Artykuły w czasopismach na temat „Atomistic and Mesoscale”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Atomistic and Mesoscale”.
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.
Wang, Yuying, Zhen Li, Junbo Xu, Chao Yang i George Em Karniadakis. "Concurrent coupling of atomistic simulation and mesoscopic hydrodynamics for flows over soft multi-functional surfaces". Soft Matter 15, nr 8 (2019): 1747–57. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm02170h.
Pełny tekst źródłaReith, Dirk, Mathias Pütz i Florian Müller-Plathe. "Deriving effective mesoscale potentials from atomistic simulations". Journal of Computational Chemistry 24, nr 13 (12.08.2003): 1624–36. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.10307.
Pełny tekst źródłaBurbery, Nathaniel, Raj Das, W. George Ferguson, Giacomo Po i Nasr Ghoniem. "Atomistic Activation Energy Criteria for Multi-Scale Modeling of Dislocation Nucleation in FCC Metals". International Journal of Computational Methods 13, nr 04 (4.07.2016): 1641006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876216410061.
Pełny tekst źródłaBulatov, Vasily, Farid F. Abraham, Ladislas Kubin, Benoit Devincre i Sidney Yip. "Connecting atomistic and mesoscale simulations of crystal plasticity". Nature 391, nr 6668 (luty 1998): 669–72. http://dx.doi.org/10.1038/35577.
Pełny tekst źródłaKinjo, T., i S. Hyodo. "Linkage between atomistic and mesoscale coarse-grained simulation". Molecular Simulation 33, nr 4-5 (kwiecień 2007): 417–20. http://dx.doi.org/10.1080/08927020601155436.
Pełny tekst źródłaUnnikrishnan, V. U., G. U. Unnikrishnan, J. N. Reddy i C. T. Lim. "Atomistic-mesoscale coupled mechanical analysis of polymeric nanofibers". Journal of Materials Science 42, nr 21 (14.07.2007): 8844–52. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-007-1820-6.
Pełny tekst źródłaMaurel, Gaëtan, Florent Goujon, Benoit Schnell i Patrice Malfreyt. "Prediction of structural and thermomechanical properties of polymers from multiscale simulations". RSC Adv. 5, nr 19 (2015): 14065–73. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra16417b.
Pełny tekst źródłaMaltsev, Ilya, Alexandr Mirzoev, Denis Danilov i Britta Nestler. "Atomistic and mesoscale simulations of free solidification in comparison". Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 17, nr 5 (16.06.2009): 055006. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/17/5/055006.
Pełny tekst źródłaNoro, Massimo G., Prem K. C. Paul i Patrick B. Warren. "Linking Atomistic and Mesoscale Simulations of Water-Soluble Polymers". Journal of the American Chemical Society 125, nr 24 (czerwiec 2003): 7190–91. http://dx.doi.org/10.1021/ja0343914.
Pełny tekst źródłaMo, Zunli, Lijun Qiao, Yaling Sun i Hejun Li. "Atomistic and mesoscale interface simulation of graphite nanosheet/AgCl/polypyrrole composite". Computational Materials Science 45, nr 4 (czerwiec 2009): 981–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2008.12.020.
Pełny tekst źródłaUnnikrishnan, V. U., D. Banerjee i J. N. Reddy. "Atomistic-mesoscale interfacial resistance based thermal analysis of carbon nanotube systems". International Journal of Thermal Sciences 47, nr 12 (grudzień 2008): 1602–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2007.10.012.
Pełny tekst źródłaShea, Joan-Emma. "Aggregation of the TAU Protein: Insights from Atomistic and Mesoscale Simulations". Biophysical Journal 114, nr 3 (luty 2018): 185a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.1032.
Pełny tekst źródłaShenogin, Sergei, i Rahmi Ozisik. "Simulation of plastic deformation in glassy polymers: Atomistic and mesoscale approaches". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 43, nr 8 (2005): 994–1004. http://dx.doi.org/10.1002/polb.20389.
Pełny tekst źródłaJhon, Myung S., Pil Seung Chung, Robert L. Smith i Lorenz T. Biegler. "A Description of Multiscale Modeling for the Head-Disk Interface Focusing on Bottom-Level Lubricant and Carbon Overcoat Models". Advances in Tribology 2013 (2013): 1–27. http://dx.doi.org/10.1155/2013/794151.
