Artykuły w czasopismach na temat „Atomic and molecular modeling”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Atomic and molecular modeling”.
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.
Dubernet, M. L., C. M. Zwölf, N. Moreau i Y. A. Ba. "Atomic and Molecular Databases, VAMDC". Proceedings of the International Astronomical Union 11, A29A (sierpień 2015): 347–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316003252.
Pełny tekst źródłaGoldenstein, Christopher S., Victor A. Miller, R. Mitchell Spearrin i Christopher L. Strand. "SpectraPlot.com: Integrated spectroscopic modeling of atomic and molecular gases". Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 200 (październik 2017): 249–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2017.06.007.
Pełny tekst źródłaZavodinskii, V. G., i E. A. Mikhailenko. "Modeling of carbon combustion in molecular and atomic oxygen". Combustion, Explosion, and Shock Waves 42, nr 3 (maj 2006): 247–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-006-0047-1.
Pełny tekst źródłavan Dishoeck, Ewine F. "Atomic and Molecular Data for Diffuse Cloud Chemistry". Highlights of Astronomy 8 (1989): 323–30. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600007942.
Pełny tekst źródłaBalaban, Alexandru T. "Local versus Global (i.e. Atomic versus Molecular) Numerical Modeling of Molecular Graphs". Journal of Chemical Information and Modeling 34, nr 2 (1.03.1994): 398–402. http://dx.doi.org/10.1021/ci00018a028.
Pełny tekst źródłaLei, Xue, i Anatoly F. Zatsepin. "First principles modeling of molecular adsorption on InSe-monolayer". Emerging Materials Research 12, nr 4 (1.12.2023): 1–7. http://dx.doi.org/10.1680/jemmr.22.00216.
Pełny tekst źródłaMurakami, Izumi, i Takako Kato. "NIFS Atomic Numerical Databases". Highlights of Astronomy 13 (2005): 672–73. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600016804.
Pełny tekst źródłaStevens, Kyle, Thien Tran-Duc, Ngamta Thamwattana i James M. Hill. "Modeling Interactions between Graphene and Heterogeneous Molecules". Computation 8, nr 4 (21.12.2020): 107. http://dx.doi.org/10.3390/computation8040107.
Pełny tekst źródłaCatlow, C. R. A. "Computer modeling in materials chemistry". Pure and Applied Chemistry 77, nr 8 (1.01.2005): 1345–48. http://dx.doi.org/10.1351/pac200577081345.
Pełny tekst źródłaChen, Jingrun, i Pingbing Ming. "An Efficient Multigrid Method for Molecular Mechanics Modeling in Atomic Solids". Communications in Computational Physics 10, nr 1 (lipiec 2011): 70–89. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.270910.131110a.
Pełny tekst źródłaHavrysh, Oleh H., Vladyslav Kholodovych i Evgen A. Andreev. "Modeling of atomic-molecular structures by contiguous filling of space with Frank-Kasper atomic domains". Journal of Molecular Graphics and Modelling 90 (lipiec 2019): 9–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmgm.2019.03.004.
Pełny tekst źródłaWang, Shao Qing. "Atomic Modeling and Simulation of AlCoCrCuFeNi Multi-Principal-Element Alloy". Materials Science Forum 749 (marzec 2013): 479–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.749.479.
Pełny tekst źródłaYazawa, Hiroyuki, Akira Tonegawa, Masataka Ono, Takehisa Shibuya i Kazutaka Kawamura. "Observation and Modeling of Molecular and Atomic Ions in Hydrogen Plasma". Japanese Journal of Applied Physics 45, nr 10B (24.10.2006): 8208–11. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.8208.
Pełny tekst źródłaBelikov, Sergey, i Sergei Magonov. "True Molecular-Scale Imaging in Atomic Force Microscopy: Experiment and Modeling". Japanese Journal of Applied Physics 45, nr 3B (27.03.2006): 2158–65. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.2158.
Pełny tekst źródłaDednam, W., C. Sabater, M. A. Fernandez, C. Untiedt, J. J. Palacios i M. J. Caturla. "Modeling contact formation between atomic-sized gold tips via molecular dynamics". Journal of Physics: Conference Series 574 (21.01.2015): 012045. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/574/1/012045.
