Articles de revues sur le sujet « Fast particles »
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Almerol, Jenny Lynn Ongue, et Marissa Pastor Liponhay. « Clustering of fast gyrotactic particles in low-Reynolds-number flow ». PLOS ONE 17, no 4 (7 avril 2022) : e0266611. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0266611.
Texte intégralLiang, Yongshi, Cliff Y. Guo, Xianglong Zhao, Qiang Qin, Yi Cheng et Lixin He. « CPFD simulation on particle behaviour in an entrained-flow gasifier ». Clean Energy 4, no 1 (4 février 2020) : 75–84. http://dx.doi.org/10.1093/ce/zkz032.
Texte intégralTully, Christopher G. « Fast timing for collider detectors ». International Journal of Modern Physics A 31, no 33 (22 novembre 2016) : 1644022. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x1644022x.
Texte intégralFiore, Andrew M., et James W. Swan. « Fast Stokesian dynamics ». Journal of Fluid Mechanics 878 (17 septembre 2019) : 544–97. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.640.
Texte intégralYu, X. Y., J. P. Cowin, M. J. Iedema et H. Ali. « Fast time-resolved aerosol collector : proof of concept ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 3, no 3 (1 juin 2010) : 2515–34. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-3-2515-2010.
Texte intégralYu, X. Y., J. P. Cowin, M. J. Iedema et H. Ali. « Fast time-resolved aerosol collector : proof of concept ». Atmospheric Measurement Techniques 3, no 5 (12 octobre 2010) : 1377–84. http://dx.doi.org/10.5194/amt-3-1377-2010.
Texte intégralLiu, Jinxian, Ye Chen, Bingbing Ni, Wei Ren, Zhenbo Yu et Xiaoyang Huang. « Fast Fluid Simulation via Dynamic Multi-Scale Gridding ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no 2 (26 juin 2023) : 1675–82. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v37i2.25255.
Texte intégralLiu, De-Ling. « Evaluating Aerosol Aspiration Efficiency in Fast-moving Air ». Journal of the IEST 56, no 2 (1 octobre 2013) : 20–28. http://dx.doi.org/10.17764/jiet.56.2.5600210764m14370.
Texte intégralWU, JIAWEN, FENGQUAN ZHANG et XUKUN SHEN. « GPU-BASED FLUID SIMULATION WITH FAST COLLISION DETECTION ON BOUNDARIES ». International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing 03, no 01 (mars 2012) : 1240003. http://dx.doi.org/10.1142/s179396231240003x.
Texte intégralZhang, Hao, Lorenzo Sironi et Dimitrios Giannios. « Fast Particle Acceleration in Three-dimensional Relativistic Reconnection ». Astrophysical Journal 922, no 2 (1 décembre 2021) : 261. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac2e08.
Texte intégralYang, Hengye, Gregory P. Bewley et Silvia Ferrari. « A Fast-Tracking-Particle-Inspired Flow-Aided Control Approach for Air Vehicles in Turbulent Flow ». Biomimetics 7, no 4 (6 novembre 2022) : 192. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics7040192.
Texte intégralLazarian, A., G. Kowal, E. de Gouveia Dal Pino et E. Vishniac. « Particle acceleration in fast magnetic reconnection ». Proceedings of the International Astronomical Union 6, S274 (septembre 2010) : 62–71. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311006582.
Texte intégralStansby, D., D. Perrone, L. Matteini, T. S. Horbury et C. S. Salem. « Alpha particle thermodynamics in the inner heliosphere fast solar wind ». Astronomy & ; Astrophysics 623 (28 février 2019) : L2. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834900.
Texte intégralFu, Lin, Zhe Ji, Xiangyu Y. Hu et Nikolaus A. Adams. « Parallel fast-neighbor-searching and communication strategy for particle-based methods ». Engineering Computations 36, no 3 (8 avril 2019) : 899–929. http://dx.doi.org/10.1108/ec-05-2018-0226.
Texte intégralWu, Guorong, Zhanfei Zuo et Yanggui Li. « Selection of Relative DEM Time Step for Modelling Fast Fluidized Bed of A-Type FCC Particles ». Symmetry 15, no 2 (13 février 2023) : 488. http://dx.doi.org/10.3390/sym15020488.
Texte intégralBuncher, Brandon, et Matias Carrasco Kind. « Probabilistic cosmic web classification using fast-generated training data ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 497, no 4 (13 juillet 2020) : 5041–60. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2008.
Texte intégralYin, Zhao Qin, Jian Zhong Lin et Li Juan Qian. « An Experimental Study on the Characteristics of Nanoparticles Emission from a Vehicle ». Advanced Materials Research 508 (avril 2012) : 180–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.508.180.
