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Texte intégralQiu, Huanhuan, Jianing Zhuang, Li Huang, Jianzhou Zhao et Liang Du. « Improved Hubbard-I approximation impurity solver for quantum impurity models ». Journal of Physics : Condensed Matter 31, no 2 (7 décembre 2018) : 025601. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aaee95.
Texte intégralHafermann, H., C. Jung, S. Brener, M. I. Katsnelson, A. N. Rubtsov et A. I. Lichtenstein. « Superperturbation solver for quantum impurity models ». EPL (Europhysics Letters) 85, no 2 (janvier 2009) : 27007. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/85/27007.
Texte intégralBracken, Anthony J., Xiang-Yu Ge, Mark D. Gould et Huan-Qiang Zhou. « Integrable extended Hubbard models with boundary Kondo impurities ». Bulletin of the Australian Mathematical Society 64, no 3 (décembre 2001) : 445–67. http://dx.doi.org/10.1017/s0004972700019912.
Texte intégralJin-Jun, Liang, Clive Emary et Tobias Brandes. « Quantum Impurity Models with Coupled Cluster Method ». Communications in Theoretical Physics 54, no 3 (septembre 2010) : 509–17. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/54/3/26.
Texte intégralMorozov, D. Kh. « Reduced Models of Impurity Seeded Edge Plasmas ». Contributions to Plasma Physics 48, no 1-3 (mars 2008) : 234–42. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.200810041.
Texte intégralSalleh, Faiz, et Hiroya Ikeda. « Influence of Impurity Band on Seebeck Coefficient in Heavily-Doped Si ». Advanced Materials Research 222 (avril 2011) : 197–200. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.222.197.
Texte intégralPetrenko, T. L., V. V. Teslenko et E. N. Mokhov. « Models of Impurity Boron in Various SiC Polytypes ». Defect and Diffusion Forum 103-105 (janvier 1993) : 667–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.103-105.667.
Texte intégralMochizuki, Kazuhiro, Fumimasa Horikiri, Hiroshi Ohta et Tomoyoshi Mishima. « Models for Impurity Incorporation during Vapor-Phase Epitaxy ». Materials Science Forum 1062 (31 mai 2022) : 3–7. http://dx.doi.org/10.4028/p-9bg88x.
Texte intégralStangeby, P. C., et J. D. Elder. « Impurity retention by divertors. I. One dimensional models ». Nuclear Fusion 35, no 11 (novembre 1995) : 1391–412. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/35/11/i06.
Texte intégralSorensen, E. S., S. Eggert et I. Affleck. « Integrable versus non-integrable spin chain impurity models ». Journal of Physics A : Mathematical and General 26, no 23 (7 décembre 1993) : 6757–76. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/26/23/023.
Texte intégralGruneberg, J., et H. Keiter. « Single impurity models in the strong-coupling regime ». Physica B : Condensed Matter 199-200 (avril 1994) : 195–96. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(94)91780-9.
Texte intégralJin, Zuxin, Wenjie Dou et Joseph E. Subotnik. « Configuration interaction approaches for solving quantum impurity models ». Journal of Chemical Physics 152, no 6 (14 février 2020) : 064105. http://dx.doi.org/10.1063/1.5131624.
Texte intégralMaki, Kazumi, et Xiaozhou Huang. « Models of heavy fermion superconductors ; impurity scattering effect ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 76-77 (décembre 1988) : 499–503. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(88)90466-0.
Texte intégralKrippl, Maximilian, Ignasi Bofarull-Manzano, Mark Duerkop et Astrid Dürauer. « Hybrid Modeling for Simultaneous Prediction of Flux, Rejection Factor and Concentration in Two-Component Crossflow Ultrafiltration ». Processes 8, no 12 (9 décembre 2020) : 1625. http://dx.doi.org/10.3390/pr8121625.
Texte intégralMorozova, Ekaterina, et Vladimir Panov. « Extreme Value Analysis for Mixture Models with Heavy-Tailed Impurity ». Mathematics 9, no 18 (9 septembre 2021) : 2208. http://dx.doi.org/10.3390/math9182208.