Pełny tekst źródłaPEREIRA, SIMÃO PEDRO, GIULIO SCOCCHI, RADOVAN TOTH, PAOLA POSOCCO, DANIEL R. NIETO, SABRINA PRICL i MAURIZIO FERMEGLIA. "MULTISCALE MODELING OF POLYMER/CLAY NANOCOMPOSITES". Journal of Multiscale Modelling 03, nr 03 (wrzesień 2011): 151–76. http://dx.doi.org/10.1142/s1756973711000467.
Pełny tekst źródłaKIM, J. H., S. H. CHOI, D. H. JUNG, C. S. CHO i Y. J. CHOI. "A COARSE-GRAINED MODEL OF MONOOLEIN: COMPARISON WITH THE ATOMISTIC MODEL". International Journal of Nanoscience 08, nr 01n02 (luty 2009): 169–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x09005918.
Pełny tekst źródłaIoannidou, Katerina, Konrad J. Krakowiak, Mathieu Bauchy, Christian G. Hoover, Enrico Masoero, Sidney Yip, Franz-Josef Ulm, Pierre Levitz, Roland J. M. Pellenq i Emanuela Del Gado. "Mesoscale texture of cement hydrates". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 8 (8.02.2016): 2029–34. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520487113.
Pełny tekst źródłaDufresne, Alice, Jack Arayro, Tingtao Zhou, Katerina Ioannidou, Franz-Josef Ulm, Roland Pellenq i Laurent Karim Béland. "Atomistic and mesoscale simulation of sodium and potassium adsorption in cement paste". Journal of Chemical Physics 149, nr 7 (21.08.2018): 074705. http://dx.doi.org/10.1063/1.5042755.
Pełny tekst źródłaLininger, Christianna N., Nicholas W. Brady i Alan C. West. "Equilibria and Rate Phenomena from Atomistic to Mesoscale: Simulation Studies of Magnetite". Accounts of Chemical Research 51, nr 3 (2.03.2018): 583–90. http://dx.doi.org/10.1021/acs.accounts.7b00531.
Pełny tekst źródłaHaslam, A. J., D. Moldovan, S. R. Phillpot, D. Wolf i H. Gleiter. "Combined atomistic and mesoscale simulation of grain growth in nanocrystalline thin films". Computational Materials Science 23, nr 1-4 (kwiecień 2002): 15–32. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-0256(01)00218-x.
Pełny tekst źródłaHüter, Claas, Chi-Dzu Nguyen, Robert Spatschek i Jörg Neugebauer. "Scale bridging between atomistic and mesoscale modelling: applications of amplitude equation descriptions". Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 22, nr 3 (1.04.2014): 034001. http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/22/3/034001.
Pełny tekst źródłaSun, Tiedong, Alexander Mirzoev, Vishal Minhas, Nikolay Korolev, Alexander P. Lyubartsev i Lars Nordenskiöld. "A multiscale analysis of DNA phase separation: from atomistic to mesoscale level". Nucleic Acids Research 47, nr 11 (20.05.2019): 5550–62. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz377.
Pełny tekst źródłaBeyerlein, I. J., i A. Hunter. "Understanding dislocation mechanics at the mesoscale using phase field dislocation dynamics". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374, nr 2066 (28.04.2016): 20150166. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0166.
Pełny tekst źródłaIwamoto, Nancy. "Studies of Mesoscale Models Parameterized by Molecular Models for Interface Failure in Epoxy Molding Compounds". International Symposium on Microelectronics 2011, nr 1 (1.01.2011): 000657–64. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2011-wp1-paper1.
Pełny tekst źródłaGarcía-Negrón, Valerie, Akinola D. Oyedele, Eduardo Ponce, Orlando Rios, David P. Harper i David J. Keffer. "Evaluation of nano- and mesoscale structural features in composite materials through hierarchical decomposition of the radial distribution function". Journal of Applied Crystallography 51, nr 1 (1.02.2018): 76–86. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576717016843.
Pełny tekst źródłaSilbermann, Jörg R., Sabine H. L. Klapp, Martin Schoen, Naresh Chennamsetty, Henry Bock i Keith E. Gubbins. "Mesoscale modeling of complex binary fluid mixtures: Towards an atomistic foundation of effective potentials". Journal of Chemical Physics 124, nr 7 (21.02.2006): 074105. http://dx.doi.org/10.1063/1.2161207.