Texte intégralZhang, Wanxin, Bingrui Huang, Sijie Meng et Jihong Zhu. « Infrared Fast-Maneuvering Target Tracking Based on Robust Exact Differentiator with Improved Particle Filter ». Journal of Robotics 2022 (21 octobre 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6406672.
Texte intégralZhevago, N. K., et V. I. Glebov. « Channeling of fast particles in fullerites ». Journal of Experimental and Theoretical Physics 94, no 6 (juin 2002) : 1121–33. http://dx.doi.org/10.1134/1.1493164.
Texte intégralBadziak, J. « Laser-driven generation of fast particles ». Opto-Electronics Review 15, no 1 (1 janvier 2007) : 1–12. http://dx.doi.org/10.2478/s11772-006-0048-3.
Texte intégralArias, Rodrigo, et H. Neal Bertram. « Fast thermal reversal of magnetic particles ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 171, no 1-2 (juillet 1997) : 209–17. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(97)00053-x.
Texte intégralSuess, D., T. Schrefl, W. Scholz et J. Fidler. « Fast switching of small magnetic particles ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 242-245 (avril 2002) : 426–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(01)01140-4.
Texte intégralWurz, Peter, et Lukas Gubler. « Fast microchannel plate detector for particles ». Review of Scientific Instruments 67, no 5 (mai 1996) : 1790–93. http://dx.doi.org/10.1063/1.1146975.
Texte intégralKim, Kyou Hyun, Hoon Park, Jae Pyong Ahn, Jael Chul Lee et Jong Ku Park. « HRTEM Study of Phase Transformation from Anatase to Rutile in Nanocrystalline TiO2 Particles ». Materials Science Forum 534-536 (janvier 2007) : 65–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.534-536.65.
Texte intégralLuo, Mei, Guanyi Wang, Aleksandar S. Mijailovic, Jian Yang, Brain W. Sheldon, Qingliu Wu et Wenquan Lu. « How Graphite Particle Sizes Affect Fast Charging Performance of Ultra-Thin Layer Electrodes for Li- Ion Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 2 (28 août 2023) : 504. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-012504mtgabs.
Texte intégralTrofymenko, Sergii, Igor Kyryllin et Oleksandr Shchus. « On the Impact Parameter Dependence of the Ionization Energy Loss of Fast Negatively Charged Particles in an Oriented Crystal ». 4, no 4 (10 décembre 2021) : 68–75. http://dx.doi.org/10.26565/2312-4334-2021-4-07.
Texte intégralZhang, Jiaoshi, Steven Spielman, Yang Wang, Guangjie Zheng, Xianda Gong, Susanne Hering et Jian Wang. « Rapid measurement of RH-dependent aerosol hygroscopic growth using a humidity-controlled fast integrated mobility spectrometer (HFIMS) ». Atmospheric Measurement Techniques 14, no 8 (18 août 2021) : 5625–35. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021.
Texte intégralIWAI, T., C. W. HONG et P. GREIL. « FAST PARTICLE PAIR DETECTION ALGORITHMS FOR PARTICLE SIMULATIONS ». International Journal of Modern Physics C 10, no 05 (juillet 1999) : 823–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183199000644.
Texte intégralScham, Moritz A. W., Dirk Krücker, Benno Käch et Kerstin Borras. « DeepTreeGAN : Fast Generation of High Dimensional Point Clouds ». EPJ Web of Conferences 295 (2024) : 09010. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202429509010.
Texte intégralTian, Xiao Feng, et Wei Ke Zhang. « Facile Synthesis of Flake Copper Powder Loaded With Silver Particles ». Applied Mechanics and Materials 109 (octobre 2011) : 91–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.109.91.
Texte intégralQi, Bin, Jin Tian, Jinjin Wang et Guolong Liang. « Fast Track Smoothing Algorithm for Underwater Target Tracking Based on KD Tree ». Journal of Physics : Conference Series 2486, no 1 (1 mai 2023) : 012086. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2486/1/012086.
Texte intégralJohn, J., P. Wollmer, M. Dahlback, A. Luts et B. Jonson. « Tidal volume and alveolar clearance of insoluble particles ». Journal of Applied Physiology 76, no 2 (1 février 1994) : 584–88. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1994.76.2.584.
Texte intégralLi, XiaoMing, ZiYi Wang, Yi Ying et FangXiong Xiao. « Multipopulation Particle Swarm Optimization Algorithm with Neighborhood Learning ». Scientific Programming 2022 (25 janvier 2022) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8312450.
Texte intégralSánchez, Mario A., Juan C. Maya, Farid Chejne, Brennan Pecha et Adriana M. Quinchía-Figueroa. « Mathematical Modeling of Multi-Phenomena Anisotropic Systems : Ejection of Primary Aerosols during the Fast Pyrolysis of Biomass ». Mathematics 12, no 6 (21 mars 2024) : 925. http://dx.doi.org/10.3390/math12060925.
