Artykuły w czasopismach na temat „Glass Physics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Glass Physics”.
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.
Gnodtke, Christian, i Abigail Klopper. "Opera: Glass physics". Nature Physics 8, nr 6 (30.05.2012): 440–41. http://dx.doi.org/10.1038/nphys2338.
Pełny tekst źródłaBerthier, Ludovic, i Mark D. Ediger. "Facets of glass physics". Physics Today 69, nr 1 (styczeń 2016): 40–46. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.3052.
Pełny tekst źródłaRuan, H. H., i Liang Chi Zhang. "Implementation of Glass Transition Physics in Glass Molding Simulation". Advanced Materials Research 325 (sierpień 2011): 707–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.325.707.
Pełny tekst źródłaBinder, Kurt, Jorg Baschnagel, Walter Kob i Wolfgang Paul. "Glass physics: still not transparent". Physics World 12, nr 12 (grudzień 1999): 54. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/12/12/16.
Pełny tekst źródłaBuchanan, Mark. "Physics in a cocktail glass". Nature Physics 19, nr 8 (sierpień 2023): 1071. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-023-02164-7.
Pełny tekst źródłaGrzybowski, Andrzej. "Glass Transition and Related Phenomena". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 10 (12.05.2023): 8685. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24108685.
Pełny tekst źródłaDotsenko, Viktor S. "Physics of the spin-glass state". Uspekhi Fizicheskih Nauk 163, nr 6 (1993): 1. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0163.199306a.0001.
Pełny tekst źródłaOsborne, I. S. "APPLIED PHYSICS: Burning Holes in Glass". Science 301, nr 5629 (4.07.2003): 21a—21. http://dx.doi.org/10.1126/science.301.5629.21a.
Pełny tekst źródłaPasachoff, Jay M., i Naomi Pasachoff. "Third physics opera for Philip Glass". Nature 462, nr 7274 (grudzień 2009): 724. http://dx.doi.org/10.1038/462724a.
Pełny tekst źródłaDotsenko, Viktor S. "Physics of the spin-glass state". Physics-Uspekhi 36, nr 6 (30.06.1993): 455–85. http://dx.doi.org/10.1070/pu1993v036n06abeh002161.
Pełny tekst źródłaParisi, Giorgio. "The physics of the glass transition". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 280, nr 1-2 (maj 2000): 115–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(99)00626-3.
Pełny tekst źródłaMézard, Marc. "Statistical physics of the glass phase". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 306 (kwiecień 2002): 25–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(02)00482-x.
Pełny tekst źródłaKurkjian, C. R. "The physics and chemistry of glass (Glass science: a personal view)". Journal of Non-Crystalline Solids 84, nr 1-3 (lipiec 1986): 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(86)90756-8.
Pełny tekst źródłaBinder, Kurt. "The glass transition: How do complex craggy free energy landscapes emerge?" Europhysics News 53, nr 1 (2022): 11–14. http://dx.doi.org/10.1051/epn/2022104.
Pełny tekst źródłaXIA, L., C. L. JO i Y. D. DONG. "GLASS FORMING ABILITY OF HARD MAGNETIC Nd55Al20Fe25 BULK GLASSY ALLOY WITH DISTINCT GLASS TRANSITION". International Journal of Modern Physics B 19, nr 22 (10.09.2005): 3493–500. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920503219x.
Pełny tekst źródłaGaskell, P. H. "Solid state physics: Unravelling disorder in glass". Nature 317, nr 6035 (wrzesień 1985): 285–86. http://dx.doi.org/10.1038/317285a0.
Pełny tekst źródłaHunter, Gary L., i Eric R. Weeks. "The physics of the colloidal glass transition". Reports on Progress in Physics 75, nr 6 (16.05.2012): 066501. http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/75/6/066501.
Pełny tekst źródłaCable, Michael. "The physics and chemistry of glass-making". Journal of Non-Crystalline Solids 84, nr 1-3 (lipiec 1986): 7–16. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(86)90757-x.
Pełny tekst źródła永瀬, 丈嗣. "“Physics of Crystal-to-Glass Transformations” Solid State Physics, Volume 52". Materia Japan 61, nr 3 (1.03.2022): 168–69. http://dx.doi.org/10.2320/materia.61.168.
Pełny tekst źródłaGreaves, G. N., M. C. Wilding, F. Kargl i L. Hennet. "Liquids, Glasses, Density Fluctuations and Low Frequency Modes". Advanced Materials Research 39-40 (kwiecień 2008): 3–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.39-40.3.