Pełny tekst źródłaChaney, Michael O., W. Blaine Stine, Tyler A. Kokjohn, Yu-Min Kuo, Chera Esh, Afroza Rahman, Dean C. Luehrs i in. "RAGE and amyloid beta interactions: Atomic force microscopy and molecular modeling". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 1741, nr 1-2 (czerwiec 2005): 199–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2005.03.014.
Pełny tekst źródłaShtablavyi, I., N. Popilovskyi, Yu Nykyruy i S. Mudry. "Selective laser sintering of amorphous nanoparticles: Molecular dynamics simulations". Physics and Chemistry of Solid State 25, nr 1 (4.02.2024): 5–13. http://dx.doi.org/10.15330/pcss.25.1.5-13.
Pełny tekst źródłaBehdinan, Kamran, Yigui Xu i Zouheir Fawaz. "MOLECULAR ELEMENT METHOD (MEM) FOR MULTI-SCALE MODELING AND SIMULATIONS OF NANO/MICRO-SYSTEMS". Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 29, nr 3 (wrzesień 2005): 403–21. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2005-0025.
Pełny tekst źródłaNamba, Yoshiharu, Jin Yu, Jean M. Bennett i Koujun Yamashita. "Modeling and measurements of atomic surface roughness". Applied Optics 39, nr 16 (1.06.2000): 2705. http://dx.doi.org/10.1364/ao.39.002705.
Pełny tekst źródłaPietikäinen, Otso, Perttu Hämäläinen, Jaakko Lehtinen i Antti J. Karttunen. "VRChem: A Virtual Reality Molecular Builder". Applied Sciences 11, nr 22 (15.11.2021): 10767. http://dx.doi.org/10.3390/app112210767.
Pełny tekst źródłaSrećković, Vladimir A., Darko Jevremović, Veljko Vujčić, Ljubinko M. Ignjatović, Nenad Milovanović, Sanja Erkapić i Milan S. Dimitrijević. "Mol-D a Database and a Web Service within the Serbian Virtual Observatory and the Virtual Atomic and Molecular Data Centre". Proceedings of the International Astronomical Union 12, S325 (październik 2016): 393–96. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316012643.
Pełny tekst źródłaMishin, Yuri M. "Atomistic Computer Modeling of Intermetallic Alloys". Materials Science Forum 502 (grudzień 2005): 21–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.502.21.
Pełny tekst źródłaAmyot, Romain, Arin Marchesi, Clemens M. Franz, Ignacio Casuso i Holger Flechsig. "Simulation atomic force microscopy for atomic reconstruction of biomolecular structures from resolution-limited experimental images". PLOS Computational Biology 18, nr 3 (16.03.2022): e1009970. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009970.
Pełny tekst źródłaDiemer, Benedikt, Adam R. H. Stevens, John C. Forbes, Federico Marinacci, Lars Hernquist, Claudia del P. Lagos, Amiel Sternberg i in. "Modeling the Atomic-to-molecular Transition in Cosmological Simulations of Galaxy Formation". Astrophysical Journal Supplement Series 238, nr 2 (23.10.2018): 33. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4365/aae387.
Pełny tekst źródłaRomine, Devon, i Ridwan Sakidja. "Modeling atomic layer deposition of alumina using reactive force field molecular dynamics". MRS Advances 7, nr 9 (kwiecień 2022): 185–89. http://dx.doi.org/10.1557/s43580-022-00271-w.
Pełny tekst źródłaLoukhovitski, B. I., i A. M. Starik. "Modeling of vibration–electronic–chemistry coupling in the atomic–molecular oxygen system". Chemical Physics 360, nr 1-3 (czerwiec 2009): 18–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2009.04.003.
Pełny tekst źródłaGoh, Boon Chong, Juan R. Perilla, Matthew R. England, Katrina J. Heyrana, Rebecca C. Craven i Klaus Schulten. "Atomic Modeling of an Immature Retroviral Lattice Using Molecular Dynamics and Mutagenesis". Structure 23, nr 8 (sierpień 2015): 1414–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2015.05.017.