Texte intégralHofer, M. Y., R. G. Marsden, T. R. Sanderson et C. Tranquille. « From the Sun’s south to the north pole – Ulysses COSPIN/LET composition measurements at solar maximum ». Annales Geophysicae 21, no 6 (30 juin 2003) : 1383–91. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-1383-2003.
Texte intégralWu, Guorong, Qiang Li et Zhanfei Zuo. « CFD-DEM Simulation of Fast Fluidization of Fine Particles in a Micro Riser ». Processes 11, no 8 (11 août 2023) : 2417. http://dx.doi.org/10.3390/pr11082417.
Texte intégralMileva, Daniela, Jingbo Wang, Markus Gahleitner, Katalee Jariyavidyanont et René Androsch. « New Insights into Crystallization of Heterophasic Isotactic Polypropylene by Fast Scanning Chip Calorimetry ». Polymers 12, no 8 (28 juillet 2020) : 1683. http://dx.doi.org/10.3390/polym12081683.
Texte intégralRantala, Antti, Pauli Pihajoki, Matias Mannerkoski, Peter H. Johansson et Thorsten Naab. « mstar – a fast parallelized algorithmically regularized integrator with minimum spanning tree coordinates ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 492, no 3 (15 janvier 2020) : 4131–48. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa084.
Texte intégralAgus, Joanne, Carlito Lebrilla, Christopher Rhodes, Xinyu Tang, Maurice Wong, Chenghao Zhu et Angela Zivkovic. « Prolonged Fasting Alters the Size, Function, and Glycoproteomic Profile of HDL Particles ». Current Developments in Nutrition 6, Supplement_1 (juin 2022) : 435. http://dx.doi.org/10.1093/cdn/nzac057.001.
Texte intégralLebensztayn, Elcio, Fábio Prates Machado et Mauricio Zuluaga Martinez. « Nonhomogeneous random walks systems on ℤ ». Journal of Applied Probability 47, no 2 (juin 2010) : 562–71. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1276784909.
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Texte intégralZhang, Hu, Zichuan Yi, Liming Liu, Feng Chi, Yunfeng Hu, Sida Huang, Yu Miao et Li Wang. « A Fast-Response Driving Waveform Design Based on High-Frequency Voltage for Three-Color Electrophoretic Displays ». Micromachines 13, no 1 (30 décembre 2021) : 59. http://dx.doi.org/10.3390/mi13010059.
Texte intégralJones, Bruce D., et John R. Williams. « Fast computation of accurate sphere-cube intersection volume ». Engineering Computations 34, no 4 (12 juin 2017) : 1204–16. http://dx.doi.org/10.1108/ec-02-2016-0052.
Texte intégralWijsen, N., A. Aran, J. Pomoell et S. Poedts. « Modelling three-dimensional transport of solar energetic protons in a corotating interaction region generated with EUHFORIA ». Astronomy & ; Astrophysics 622 (28 janvier 2019) : A28. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833958.
Texte intégralZhang, Z., et A. Prosperetti. « A Method for Particle Simulation ». Journal of Applied Mechanics 70, no 1 (1 janvier 2003) : 64–74. http://dx.doi.org/10.1115/1.1530636.
Texte intégralWu, Guorong, et Yanggui Li. « CFD-DEM Simulation of Slugging and Non-Slugging Fast Fluidization of Fine Particles in a Micro Riser ». Processes 11, no 10 (14 octobre 2023) : 2977. http://dx.doi.org/10.3390/pr11102977.
Texte intégralSantos, Jaime E., Mikhail Vasilevskiy, Nuno M. R. Peres et Antti-Pekka Jauho. « Energy loss by fast-travelling charged particles traversing two-dimensional materials ». EPJ Web of Conferences 233 (2020) : 03005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023303005.
Texte intégralZuo, Tao, Huasong Min, Quan Tang et Qiang Tao. « A Robot SLAM Improved by Quantum-Behaved Particles Swarm Optimization ». Mathematical Problems in Engineering 2018 (2018) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1596080.
Texte intégralWang, H. D., C. N. Zhang, H. Zhang, Y. C. Wei et X. L. Guan. « A Quantum Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Aggregation Perturbation ». Applied Science and Innovative Research 7, no 4 (13 septembre 2023) : p21. http://dx.doi.org/10.22158/asir.v7n4p21.
Texte intégralVishnyakov, V. I., S. A. Kiro, M. V. Oprya et A. A. Ennan. « Self-organization of primary particles of welding fume ». Physics of Aerodisperse Systems, no 52 (15 mars 2015) : 104–14. http://dx.doi.org/10.18524/0367-1631.2015.52.159789.
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