Artykuły w czasopismach na temat „Lennard-Jones interaction potential”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Lennard-Jones interaction potential”.
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.
Qu, Dayi, Zixu Zhao, Chunyan Hu, Tao Wang i Hui Song. "Car-Following Dynamics, Characteristics, and Model Based on Interaction Potential Function". Journal of Advanced Transportation 2022 (29.01.2022): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5274056.
Pełny tekst źródłaLIM, TEIK-CHENG. "UNITED ATOM MODEL APPROACH FOR DESCRIBING C60 INTERACTION ENERGY IN MOLECULAR MECHANICS". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 10, nr 04 (sierpień 2011): 423–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633611006554.
Pełny tekst źródłaSaxena, Vivek. "Molecular dynamics simulation of interhalogen compounds using two potential models 2. Liquid bromine trifluoride (BrF3) — structure and thermodynamics". Canadian Journal of Chemistry 71, nr 12 (1.12.1993): 2189–93. http://dx.doi.org/10.1139/v93-274.
Pełny tekst źródłaAdeniji, A. A., I. A. Fedotov, J. O. Ehigie, M. Y. Shatalov i S. A. Surulere. "Nonlinear Interactions in Nanolattices Described by the Classical Morse, Biswas – Hamann and Modified Lennard – Jones Potentials". Nelineinaya Dinamika 18, nr 2 (2022): 183–201. http://dx.doi.org/10.20537/nd220203.
Pełny tekst źródłaWójcicki, Piotr, i Tomasz Zientarski. "APPLICATION OF THE LENNARD-JONES POTENTIAL IN MODELLING ROBOT MOTION". Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 9, nr 4 (15.12.2019): 14–17. http://dx.doi.org/10.35784/iapgos.45.
Pełny tekst źródłaOkabe, Tsuneyasu, i Hiroaki Yamada. "Lyapunov Instability in One-Dimensional Lennard-Jones System". International Journal of Modern Physics B 12, nr 09 (10.04.1998): 901–20. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979298000508.
Pełny tekst źródłaFuwa, Masahiro, i Masahide Sato. "Effect of impurities on tiling in a two-dimensional dodecagonal quasicrystal". Japanese Journal of Applied Physics 61, nr 4 (17.03.2022): 045504. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ac5530.
Pełny tekst źródłaHe, Ke Rong. "Optimaization of Single-Walled Carbon Nanotube for Adsorption of Methane". Advanced Materials Research 291-294 (lipiec 2011): 490–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.291-294.490.
Pełny tekst źródłaVAIA, RUGGERO, i VALERIO TOGNETTI. "EFFECTIVE POTENTIAL FOR TWO-BODY INTERACTIONS". International Journal of Modern Physics B 04, nr 13 (październik 1990): 2005–23. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979290001005.
Pełny tekst źródłaOkabe, Tsuneyasu, i Hiroaki Yamada. "Instability of One-Dimensional Lennard–Jones System — Particle Density Dependence". Modern Physics Letters B 12, nr 16 (10.07.1998): 615–22. http://dx.doi.org/10.1142/s021798499800072x.
Pełny tekst źródłaAlshehri, Mansoor H., Faisal Z. Duraihem i Mohammed A. Aba Oud. "Instability and translocation through nanopores of DNA interacting with single-layer materials". RSC Advances 10, nr 61 (2020): 36962–70. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra06359b.
Pełny tekst źródłaLim, Teik-Cheng. "Alignment of Buckingham Parameters to Generalized Lennard-Jones Potential Functions". Zeitschrift für Naturforschung A 64, nr 3-4 (1.04.2009): 200–204. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2009-3-406.
Pełny tekst źródłaMaslov, V. P. "Thermodynamics of fluids for imperfect gases with Lennard-Jones interaction potential. I". Mathematical Notes 86, nr 3-4 (październik 2009): 522–29. http://dx.doi.org/10.1134/s0001434609090296.
Pełny tekst źródłaMaslov, V. P. "Thermodynamics of fluids for imperfect gases with Lennard-Jones interaction potential: III". Mathematical Notes 87, nr 1-2 (luty 2010): 79–87. http://dx.doi.org/10.1134/s0001434610010104.
Pełny tekst źródłaSidorenkov, A. V., S. V. Kolesnikov i A. M. Saletsky. "Graphene on Cu(111) at the nonzero temperatures: Molecular dynamic simulation". Modern Physics Letters B 31, nr 31 (6.11.2017): 1750289. http://dx.doi.org/10.1142/s021798491750289x.
Pełny tekst źródłaKansal, MK, i SK Trikha. "Effect of Short-range Repulsive Interactions on the Dynamics of the Methane Molecule". Australian Journal of Physics 46, nr 2 (1993): 305. http://dx.doi.org/10.1071/ph930305.