Pełny tekst źródłaMarkutsya, Sergiy, Rodney O. Fox i Shankar Subramaniam. "Coarse-Graining Approach to Infer Mesoscale Interaction Potentials from Atomistic Interactions for Aggregating Systems". Industrial & Engineering Chemistry Research 51, nr 49 (27.11.2012): 16116–34. http://dx.doi.org/10.1021/ie3013715.
Pełny tekst źródłaGao, Jing, Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang i Qian Yu. "In situ observation of temperature-dependent atomistic and mesoscale oxidation mechanisms of aluminum nanoparticles". Nano Research 13, nr 1 (18.12.2019): 183–87. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-019-2593-3.
Pełny tekst źródłaRAHMAN, R., i A. HAQUE. "A PERIDYNAMICS FORMULATION BASED HIERARCHICAL MULTISCALE MODELING APPROACH BETWEEN CONTINUUM SCALE AND ATOMISTIC SCALE". International Journal of Computational Materials Science and Engineering 01, nr 03 (wrzesień 2012): 1250029. http://dx.doi.org/10.1142/s2047684112500297.
Pełny tekst źródłaBuehler, Markus J. "Mesoscale modeling of mechanics of carbon nanotubes: Self-assembly, self-folding, and fracture". Journal of Materials Research 21, nr 11 (listopad 2006): 2855–69. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0347.
Pełny tekst źródłaCHAN, ELAINE R., LIN C. HO i SHARON C. GLOTZER. "MESOSCALE COMPUTER SIMULATIONS OF POLYMER-TETHERED ORGANIC/INORGANIC NANOCUBE SELF-ASSEMBLY". International Journal of Modern Physics C 20, nr 09 (wrzesień 2009): 1443–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183109014503.
Pełny tekst źródłaRoot, Seth, Thomas A. Haill, J. Matthew D. Lane, Aidan P. Thompson, Gary S. Grest, Diana G. Schroen i Thomas R. Mattsson. "Shock compression of hydrocarbon foam to 200 GPa: Experiments, atomistic simulations, and mesoscale hydrodynamic modeling". Journal of Applied Physics 114, nr 10 (14.09.2013): 103502. http://dx.doi.org/10.1063/1.4821109.
Pełny tekst źródłaSantangelo, Giuseppe, Andrea Di Matteo, Florian Müller-Plathe i Giuseppe Milano. "From Mesoscale Back to Atomistic Models: A Fast Reverse-Mapping Procedure for Vinyl Polymer Chains". Journal of Physical Chemistry B 111, nr 11 (marzec 2007): 2765–73. http://dx.doi.org/10.1021/jp066212l.
Pełny tekst źródłaKomarov, P. V., I. N. Veselov, P. P. Chu, P. G. Khalatur i A. R. Khokhlov. "Atomistic and mesoscale simulation of polymer electrolyte membranes based on sulfonated poly(ether ether ketone)". Chemical Physics Letters 487, nr 4-6 (marzec 2010): 291–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2010.01.049.
Pełny tekst źródłaKaratrantos, Argyrios, Nigel Clarke i Martin Kröger. "Modeling of Polymer Structure and Conformations in Polymer Nanocomposites from Atomistic to Mesoscale: A Review". Polymer Reviews 56, nr 3 (8.01.2016): 385–428. http://dx.doi.org/10.1080/15583724.2015.1090450.
Pełny tekst źródłaDomain, Christophe. "Multiscale Modelling of Microstructure Evolution under Radiation Damage of Steels Based on Atomistic to Mesoscale Methods". EPJ Web of Conferences 51 (2013): 02004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20135102004.
Pełny tekst źródłaMoldovan†, Dorel, Dieter Wolf‡ i Simon R. Phillpot. "Linking atomistic and mesoscale simulations of nanocrystalline materials: quantitative validation for the case of grain growth". Philosophical Magazine 83, nr 31-34 (październik 2003): 3643–59. http://dx.doi.org/10.1080/14786430310001603382.
Pełny tekst źródłaBaimova, Julia A., i Sergey V. Dmitriev. "High-energy mesoscale strips observed in two-dimensional atomistic modeling of plastic deformation of nano-polycrystal". Computational Materials Science 50, nr 4 (luty 2011): 1414–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2010.11.024.
