Artykuły w czasopismach na temat „Activation energy”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Activation energy”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Mercer, Kenneth L. "Activation Energy". Journal - American Water Works Association 111, nr 10 (październik 2019): 2. http://dx.doi.org/10.1002/awwa.1374.
Pełny tekst źródłaRomanyshyn, Yuriy, Andriy Smerdov i Svitlana Petrytska. "Energy Model of Neuron Activation". Neural Computation 29, nr 2 (luty 2017): 502–18. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00913.
Pełny tekst źródłaMirzaee, E., S. Rafiee, A. Keyhani i Z. Emam-Djomeh. "Determining of moisture diffusivity and activation energy in drying of apricots". Research in Agricultural Engineering 55, No. 3 (22.09.2009): 114–20. http://dx.doi.org/10.17221/8/2009-rae.
Pełny tekst źródłaSkomski, R., R. D. Kirby i D. J. Sellmyer. "Activation entropy, activation energy, and magnetic viscosity". Journal of Applied Physics 85, nr 8 (15.04.1999): 5069–71. http://dx.doi.org/10.1063/1.370093.
Pełny tekst źródłaChae, Heehong, i Jangwook Heo. "Evaluation of Environmental Characteristics in Reactor Cavity for Determination of PECS Activation Condition". Journal of Energy Engineering 32, nr 3 (30.09.2023): 36–44. http://dx.doi.org/10.5855/energy.2023.32.3.036.
Pełny tekst źródłaKharkats, Yu I., i L. I. Krishtalik. "Medium reorganization energy and enzymatic reaction activation energy". Journal of Theoretical Biology 112, nr 2 (styczeń 1985): 221–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5193(85)80284-8.
Pełny tekst źródłaCahoon, J. R., i Oleg D. Sherby. "The activation energy for lattice". Metallurgical Transactions A 23, nr 9 (wrzesień 1992): 2491–500. http://dx.doi.org/10.1007/bf02658053.
Pełny tekst źródłaAlkhayat, Rabee B., Hala Nazar Mohammed i Yasir Yahya Kassim. "The Impact of Laser on the Activation Energy and Sensitivity of CR-39 Detector". NeuroQuantology 20, nr 2 (1.04.2022): 113–18. http://dx.doi.org/10.14704/nq.2022.20.2.nq22077.
Pełny tekst źródłaK. R. Patel, K. R. Patel, Dhara Patel i Ashish patel. "Study of Activation Energy and Thermodynamic Parameters from TGA of Some Synthesized Metal Complexes". Indian Journal of Applied Research 3, nr 4 (1.10.2011): 410–12. http://dx.doi.org/10.15373/2249555x/apr2013/135.
Pełny tekst źródłaOtero, Toribio F., i Juana Mª García de Otazo. "Polypyrrole oxidation: Kinetic coefficients, activation energy and conformational energy". Synthetic Metals 159, nr 7-8 (kwiecień 2009): 681–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2008.12.017.
Pełny tekst źródłaIshibashi, Yoshihiro, i Makoto Iwata. "Activation Energy of Ferroelectric Domain Wall". Journal of the Physical Society of Japan 89, nr 1 (15.01.2020): 014705. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.89.014705.
Pełny tekst źródłaMiura, Daisuke, i Akimasa Sakuma. "Analytic expression for magnetic activation energy". Japanese Journal of Applied Physics 58, nr 5 (12.04.2019): 058002. http://dx.doi.org/10.7567/1347-4065/aaffed.
Pełny tekst źródłaSingh, N. "Activation Energy of Hydrogen in Lu". Materials Science Forum 223-224 (lipiec 1996): 147–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.223-224.147.
Pełny tekst źródłaLin, Hong Yan, Chun Cai Wang, Cui Yan Yu i Tao Xu. "Calculation of Nanowire Growth Activation Energy". Advanced Materials Research 512-515 (maj 2012): 2064–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.512-515.2064.
Pełny tekst źródłaReissner, M., R. Ambrosch i W. Steiner. "Effective activation energy in high Tcsuperconductors". Superconductor Science and Technology 4, nr 1S (1.01.1991): S436—S438. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/4/1s/131.
Pełny tekst źródłaReissner, M., D. Proschofsky-Spindler, I. Hušek, M. Kulich i P. Kováč. "Activation Energy Distribution of MgB2 Wires". Physics Procedia 36 (2012): 1582–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2012.06.214.
Pełny tekst źródłaKholmanskiy, Alexander. "Activation energy of water structural transitions". Journal of Molecular Structure 1089 (czerwiec 2015): 124–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.02.049.
Pełny tekst źródłaGaunt, P. "Magnetic viscosity and thermal activation energy". Journal of Applied Physics 59, nr 12 (15.06.1986): 4129–32. http://dx.doi.org/10.1063/1.336671.
Pełny tekst źródłaRoesch, William J. "Compound semiconductor activation energy in humidity". Microelectronics Reliability 46, nr 8 (sierpień 2006): 1238–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2006.02.006.