Pełny tekst źródłaPředota, Milan, Ivo Nezbeda i Stanislav Pařez. "Coarse-grained potential for interaction with a spherical colloidal particle and planar wall". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 75, nr 5 (2010): 527–45. http://dx.doi.org/10.1135/cccc2009542.
Pełny tekst źródłaHAGHIGHI, BEHZAD, ALIREZA HASSANI DJAVANMARDI, MOHSEN NAJAFI i MOHAMMAD MEHDI PAPARI. "CALCULATION OF THE DIFFUSION COEFFICIENTS FOR MIXTURES OF NO WITH He, Ne, Ar AND Kr AT LOW DENSITY USING SEMI-EMPIRICAL INVERSION METHOD". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 02, nr 03 (wrzesień 2003): 371–83. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633603000689.
Pełny tekst źródłaMaulana, Alan, Zaki Su'ud, Hermawan K. Dipojono i Khairurrijal Khairurrijal. "Corrosion Study of Steels In Liquid Lead-Bismuth Cooled Nuclear Reactors by Computer Simulation using Moldy Code". Indonesian Journal of Physics 18, nr 2 (3.11.2016): 53–58. http://dx.doi.org/10.5614/itb.ijp.2007.18.2.3.
Pełny tekst źródłaDu, Xiao Ming, Yong Huang i Er Dong Wu. "Study of the Molecular Hydrogen- Zeolites Interaction". Advanced Materials Research 239-242 (maj 2011): 1283–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.239-242.1283.
Pełny tekst źródłaMatsuoka, Hiroshige, Niki Kitahama i Shigehisa Fukui. "MoP-7 THEORETICAL STUDY OF SURFACE INTERACTION PRESSURES OF TWO-DIMENSIONAL PERIODIC MATERIAL DISTRIBUTIONS BASED ON THE LENNARD-JONES POTENTIAL". Proceedings of JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment : IIP/ISPS joint MIPE 2015 (2015): _MoP—7–1_—_MoP—7–3_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemipe.2015._mop-7-1_.
Pełny tekst źródłaSimões, Ricardo, Júlio C. Viana, Gustavo R. Dias i António M. Cunha. "Influence of the Interaction Potential Parameters on the Mechanical Response of Simulated Semi-Crystalline Polymeric Materials". Materials Science Forum 514-516 (maj 2006): 810–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.810.
Pełny tekst źródłaVogelsang, R., i C. Hoheisel. "Influence of the interaction potential on defect jumps in a Lennard-Jones lattice". Journal of Physics C: Solid State Physics 20, nr 35 (20.12.1987): 5933–42. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/20/35/009.
Pełny tekst źródłaShen, Lingyue, Ping Lin, Zhiliang Xu i Shixin Xu. "Diffuse interface model for cell interaction and aggregation with Lennard-Jones type potential". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 415 (październik 2023): 116257. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2023.116257.
Pełny tekst źródłaMalyshev, V. L., C. I. Mikhaylenko i E. F. Moiseeva. "Modeling the establishment of a saturated state of argon by molecular dynamics". Proceedings of the Mavlyutov Institute of Mechanics 8, nr 1 (2011): 172–81. http://dx.doi.org/10.21662/uim2011.1.016.
Pełny tekst źródłaKhilchuk, M. D., i E. A. Tarasov. "Numerical modeling of interaction of water molecule and fullerene C60". Journal of Physics: Conference Series 2211, nr 1 (1.03.2022): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2211/1/012015.
Pełny tekst źródłaHAGHIGHI, BEHZAD, ALIREZA HASSANI DJAVANMARDI i MOHAMMAD MEHDI PAPARI. "CALCULATION OF THE TRANSPORT PROPERTIES OF GASEOUS MIXTURES OF CF4 WITH O2, N2, CH4 AND CO2 AT LOW DENSITY USING SEMI-EMPIRICAL INVERSION METHOD". International Journal of Computational Methods 04, nr 01 (marzec 2007): 59–80. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876207000716.
Pełny tekst źródłaMiyake, Ryoya, Teppei Tanaka, Hiroshige Matsuoka i Shigehisa Fukui. "MoP-6 THEORETICAL ANALYSES OF INTERACTION STRESSES ACTING BETWEEN SOLID SURFACES WITH ONE-DIMENSIONAL MATERIAL DISTRIBUTION BASED ON LENNARD-JONES POTENTIAL". Proceedings of JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment : IIP/ISPS joint MIPE 2015 (2015): _MoP—6–1_—_MoP—6–3_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemipe.2015._mop-6-1_.
Pełny tekst źródłaKuterba, P., H. Christiansen, Z. Danel i W. Janke. "Molecular dynamics simulations of the monomer density profiles of knotted ring polymer chains confined in a slit of two parallel walls with one attractive and another repulsive surface." Journal of Physics: Conference Series 2436, nr 1 (1.01.2023): 012031. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2436/1/012031.
