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1

Tan, Cher Ming. Electromigration Modeling at Circuit Layout Level. Singapore: Springer Singapore, 2013.

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2

Comba, Peter, e Trevor W. Hambley, a cura di. Molecular Modeling. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 1995. http://dx.doi.org/10.1002/9783527615292.

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3

Kumosinski, Thomas F., e Michael N. Liebman, a cura di. Molecular Modeling. Washington, DC: American Chemical Society, 1994. http://dx.doi.org/10.1021/bk-1994-0576.

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4

Comba, Peter. Molecular modeling. Weinheim: VCH, 1995.

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5

Svanberg, Sune. Atomic and molecular spectroscopy. Berlin: Springer-Verlag, 1990.

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6

Wilson, Stephen, a cura di. Atomic and Molecular Properties. Boston, MA: Springer US, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-1639-6.

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7

Svanberg, Sune. Atomic and Molecular Spectroscopy. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-97258-4.

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8

Joachim, Christian, e Siegmar Roth, a cura di. Atomic and Molecular Wires. Dordrecht: Springer Netherlands, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5882-4.

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9

Campargue, Roger, a cura di. Atomic and Molecular Beams. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56800-8.

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10

Svanberg, Sune. Atomic and Molecular Spectroscopy. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-98107-4.

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11

Svanberg, Sune. Atomic and Molecular Spectroscopy. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-97398-7.

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12

Svanberg, Sune. Atomic and Molecular Spectroscopy. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18520-5.

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13

Svanberg, Sune. Atomic and Molecular Spectroscopy. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-04776-3.

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14

R, Bernstein E., a cura di. Atomic and molecular clusters. Amsterdam: Elsevier, 1990.

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15

C, Joachim, Roth S. 1940-, North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division. e NATO Advanced Research Workshop on Atomic and Molecular Wires (1996 : Les Houches, Haute-Savoie, France), a cura di. Atomic and molecular wires. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997.

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16

Gupta, Mool Chand. Atomic and molecular spectroscopy. NNew Delhi: New age international publishers, 2007.

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17

1950-, Wilson S., a cura di. Atomic and molecular properties. New York: Plenum Press, 1992.

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18

P, Pathak Anand, e National Workshop on Atomic and Molecular Physics, a cura di. Atomic and molecular physics. New Delhi: Narosa Pub. House, 1992.

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19

Jensen, Jan H. Molecular modeling basics. Boca Raton: Taylor & Francis, 2010.

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20

Jensen, Jan H. Molecular modeling basics. Boca Raton: Taylor & Francis, 2010.

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21

Krainov, Vladimir, e Boris M. Smirnov. Atomic and Molecular Radiative Processes. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-21955-0.

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22

Herrmann, Franz. Atomic oxygen in molecular clouds. Garching bei München: Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, 1993.

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23

Giacinto, Scoles, a cura di. Atomic and molecular beam methods. New York: Oxford University Press, 1988.

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24

F, Drake Gordon W., a cura di. Atomic, molecular & optical physics handbook. Woodbury, N.Y: AIP Press, 1996.

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25

Zhou, Ruhong. Molecular Modeling at the Atomic Scale. Taylor & Francis Group, 2014.

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26

Zhou, Ruhong. Molecular Modeling at the Atomic Scale. Taylor & Francis Group, 2020.

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27

Zhou, Ruhong. Molecular Modeling at the Atomic Scale: Methods and Applications in Quantitative Biology. Taylor & Francis Group, 2014.

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28

Sondhi, Sanjay K. Atomic scale modeling of dislocations in BeX́́ compounds. 1993.

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29

Zhou, Ruhong. Molecular Modeling at the Atomic Scale: Methods and Applications in Quantitative Biology. Taylor & Francis Group, 2014.

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Molecular Modeling at the Atomic Scale: Methods and Applications in Quantitative Biology. Taylor & Francis Group, 2014.