Pełny tekst źródłaPaes, Lilian W., Roberto B. Faria, Juan O. Machuca-Herrera, Ademir Neves i Sérgio P. Machado. "Molecular modeling utilizing purple acid phosphatase biomimetic models". Canadian Journal of Chemistry 82, nr 11 (1.11.2004): 1619–24. http://dx.doi.org/10.1139/v04-134.
Pełny tekst źródłaMendoza, Claudio, Manuel A. Bautista, Jérôme Deprince, Javier A. García, Efraín Gatuzz, Thomas W. Gorczyca, Timothy R. Kallman, Patrick Palmeri, Pascal Quinet i Michael C. Witthoeft. "The XSTAR Atomic Database". Atoms 9, nr 1 (5.02.2021): 12. http://dx.doi.org/10.3390/atoms9010012.
Pełny tekst źródłaAyoola, Oluwasegun M., Alper Buldum, Siamak Farhad i Sammy A. Ojo. "A Review on the Molecular Modeling of Argyrodite Electrolytes for All-Solid-State Lithium Batteries". Energies 15, nr 19 (4.10.2022): 7288. http://dx.doi.org/10.3390/en15197288.
Pełny tekst źródłaSeidler, Tomasz, Marlena Gryl, Benoît Champagne i Katarzyna Stadnicka. "Modeling of the optical properties of molecular crystals". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C384. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314096156.
Pełny tekst źródłaKunene, Thokozane Justin, Lagouge Kwanda Tartibu, Sina Karimzadeh, Peter Ozaveshe Oviroh, Kingsley Ukoba i Tien-Chien Jen. "Molecular Dynamics of Atomic Layer Deposition: Sticking Coefficient Investigation". Applied Sciences 12, nr 4 (19.02.2022): 2188. http://dx.doi.org/10.3390/app12042188.
Pełny tekst źródłaLaas, Jacob C., i Paola Caselli. "Modeling sulfur depletion in interstellar clouds". Astronomy & Astrophysics 624 (kwiecień 2019): A108. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834446.
Pełny tekst źródłaBacchini, Cecilia, Matilde Mingozzi, Bianca M. Poggianti, Alessia Moretti, Marco Gullieuszik, Antonino Marasco, Bernardo Cervantes Sodi i in. "3D Modeling of the Molecular Gas Kinematics in Optically Selected Jellyfish Galaxies". Astrophysical Journal 950, nr 1 (1.06.2023): 24. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acc9b9.
Pełny tekst źródłaHryc, Corey F., i Matthew L. Baker. "Beyond the Backbone: The Next Generation of Pathwalking Utilities for Model Building in CryoEM Density Maps". Biomolecules 12, nr 6 (2.06.2022): 773. http://dx.doi.org/10.3390/biom12060773.
Pełny tekst źródłaYan, Liuming, i Jorge M. Seminario. "Moletronics modeling toward molecular potentials". International Journal of Quantum Chemistry 106, nr 8 (2006): 1964–69. http://dx.doi.org/10.1002/qua.20949.
Pełny tekst źródłaStacey, Weston M., i Edward W. Thomas. "Sensitivity of Predicted Tokamak Physics Parameters to Divertor Atomic/Molecular Data and Modeling". Fusion Technology 39, nr 1 (styczeń 2001): 18–26. http://dx.doi.org/10.13182/fst01-a147.
Pełny tekst źródłaWierzbicki, A., C. S. Sikes, J. D. Madura i B. Drake. "Atomic force microscopy and molecular modeling of protein and peptide binding to calcite". Calcified Tissue International 54, nr 2 (luty 1994): 133–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf00296064.
Pełny tekst źródłaSmith, Nicholas, Brandon Campbell, Lin Li, Chuan Li i Emil Alexov. "Protein Nano-Object Integrator (ProNOI) for generating atomic style objects for molecular modeling". BMC Structural Biology 12, nr 1 (2012): 31. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6807-12-31.