Pełny tekst źródłaKim, Hwan Sik, Yoo Taek Kim, Gi Gang Lee, Jung Hwan Kim i Seung Gu Kang. "Corrosion of Silicate Glasses and Glass-Ceramics Containing EAF Dust in Acidic Solution". Solid State Phenomena 124-126 (czerwiec 2007): 1585–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.1585.
Pełny tekst źródłaRen, Xiaobing. "Strain glass and ferroic glass - Unusual properties from glassy nano-domains". physica status solidi (b) 251, nr 10 (11.09.2014): 1982–92. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201451351.
Pełny tekst źródłaMa, H., E. Ma i J. Xu. "A new Mg65Cu7.5Ni7.5Zn5Ag5Y10 bulk metallic glass with strong glass-forming ability". Journal of Materials Research 18, nr 10 (październik 2003): 2288–91. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0319.
Pełny tekst źródłaTesh, Sarah, i Tushna Commissariat. "Welcome to the age of glass". Physics World 35, nr 6 (1.08.2022): 16–17. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/35/06/20.
Pełny tekst źródłaBuonsante, P., F. Massel, V. Penna i A. Vezzani. "Glassy features of a Bose glass". Laser Physics 18, nr 5 (maj 2008): 653–58. http://dx.doi.org/10.1134/s1054660x08050174.
Pełny tekst źródłaLehmann, Jean-Claude. "Glass and glass products". Europhysics News 37, nr 6 (listopad 2006): 23–27. http://dx.doi.org/10.1051/epn:2006602.
Pełny tekst źródłaZhu, G. H., H. C. Li, I. Underwood i Z. H. Li. "Specific surface area and neutron scattering analysis of water’s glass transition and micropore collapse in amorphous solid water". Modern Physics Letters B 33, nr 31 (10.11.2019): 1950391. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984919503913.
Pełny tekst źródłaZhang, L. C., Z. Q. Shen i J. Xu. "Glass formation in a (Ti, Zr, Hf)–(Cu, Ni, Ag)–Al high-order alloy system by mechanical alloying". Journal of Materials Research 18, nr 9 (wrzesień 2003): 2141–49. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0300.
Pełny tekst źródłaWei, Wen-Hou. "Effects of chemical composition and mean coordination number on glass transitions in Ge–Sb–Se glasses". Modern Physics Letters B 31, nr 36 (13.12.2017): 1750342. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984917503420.
Pełny tekst źródłaWoo, Heesu, Jiwan Kim i Seunggu Kang. "Study of Anti-Glare Pattern Forming Process by Glass Etching for Improved Image Quality". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, nr 3 (1.03.2021): 1937–42. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.18930.
Pełny tekst źródłaYU, Z. H., D. DING, T. LU, L. XIA i Y. D. DONG. "EFFECT OF MINOR Al ADDITION ON GLASS-FORMING ABILITY AND THERMAL STABILITY OF Zr–Cu BINARY ALLOY". Modern Physics Letters B 24, nr 20 (10.08.2010): 2143–50. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984910024511.
Pełny tekst źródłaLi, Tian, i Guangping Zheng. "The influences of glass–glass interfaces and Ni additions on magnetic properties of transition-metal phosphide nano-glasses". AIP Advances 12, nr 8 (1.08.2022): 085229. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088043.
Pełny tekst źródłaKang, Heng, Ji Wang, Yanhui Zhang, Zijing Li, Shidong Feng, Juntao Huo i Li-Min Wang. "Understanding of glass-forming ability of Zr–Cu alloys from the perspective of vibrational entropy of crystalline phases". Journal of Applied Physics 131, nr 21 (7.06.2022): 215103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093785.
Pełny tekst źródłaSun, Xiaoyan, Huaguang Wang, Hao Feng, Zexin Zhang i Yuqiang Ma. "Observation of the Pinning-Induced Crystal-Hexatic-Glass Transition in Two-Dimensional Colloidal Suspensions". Chinese Physics Letters 38, nr 10 (1.11.2021): 106101. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/38/10/106101.
Pełny tekst źródłaVoss, D. "HIGH-ENERGY PHYSICS: Nuclei Crash Through The Looking-Glass". Science 291, nr 5506 (9.02.2001): 962a—962. http://dx.doi.org/10.1126/science.291.5506.962a.