Pełny tekst źródłaSundararaman, Padmanabhan, Paul H. Merz i Roy G. Mann. "Determination of kerogen activation energy distribution". Energy & Fuels 6, nr 6 (listopad 1992): 793–803. http://dx.doi.org/10.1021/ef00036a015.
Pełny tekst źródłaSingh, N., i B. Kumar. "Activation energy of hydrogen in Lu". Pramana 48, nr 6 (czerwiec 1997): 1095–103. http://dx.doi.org/10.1007/bf02845884.
Pełny tekst źródłaDitali, A., i W. Black. "Activation energy of thin SiO2 films". Electronics Letters 28, nr 21 (1992): 2014. http://dx.doi.org/10.1049/el:19921291.
Pełny tekst źródłaNakamura, Takashi, Eunjoo Kim, Yoshitomo Uwamino, Yoshitomo Uno i Noriaki Nakao. "High Energy Neutron Activation Cross Sections". Journal of Nuclear Science and Technology 39, sup2 (sierpień 2002): 1392–95. http://dx.doi.org/10.1080/00223131.2002.10875365.
Pełny tekst źródłaAvramov, Isak. "Non-equilibrium viscosity and activation energy". Journal of Non-Crystalline Solids 355, nr 34-36 (wrzesień 2009): 1769–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2009.07.006.
Pełny tekst źródłaSaucedo-Castañeda, Gerardo, Maurice Raimbault i Gustavo Viniegra-González. "Energy of activation in cassava silages". Journal of the Science of Food and Agriculture 53, nr 4 (1990): 559–62. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2740530413.
Pełny tekst źródłaMoroshkina, Anastasia, Alina Ponomareva, Vladimir Mislavskii, Evgeniy Sereshchenko, Vladimir Gubernov, Viatcheslav Bykov i Sergey Minaev. "Activation Energy of Hydrogen–Methane Mixtures". Fire 7, nr 2 (29.01.2024): 42. http://dx.doi.org/10.3390/fire7020042.
Pełny tekst źródłaKublanovskii, Valeriy, i Vasyl Nikitenko. "DEPENDENCE ACTIVATION ENERGY OF THE ELECTROREDUCTION OF PALLADIUM(II) BIS-HYDROXYETHYLIMINODIACETATE COMPLEXES ON THE OVERPOTENTIAL". Ukrainian Chemistry Journal 85, nr 1 (15.02.2019): 32–37. http://dx.doi.org/10.33609/0041-6045.85.1.2019.32-37.
Pełny tekst źródłaShchurin, K. V., i I. G. Panin. "To change the properties of magnetic fluids in an alternating magnetic field". Informacionno-technologicheskij vestnik 11, nr 1 (30.03.2017): 103–14. http://dx.doi.org/10.21499/2409-1650-2017-1-103-114.
Pełny tekst źródłaLai, Quang Tuan, Trinh Hai Son, Thi Minh Ngoc Nguyen, Sanggyu Lee, Danish Khan Mohd i Ji Whan Ahn. "Carbon Mineralization Integrated Alkali Activation for Eco-Friendly Enrichment of Rare Earth Elements from Circulating Fluidized Bed Fly Ash". Journal of Energy Engineering 31, nr 1 (31.03.2022): 72–82. http://dx.doi.org/10.5855/energy.2022.31.1.072.
Pełny tekst źródłaArieta, FG, i CM Sellars. "Activation volume and activation energy for deformation of Nb HSLA steels". Scripta Metallurgica et Materialia 30, nr 6 (marzec 1994): 707–12. http://dx.doi.org/10.1016/0956-716x(94)90186-4.
Pełny tekst źródłaJoseph, Shiju, Siva Uppalapati i Ozlem Cizer. "Instantaneous activation energy of alkali activated materials". RILEM Technical Letters 3 (12.03.2019): 121–23. http://dx.doi.org/10.21809/rilemtechlett.2018.78.
Pełny tekst źródłaSalahuddin, T., Nazim Siddique, Maryam Arshad i I. Tlili. "Internal energy change and activation energy effects on Casson fluid". AIP Advances 10, nr 2 (1.02.2020): 025009. http://dx.doi.org/10.1063/1.5140349.
Pełny tekst źródłaJiang, Heming, i Tian-Yu Sun. "The Activating Effect of Strong Acid for Pd-Catalyzed Directed C–H Activation by Concerted Metalation-Deprotonation Mechanism". Molecules 26, nr 13 (4.07.2021): 4083. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26134083.
Pełny tekst źródłaDhaundiyal, Alok, i Suraj B. Singh. "STUDY OF DISTRIBUTED ACTIVATION ENERGY MODEL USING VARIOUS PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS FOR THE ISOTHERMAL PYROLYSIS PROBLEM". Rudarsko-geološko-naftni zbornik 32, nr 4 (11.10.2017): 1–14. http://dx.doi.org/10.17794/rgn.2017.4.1.