Pełny tekst źródłaPeter, Christine, Luigi Delle Site i Kurt Kremer. "Classical simulations from the atomistic to the mesoscale and back: coarse graining an azobenzene liquid crystal". Soft Matter 4, nr 4 (2008): 859. http://dx.doi.org/10.1039/b717324e.
Pełny tekst źródłaBerthonneau, Jeremie, Amaël Obliger, Pierre-Louis Valdenaire, Olivier Grauby, Daniel Ferry, Damien Chaudanson, Pierre Levitz, Jae Jin Kim, Franz-Josef Ulm i Roland J. M. Pellenq. "Mesoscale structure, mechanics, and transport properties of source rocks’ organic pore networks". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, nr 49 (15.11.2018): 12365–70. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1808402115.
Pełny tekst źródłaKravchyk, Kostiantyn V., Laura Piveteau, Riccarda Caputo, Meng He, Nicholas P. Stadie, Maryna I. Bodnarchuk, Rainer T. Lechner i Maksym V. Kovalenko. "Colloidal Bismuth Nanocrystals as a Model Anode Material for Rechargeable Mg-Ion Batteries: Atomistic and Mesoscale Insights". ACS Nano 12, nr 8 (7.08.2018): 8297–307. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.8b03572.
Pełny tekst źródłaHanson, D. E. "A mesoscale strength model for silica-filled polydimethylsiloxane based on atomistic forces obtained from molecular dynamics simulations". Journal of Chemical Physics 113, nr 17 (listopad 2000): 7656–62. http://dx.doi.org/10.1063/1.1313536.
Pełny tekst źródłaGabriel, Joshua J., Noah H. Paulson, Thien C. Duong, Francesca Tavazza, Chandler A. Becker, Santanu Chaudhuri i Marius Stan. "Uncertainty Quantification in Atomistic Modeling of Metals and Its Effect on Mesoscale and Continuum Modeling: A Review". JOM 73, nr 1 (26.10.2020): 149–63. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-020-04436-6.
Pełny tekst źródłaReina, C., L. Sandoval i J. Marian. "Mesoscale computational study of the nanocrystallization of amorphous Ge via a self-consistent atomistic phase-field model". Acta Materialia 77 (wrzesień 2014): 335–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.06.009.
Pełny tekst źródłaRabias, Ioannis, Cyril Langlois, Astero Provata, Brendan J. Howlin i Doros N. Theodorou. "Linking the atomistic scale and the mesoscale: molecular orbital and solid state packing calculations on poly(p-phenylene)". Polymer 43, nr 1 (styczeń 2002): 185–93. http://dx.doi.org/10.1016/s0032-3861(01)00587-0.
Pełny tekst źródłaDe Nicola, Antonio, Toshihiro Kawakatsu, Camillo Rosano, Massimo Celino, Mattia Rocco i Giuseppe Milano. "Self-Assembly of Triton X-100 in Water Solutions: A Multiscale Simulation Study Linking Mesoscale to Atomistic Models". Journal of Chemical Theory and Computation 11, nr 10 (28.08.2015): 4959–71. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.5b00485.
Pełny tekst źródłaLaurini, Erik, Domenico Marson, Maurizio Fermeglia i Sabrina Pricl. "In silico design of self-assembly nanostructured polymer systems by multiscale molecular modeling". Science, Technology and Innovation 6, nr 3 (17.09.2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4795.
Pełny tekst źródłaChiu, Ming, Tak W. Kee i David M. Huang. "Coarse-Grained Simulations of the Effects of Chain Length, Solvent Quality, and Chemical Defects on the Solution-Phase Morphology of MEH-PPV Conjugated Polymers". Australian Journal of Chemistry 65, nr 5 (2012): 463. http://dx.doi.org/10.1071/ch12029.
Pełny tekst źródłaChiu, Ming, Tak W. Kee i David M. Huang. "Corrigendum to: Coarse-Grained Simulations of the Effects of Chain Length, Solvent Quality, and Chemical Defects on the Solution-Phase Morphology of MEH-PPV Conjugated Polymers". Australian Journal of Chemistry 66, nr 4 (2013): 505. http://dx.doi.org/10.1071/ch12029_co.
Pełny tekst źródłaTruszkowska, A., i M. Porfiri. "Molecular dynamics of ionic polymer-metal composites". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, nr 2208 (30.08.2021): 20200408. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0408.
Pełny tekst źródła