Pełny tekst źródłaRoyall, C. Patrick, Robert L. Jack, John Russo, Chiara Cammarota, Juan P. Garrahan i Peter Sollich. "Preface: Special issue ‘Unifying Concepts in Glass Physics VII’". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2020, nr 10 (5.10.2020): 104001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/aba897.
Pełny tekst źródłaPuseljic, D., B. Baumbaugh, J. Bishop, J. Busenitz, N. Cason, J. Cunningham, R. Gardner i in. "A new scintillating glass for high energy physics applications". IEEE Transactions on Nuclear Science 35, nr 1 (luty 1988): 475–76. http://dx.doi.org/10.1109/23.12768.
Pełny tekst źródłaIancu, Edmond. "Color glass condensate and its relation to HERA physics". Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 191 (czerwiec 2009): 281–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2009.03.135.
Pełny tekst źródłaBerezniuk, О. P., I. I. Petrus’, I. D. Olekseyuk, O. V. Zamuruyeva i M. I. Skipalskiy. "Phase equilibria, glass formation and optical properties of glasses in the Ag2S–BIVS2–CV2S3 systems (BIV–Ge, Sn; CV–As, Sb)". Physics and Chemistry of Solid State 23, nr 1 (27.01.2022): 57–61. http://dx.doi.org/10.15330/pcss.23.1.57-61.
Pełny tekst źródłaDolinšek, J., B. Zalar i R. Blinc. "Dynamics of Deuteron Glasses as Probed by 2 D Exchange NMR". Zeitschrift für Naturforschung A 49, nr 1-2 (1.02.1994): 329–36. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1994-1-248.
Pełny tekst źródłaJin, H. J., i K. Lu. "An indirect approach to measure glass transition temperature in metallic glasses". International Journal of Materials Research 97, nr 4 (1.04.2006): 388–94. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2006-0065.
Pełny tekst źródłaLee, Hoi Kwan, Su Jin Chae i Won Ho Kang. "Preparation and Property of Nonlinear Optical Materials Based on K2O-BaO-TiO2-SiO2 Glasses". Solid State Phenomena 124-126 (czerwiec 2007): 479–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.479.
Pełny tekst źródłaDuan, Ya-Juan, i Ji-Chao Qiao. "Dynamic relaxation characteristics and stress relaxation behavior of Pd-based<sub> </sub>metallic glass". Acta Physica Sinica 71, nr 8 (2022): 086101. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20212025.
Pełny tekst źródłaMcLerran, Larry. "The Color Glass Condensate: An Intuitive Description". International Journal of Modern Physics A 21, nr 04 (10.02.2006): 694–98. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x06031909.
Pełny tekst źródłaLu, Tong, Song Ling Liu, Yong Hao Sun, Wei-Hua Wang i Ming-Xiang Pan. "A Free-Volume Model for Thermal Expansion of Metallic Glass". Chinese Physics Letters 39, nr 3 (1.03.2022): 036401. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/39/3/036401.
Pełny tekst źródłaKasuga, Toshihiro, Miwako Terada, Masayuki Nogami i Mitsuo Niinomi. "Machinable calcium pyrophosphate glass-ceramics". Journal of Materials Research 16, nr 3 (marzec 2001): 876–80. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2001.0107.
Pełny tekst źródłaMcEntee, Joe. "Using physics to fuel fibre-optic innovation". Physics World 35, nr 6 (1.08.2022): 55–56. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/35/06/32.
Pełny tekst źródłaKanishka, R., i V. Bhatnagar. "Characterization and comparison of glass electrodes". Journal of Instrumentation 17, nr 02 (1.02.2022): P02039. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/02/p02039.
Pełny tekst źródłaAlmeida, J. R. L. de. "Glassy behaviour in pyrochlores: a spin glass approach". Journal of Physics: Condensed Matter 11, nr 21 (1.01.1999): L223—L227. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/11/21/103.
Pełny tekst źródłaEidintiene, Natalija, Jelena Grigorianc, Vitalijus Jakobciukas i Tatjana Volkova. "POSSIBILITIES OF THE RATIONAL USE OF ICT FOR PHYSICS AND CHEMISTRY TEACHING". Natural Science Education in a Comprehensive School (NSECS) 20, nr 1 (20.04.2014): 29–35. http://dx.doi.org/10.48127/gu/14.20.29.
Pełny tekst źródła