Texte intégralGeorges, Antoine, Gabriel Kotliar et Qimiao Si. « Strongly Correlated Systems in Infinite Dimensions and Their Zero Dimensional Counterparts ». International Journal of Modern Physics B 06, no 05n06 (mars 1992) : 705–30. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979292000426.
Texte intégralHEWSON, A. C., S. C. BRADLEY, R. BULLA et Y. ŌNO. « RENORMALIZATION GROUP APPROACHES TO STRONGLY CORRELATED ELECTRON SYSTEMS ». International Journal of Modern Physics B 15, no 19n20 (10 août 2001) : 2549–67. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979201006367.
Texte intégralSkrobian, Milan, et Rudolf Pernis. « MATHEMATICAL EQUATION FOR IMPURITY DISTRIBUTION AFTER SECOND PASS OF ZONE REFINING ». Acta Metallurgica Slovaca 27, no 1 (25 février 2021) : 32–35. http://dx.doi.org/10.36547/ams.27.1.808.
Texte intégralGull, Emanuel, Andrew J. Millis, Alexander I. Lichtenstein, Alexey N. Rubtsov, Matthias Troyer et Philipp Werner. « Continuous-time Monte Carlo methods for quantum impurity models ». Reviews of Modern Physics 83, no 2 (5 mai 2011) : 349–404. http://dx.doi.org/10.1103/revmodphys.83.349.
Texte intégralGervids, V. I., V. I. Kogan et D. Kh Morozov. « Reduced models of the dynamics of light impurity stripping ». Plasma Physics Reports 27, no 11 (novembre 2001) : 938–46. http://dx.doi.org/10.1134/1.1416205.
Texte intégralVojta, M., R. Bulla et P. Wölfle. « Critical quasiparticles in single-impurity and lattice Kondo models ». European Physical Journal Special Topics 224, no 6 (juillet 2015) : 1127–46. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2015-02449-0.
Texte intégralSchmitteckert, Peter, Michael Dzierzawa et Peter Schwab. « Exact time-dependent density functional theory for impurity models ». Physical Chemistry Chemical Physics 15, no 15 (2013) : 5477. http://dx.doi.org/10.1039/c3cp44639e.
Texte intégralŽitko, Rok. « Quantum impurity models for magnetic adsorbates on superconductor surfaces ». Physica B : Condensed Matter 536 (mai 2018) : 230–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.08.019.
Texte intégralOliveira, L. N., V. L. Líbero, H. O. Frota et M. Yoshida. « Renormalization-group calculation of dynamical properties for impurity models ». Physica B : Condensed Matter 171, no 1-4 (mai 1991) : 61–68. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(91)90491-v.
Texte intégralGRUNEBERG, J., et H. KEITER. « SELF-CONSISTENT PERTURBATION EXPANSIONS FOR SINGLE-IMPURITY-EXCHANGE-MODELS ». International Journal of Modern Physics B 09, no 26 (30 novembre 1995) : 3429–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979295001361.
Texte intégralFutatani, S., W. Horton, S. Benkadda, I. O. Bespamyatnov et W. L. Rowan. « Fluid models of impurity transport via drift wave turbulence ». Physics of Plasmas 17, no 7 (juillet 2010) : 072512. http://dx.doi.org/10.1063/1.3459062.
Texte intégralYoshida, M., M. A. Whitaker et L. N. Oliveira. « Renormalization-group calculation of excitation properties for impurity models ». Physical Review B 41, no 13 (1 mai 1990) : 9403–14. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.41.9403.
Texte intégralBi, Sheng, Li Huang et Ning-Hua Tong. « Natural orbital-based Lanczos method for Anderson impurity models ». Computer Physics Communications 235 (février 2019) : 196–209. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2018.09.002.
Texte intégralTAKESHIMA, MASUMI. « NON-BORN CALCULATION OF ZERO TEMPERATURE CONDUCTIVITY OF A DOPED SEMICONDUCTOR UNDER VARIOUS SCREENING MODELS ». International Journal of Modern Physics B 06, no 13 (10 juillet 1992) : 2423–38. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979292001225.