Pełny tekst źródłaWang, Jennifer J., Tonglei Li, Simon D. Bateman, Robert Erck i Kenneth R. Morris. "Modeling of Adhesion in Tablet Compression—I. Atomic Force Microscopy and Molecular Simulation". Journal of Pharmaceutical Sciences 92, nr 4 (kwiecień 2003): 798–814. http://dx.doi.org/10.1002/jps.10339.
Pełny tekst źródłaPiron, Robin. "Atomic Models of Dense Plasmas, Applications, and Current Challenges". Atoms 12, nr 4 (17.04.2024): 26. http://dx.doi.org/10.3390/atoms12040026.
Pełny tekst źródłaSare, Hadarou, i Dongmei Dong. "Novel High-Strength and High-Temperature Resistant Composite Material for In-Space Optical Mining Applications: Modeling, Design, and Simulation at the Polymer and Atomic/Molecular Levels". Materials 17, nr 19 (26.09.2024): 4723. http://dx.doi.org/10.3390/ma17194723.
Pełny tekst źródłaMiner, Jacob C., Anna Lappala, Paul W. Fenimore, William M. Fischer, Benjamin H. McMahon, Nicolas W. Hengartner, Karissa Y. Sanbonmatsu i Chang-Shung Tung. "Modeling the Influenza A NP-vRNA-Polymerase Complex in Atomic Detail". Biomolecules 11, nr 1 (19.01.2021): 124. http://dx.doi.org/10.3390/biom11010124.
Pełny tekst źródłaErshova, Maria O., Amir Taldaev, Petr V. Konarev, Georgy S. Peters, Anastasia A. Valueva, Irina A. Ivanova, Sergey V. Kraevsky i in. "Selection of Aptamers for Use as Molecular Probes in AFM Detection of Proteins". Biomolecules 13, nr 12 (12.12.2023): 1776. http://dx.doi.org/10.3390/biom13121776.
Pełny tekst źródłaOleynichenko, Alexander V., Andréi Zaitsevskii, Leonid V. Skripnikov i Ephraim Eliav. "Relativistic Fock Space Coupled Cluster Method for Many-Electron Systems: Non-Perturbative Account for Connected Triple Excitations". Symmetry 12, nr 7 (2.07.2020): 1101. http://dx.doi.org/10.3390/sym12071101.
Pełny tekst źródłaKhaliullin, I. G., D. K. Nilov, I. V. Shapovalova i V. K. Švedas. "Construction of a Full-Atomic Mechanistic Model of Human Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease APE1 for Virtual Screening of Novel Inhibitors". Acta Naturae 4, nr 2 (15.06.2012): 80–86. http://dx.doi.org/10.32607/20758251-2012-4-2-80-86.
Pełny tekst źródłaKhaliullin, I. G., D. K. Nilov, I. V. Shapovalova i V. K. Švedas. "Construction of a Full-Atomic Mechanistic Model of Human Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease APE1 for Virtual Screening of Novel Inhibitors". Acta Naturae 4, nr 2 (15.06.2012): 80–86. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.10648.
Pełny tekst źródłaYang, Xiao Jing, i Xiao Jiang Yang. "Molecular Dynamics Simulation of Nanoscale Contact Process of Plane on Plane". Advanced Materials Research 662 (luty 2013): 122–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.662.122.
Pełny tekst źródłaVargas, Ernesto, Vladimir Yarov-Yarovoy, Fatemeh Khalili-Araghi, William A. Catterall, Michael L. Klein, Mounir Tarek, Erik Lindahl i in. "An emerging consensus on voltage-dependent gating from computational modeling and molecular dynamics simulations". Journal of General Physiology 140, nr 6 (26.11.2012): 587–94. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.201210873.
Pełny tekst źródłaNg, Mei Ling, Zaidah binti Rahmat i Mohd Shahir Shamsir bin Omar. "Molecular Modeling and Simulation of Transketolase from Orthosiphon stamineus". Current Computer-Aided Drug Design 15, nr 4 (1.07.2019): 308–17. http://dx.doi.org/10.2174/1573409914666181022141753.
Pełny tekst źródła