Pełny tekst źródłaFischer, U., S. Simakov, U. v. Möllendorff, P. Pereslavtsev i P. Wilson. "Validation of activation calculations using the Intermediate Energy Activation File IEAF-2001". Fusion Engineering and Design 69, nr 1-4 (wrzesień 2003): 485–89. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-3796(03)00113-3.
Pełny tekst źródłaKötting, Carsten, i Klaus Gerwert. "Time-resolved FTIR studies provide activation free energy, activation enthalpy and activation entropy for GTPase reactions". Chemical Physics 307, nr 2-3 (grudzień 2004): 227–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2004.06.051.
Pełny tekst źródłaKoiwa, Masahiro. "An Essay on “Arrhenius and Activation Energy”". Materia Japan 39, nr 1 (2000): 58–62. http://dx.doi.org/10.2320/materia.39.58.
Pełny tekst źródłaBorbón-Nuñez, Hugo A., i Claudio Furetta. "Activation Energy of Modified Peak Shape Equations". World Journal of Nuclear Science and Technology 07, nr 04 (2017): 274–83. http://dx.doi.org/10.4236/wjnst.2017.74021.
Pełny tekst źródłaCarvalho, M. A., i Ana M. Segadães. "Moisture Expansion: Activation Energy versus Firing Temperature". Key Engineering Materials 264-268 (maj 2004): 1581–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.264-268.1581.
Pełny tekst źródłaKorovin, Yu A., A. A. Natalenko, A. Yu Konobeyev, A. Yu Stankovskiy i S. G. Mashinik. "High Energy Activation Data Library (HEAD-2009)". Journal of the Korean Physical Society 59, nr 2(3) (12.08.2011): 1080–83. http://dx.doi.org/10.3938/jkps.59.1080.
Pełny tekst źródłaTitov, D. D., A. S. Lysenkov, Yu F. Kargin, M. G. Frolova, V. A. Gorshkov i S. N. Perevislov. "Sintering activation energy MoSi2-WSi2-Si3N4 ceramic". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 347 (kwiecień 2018): 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/347/1/012024.
Pełny tekst źródłaXu, Gui Ying, Jiang Bo Wang, Ling Ping Guo i Guo Gang Sun. "Decomposition Kinetics of Switchgrass: Estimating Activation Energy". Advanced Materials Research 881-883 (styczeń 2014): 726–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.881-883.726.
Pełny tekst źródłaPachulia, Z. V. "The issue of calculation of activation energy". Journal of Biological Physics and Chemistry 18, nr 2 (30.06.2018): 106–10. http://dx.doi.org/10.4024/05pa18l.jbpc.18.02.
Pełny tekst źródłaSmith, Jonathan M., Matthew Nikow, Jianqiang Ma, Michael J. Wilhelm, Yong-Chang Han, Amit R. Sharma, Joel M. Bowman i Hai-Lung Dai. "Chemical Activation through Super Energy Transfer Collisions". Journal of the American Chemical Society 136, nr 5 (23.01.2014): 1682–85. http://dx.doi.org/10.1021/ja4126966.
Pełny tekst źródłaWee, S. F., M. K. Chai, K. P. Homewood i W. P. Gillin. "The activation energy for GaAs/AlGaAs interdiffusion". Journal of Applied Physics 82, nr 10 (15.11.1997): 4842–46. http://dx.doi.org/10.1063/1.366345.
Pełny tekst źródłaPark, C. W., i R. W. Vook. "Activation energy for electromigration in Cu films". Applied Physics Letters 59, nr 2 (8.07.1991): 175–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.106011.
Pełny tekst źródłaTsang, W. T., E. F. Schubert i J. E. Cunningham. "Doping in semiconductors with variable activation energy". Applied Physics Letters 60, nr 1 (6.01.1992): 115–17. http://dx.doi.org/10.1063/1.107365.
Pełny tekst źródłaSchultz, Peter J., T. D. Thompson i R. G. Elliman. "Activation energy for the photoluminescenceWcenter in silicon". Applied Physics Letters 60, nr 1 (6.01.1992): 59–61. http://dx.doi.org/10.1063/1.107373.
Pełny tekst źródłaJin, X., X. N. Xu, J. S. Zhu, H. L. Ji, G. J. Shen, Y. T. Zhang, S. Y. Ding i X. X. Yao. "Oxygen concentration and activation energy in YBa2Cu3Ox". Superconductor Science and Technology 5, nr 1S (1.01.1992): S244—S247. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/5/1s/054.
Pełny tekst źródłaCannelli, G., R. Cantelli, F. Cordero, F. Trequattrini i M. Ferretti. "Low-Activation Energy Relaxations in Oxide Superconductors". Le Journal de Physique IV 06, nr C8 (grudzień 1996): C8–469—C8–472. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19968101.
Pełny tekst źródła