Texte intégralBiliaiev, M. M., A. S. Kovalenko, R. P. Pobiedonnyi et M. V. Chyrva. « MODELLING OF MASS TRANSFER IN WASTEWATER FACILITIES ». Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture, no 1 (019) (20 avril 2024) : 62–68. http://dx.doi.org/10.30838/j.bpsacea.2312.270224.62.1024.
Texte intégralRonowicz, Joanna, Bogumiła Kupcewicz, Joanna Mydłowska et Elżbieta Budzisz. « Impurity profile analysis of drug products containing acetylsalicylic acid : a chemometric approach ». Open Chemistry 11, no 7 (1 juillet 2013) : 1091–100. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-013-0243-2.
Texte intégralBACHMANN, P., et D. SÜNDER. « One-dimensional multifluid plasma models. Part 1. Fundamentals ». Journal of Plasma Physics 61, no 4 (mai 1999) : 645–67. http://dx.doi.org/10.1017/s002237789900762x.
Texte intégralKazen, Thomas. « Levels of Explanation for Ideas of Impurity ». Journal of Ancient Judaism 9, no 1 (19 mai 2018) : 75–100. http://dx.doi.org/10.30965/21967954-00901005.
Texte intégralArabei, S. M., I. V, Stanishevsky, T. A. Pavich et S. V. Slonskaya. « Evolution of the Impurity Sites and Electronic Spectra of Aluminum Phthalocyanine in a Silicate Nanoreactor ». Журнал физической химии 97, no 6 (1 juin 2023) : 843–49. http://dx.doi.org/10.31857/s004445372306002x.
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Texte intégralGull, E., P. Werner, O. Parcollet et M. Troyer. « Continuous-time auxiliary-field Monte Carlo for quantum impurity models ». EPL (Europhysics Letters) 82, no 5 (27 mai 2008) : 57003. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/82/57003.
Texte intégralSchiro, Marco, et Orazio Scarlatella. « Quantum impurity models coupled to Markovian and non-Markovian baths ». Journal of Chemical Physics 151, no 4 (28 juillet 2019) : 044102. http://dx.doi.org/10.1063/1.5100157.
Texte intégralYu, Yue, et Wan-Peng Tan. « Phase structures of magnetic impurity models with two-body hybridization ». Physical Review B 57, no 10 (1 mars 1998) : 5879–90. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.5879.
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Texte intégralKroha, J., et P. Wölfle. « Conserving Diagrammatic Approximations for Quantum Impurity Models : NCA and CTMA ». Journal of the Physical Society of Japan 74, no 1 (janvier 2005) : 16–26. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.74.16.
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Texte intégralKrlín, L., R. Pánek, P. Pavlo, V. Petrzílka, J. Stöckel, V. Svoboda, S. Kuhn, D. Tskhakaya et M. Tendler. « Anomalous impurity diffusion in models of tokamak edge plasma turbulence ». Czechoslovak Journal of Physics 54, S3 (mars 2004) : C157—C163. http://dx.doi.org/10.1007/bf03166395.
Texte intégralFreitag, Johannes, Sepp Kipfstuhl, Thomas Laepple et Frank Wilhelms. « Impurity-controlled densification : a new model for stratified polar firn ». Journal of Glaciology 59, no 218 (2013) : 1163–69. http://dx.doi.org/10.3189/2013jog13j042.
Texte intégralBILIAIEV, M. M., V. A. KOZACHYNA, P. B. MASHYKHINA et V. V. TSURKAN. « MATHEMATICAL MODELING IN WATER TREATMENT PROBLEMS ». Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture, no 4 (22 octobre 2022) : 13–19. http://dx.doi.org/10.30838/j.bpsacea.2312.250822.13.872.
Texte intégralMatsui, Chihiro, et Naoto Tsuji. « Exact steady states of the impurity-doped XXZ spin chain coupled to dissipators ». Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 2024, no 3 (18 mars 2024) : 033105. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ad2b5c.
Texte intégralJain, Sandeep Kumar, et Pankaj Srivastava. « Effect of Nitrogen Impurity on Electronic Properties of Boron Nanotubes ». Advances in Condensed Matter Physics 2014 (2014) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/706218.
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