy Inelastic Neutron Scattering from Hydrogen in Cesium Intercalated Graphite ». Dans Momentum Distributions, 351–54. Boston, MA : Springer US, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2554-1_27.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Energy distributions of desorbates"
Hiskes, J. R. « Electron energy distributions and vibrational population distributions ». Dans Production and neutralization of negative ions and beams. AIP, 1990. http://dx.doi.org/10.1063/1.39654.
Texte intégralPolletta, M., L. Maraschi, L. Chiappetti, G. Trinchieri, M. Giorgetti, A. Comastri, L. Angelini et M. Cappi. « Intrinsic AGN Spectral Energy Distributions ». Dans X-RAY ASTRONOMY 2009 ; PRESENT STATUS, MULTI-WAVELENGTH APPROACH AND FUTURE PERSPECTIVES : Proceedings of the International Conference. AIP, 2010. http://dx.doi.org/10.1063/1.3475317.
Texte intégralWOHLEVER, J., et R. BERNHARD. « Energy distributions in rods and beams ». Dans 12th Aeroacoustic Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1989. http://dx.doi.org/10.2514/6.1989-1122.
Texte intégralGay Ducati, Maria Beatriz. « Dilepton Backward Rapidity Distributions ». Dans Diffraction 06, International Workshop on Diffraction in High-Energy Physics. Trieste, Italy : Sissa Medialab, 2007. http://dx.doi.org/10.22323/1.035.0053.
Texte intégralJimenez-Delgado, Pedro. « Dynamical Parton Distributions at NNLO ». Dans European Physical Society Europhysics Conference on High Energy Physics. Trieste, Italy : Sissa Medialab, 2010. http://dx.doi.org/10.22323/1.084.0307.
Texte intégralGoldstein, Gary R. « Determining quark helicity from jet distributions ». Dans HIGH−ENERGY SPIN PHYSICS/EIGHTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM. AIP, 1989. http://dx.doi.org/10.1063/1.38276.
Texte intégralHautmann, Francesco. « TMD parton distributions and splitting functions ». Dans 35th International Conference of High Energy Physics. Trieste, Italy : Sissa Medialab, 2011. http://dx.doi.org/10.22323/1.120.0150.
Texte intégralWallon, Samuel, Mounir El Beiyad, Bernard Pire, Mathieu Segond et Lech Szymanowski. « On chiral-odd Generalized Parton Distributions ». Dans 35th International Conference of High Energy Physics. Trieste, Italy : Sissa Medialab, 2011. http://dx.doi.org/10.22323/1.120.0178.
Texte intégralWan, X., L. Chen, D. Z. Jin, W. Xiang et X. H. Tan. « Energy distributions and angular distributions of pulsed plasmas based on vacuum surface flashover ». Dans 2016 27th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/deiv.2016.7748687.
Texte intégralWu, Alan C., Michael A. Lieberman et John P. Verboncoeur. « Ion Energy Distributions in Multifrequency Capacitive Discharges ». Dans 2007 IEEE Pulsed Power Plasma Science Conference. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/ppps.2007.4345772.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Energy distributions of desorbates"
Skurikhin, Alexei N., et Richard J. Stead. Seismic Spectrogram Recognition by Matching the Energy Distributions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1331246.
Texte intégralFallen, Christopher T. Determining Energy Distributions of HF-Accelerated Electrons at HAARP. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, novembre 2015. http://dx.doi.org/10.21236/ad1000661.
Texte intégralWoodworth, J. R., M. E. Riley et D. C. Meister. Ion energy and angular distributions in inductively coupled Argon RF discharges. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 1996. http://dx.doi.org/10.2172/212756.
Texte intégralSchivell, J., D. A. Monticello et S. J. Zweben. Calculation of charged fusion product distributions in space, energy, and time. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 1992. http://dx.doi.org/10.2172/5609910.
Texte intégralD.N. Ruzic, M.J. Goeckner, Samuel A. Cohen et Zhehui Wang. Nitrogen Atom Energy Distributions in a Hollow-cathode Planar Sputtering Magnetron. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juin 1999. http://dx.doi.org/10.2172/8184.
Texte intégralSchivell, J., D. A. Monticello et S. J. Zweben. Calculation of charged fusion product distributions in space, energy, and time. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 1992. http://dx.doi.org/10.2172/10130956.
Texte intégralZhou, Li. A Retarding-potential Analyzer for Measuring Energy Distributions in Electron Beams. Portland State University Library, janvier 2000. http://dx.doi.org/10.15760/etd.6628.
Texte intégralWoodworth, J. R., M. E. Riley et T. W. Hamilton. Ion energy and angular distributions in inductively driven RF discharges in chlorine. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 1996. http://dx.doi.org/10.2172/231654.
Texte intégralKerns, J. A. Alpha particle density and energy distributions in tandem mirrors using Monte-Carlo techniques. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mai 1986. http://dx.doi.org/10.2172/5728137.
Texte intégralStanley, B. J., et G. Guiochon. Numerical estimation of adsorption energy distributions from adsorption isotherm data with the expectation-maximization method. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), août 1993. http://dx.doi.org/10.2172/10173477.
Texte intégral