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31

Applications of Quantum and Classical Connections in Modeling Atomic, Molecular and Electrodynamic Systems. Elsevier, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/c2013-0-09913-6.

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32

Theory of Quantum and Classical Connections in Modeling Atomic, Molecular and Electrodynamical Systems. Elsevier, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/c2012-0-07006-8.

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Popa, Alexandru. Theory of Quantum and Classical Connections in Modeling Atomic, Molecular and Electrodynamical Systems. Elsevier Science & Technology Books, 2013.

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34

Applications of quantum and classical connections in modeling atomic, molecular and electrodynamic systems. Amsterdam: Elsevier, AP, Academic Press is an imprint of Elsevier, 2014.

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35

Theory of Quantum and Classical Connections in Modeling Atomic Molecular and Electrodynamical Systems. Elsevier Science Publishing Co Inc, 2013.

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36

Advances in Atomic, Molecular, and Optical Physics, Volume 44: Electron Collisions with Molecules in Gases: Applications to Plasma Diagnostics and Modeling ... in Atomic, Molecular and Optical Physics). Academic Press, 2000.

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37

Advances in Atomic, Molecular, and Optical Physics, Volume 44: Electron Collisions with Molecules in Gases: Applications to Plasma Diagnostics and Modeling ... in Atomic, Molecular and Optical Physics). Academic Press, 2000.

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Itikawa, Y., e Mineo Kimura. Advances in Atomic, Molecular, and Optical Physics : Electron Collisions with Molecules in Gases: Applications to Plasma Diagnostics and Modeling. Elsevier Science & Technology Books, 2000.

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39

Sondhi, Sanjay K. Atomic scale modelling of dislocations in Be₁₂X compounds. 1991.

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40

Rai, Beena. Molecular Modeling for the Design of Novel Performance Chemicals and Materials. Taylor & Francis Group, 2012.

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41

Rai, Beena. Molecular Modeling for the Design of Novel Performance Chemicals and Materials. Taylor & Francis Group, 2019.

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Rai, Beena. Molecular Modeling for the Design of Novel Performance Chemicals and Materials. Taylor & Francis Group, 2012.

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43

Molecular modeling for the design of novel performance chemicals and materials. Boca Raton: CRC Press, 2012.

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44

Tan, Cher Ming, e Feifei He. Electromigration Modeling at Circuit Layout Level. Springer, 2013.

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Appasani, Krishnarao, e Raghu Kiran Appasani, a cura di. Single-Molecule Science. Cambridge University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1017/9781108525909.

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Abstract (sommario):
Single Molecule Science (SMS) has emerged from developing, using and combining technologies such as super-resolution microscopy, atomic force microscopy, and optical and magnetic tweezers, alongside sophisticated computational and modelling techniques. This comprehensive, edited volume brings together authoritative overviews of these methods from a biological perspective, and highlights how they can be used to observe and track individual molecules and monitor molecular interactions in living cells. Pioneers in this fast-moving field cover topics such as single molecule optical maps, nanomachines, and protein folding and dynamics. A particular emphasis is also given to mapping DNA molecules for diagnostic purposes, and the study of gene expression. With numerous illustrations, this book reveals how SMS has presented us with a new way of understanding life processes. A must-have for researchers and graduate students, as well as those working in industry, primarily in the areas of biophysics, biological imaging, genomics and structural biology.
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46

Clark, Timothy. Molecular Modeling Annual: Journal Of Molecular Modeling (Molecular Modeling Annual). Springer-Verlag Telos, 1998.

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Clark, Timothy. Molecular Modeling Annual: Journal Of Molecular Modeling (Molecular Modeling Annual). Springer, 1997.

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48

Clark, Timothy. Molecular Modeling Annual: Journal Of Molecular Modeling (Molecular Modeling Annual). Springer, 2001.

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49

Johnston, Roy L., e Roy Johnston. Atomic & Molecular Clusters. Taylor & Francis, 2002.

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Atomic & Molecular Clusters. CRC, 2002.

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