Pełny tekst źródłaChan, Nicholas, Carrie Lin, Tevis Jacobs, Robert W. Carpick i Philip Egberts. "Quantitative determination of the interaction potential between two surfaces using frequency-modulated atomic force microscopy". Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (6.05.2020): 729–39. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.60.
Pełny tekst źródłaДавыдов, С. Ю. "Оценки констант электрон-фононной связи графена с металлическими и неметаллическими подложками". Физика твердого тела 60, nr 4 (2018): 808. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.04.45698.267.
Pełny tekst źródłaHe, Ke Rong, i Zhi Chu Lu. "Computational Simulation of Methane Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotube". Applied Mechanics and Materials 63-64 (czerwiec 2011): 983–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.63-64.983.
Pełny tekst źródłaBelim, Sergey V., Ilya V. Tikhomirov i Igor V. Bychkov. "Simulation of Epitaxial Film–Substrate Interaction Potential". Coatings 12, nr 6 (17.06.2022): 853. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12060853.
Pełny tekst źródłaHAGHIGHI, BEHZAD, ALIREZA HASSANI DJAVANMARDI, MOHAMAD MEHDI PAPARI i MOHSEN NAJAFI. "PREDICTION OF THE TRANSPORT PROPERTIES OF SF6 WITH O2, CO2, CF4, N2 AND CH4 MIXTURES AT LOW DENSITY BY THE INVERSION METHOD (PART II)". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 03, nr 01 (marzec 2004): 69–90. http://dx.doi.org/10.1142/s021963360400091x.
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 źródłaDubovsky, O. A., i A. V. Orlov. "Compression solitons of two types in crystals with the Lennard-Jones interatomic interaction potential". JETP Letters 87, nr 8 (czerwiec 2008): 414–18. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364008080055.
Pełny tekst źródłaZhang, Xianren, Wenchuan Wang i Guangfeng Jiang. "A potential model for interaction between the Lennard–Jones cylindrical wall and fluid molecules". Fluid Phase Equilibria 218, nr 2 (kwiecień 2004): 239–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2004.01.005.
Pełny tekst źródłaMunguía-Valadez, Jorge, Marco Antonio Chávez-Rojo, Edward John Sambriski i José Antonio Moreno-Razo. "The generalized continuous multiple step (GCMS) potential: model systems and benchmarks". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 18 (1.03.2022): 184002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac4fe8.
Pełny tekst źródłaMasturi i Sunarno. "Estimation of Van der Waals Interaction Using FTIR Spectroscopy". Advanced Materials Research 1123 (sierpień 2015): 61–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1123.61.
Pełny tekst źródłaHe, Ke Rong. "Computer Simulation in Actived Carbon Pores for Methane Storage". Applied Mechanics and Materials 63-64 (czerwiec 2011): 1022–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.63-64.1022.
Pełny tekst źródłaKITA, YUKIUMI, KEI WAKO, ISAMU OKADA i MASANORI TACHIKAWA. "AB INITIO CALCULATIONS OF INTERMOLECULAR INTERACTION POTENTIALS OF FULLERENE-FRAGMENTS SYSTEMS". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 04, nr 01 (marzec 2005): 49–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633605001313.
Pełny tekst źródłaРехвиашвили, С. Ш., i М. М. Бухурова. "Молекулы фуллерена C-=SUB=-60-=/SUB=- под однослойным графеном на металлической подложке". Физика и техника полупроводников 55, nr 7 (2021): 592. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.07.51024.9570.
Pełny tekst źródłaDOBRESCU, GIANINA, IUDIT FANGLI i MIRCEA RUSU. "SIMULATION OF CO CHEMISORPTION ON Pt SUPPORTED ON FRACTAL SURFACES". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 04, nr 03 (wrzesień 2005): 769–85. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633605001829.
Pełny tekst źródłaAdisa, Olumide O., Barry J. Cox i James M. Hill. "Modelling the Adsorption of Methane Molecules into Carbon Nanotubes". Materials Science Forum 700 (wrzesień 2011): 104–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.700.104.
Pełny tekst źródłaBubenchikov, Michael, Alexey Bubenchikov i Alexander Malozemov. "Studying permeability of nanostructures obtained from polyethylene threads". Thermal Science 23, Suppl. 2 (2019): 463–69. http://dx.doi.org/10.2298/tsci19s2463b.
Pełny tekst źródłaGRIDNEV, K. A., S. YU TORILOV, D. K. GRIDNEV, V. G. KARTAVENKO i W. GREINER. "MODEL OF BINDING ALPHA-PARTICLES AND APPLICATIONS TO SUPERHEAVY ELEMENTS". International Journal of Modern Physics E 14, nr 04 (czerwiec 2005): 635–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301305003387.
Pełny tekst źródłaMamedov, Bahtiyar Akber, Ebru Karatas i Elif Somuncu. "Calculation of the Second Virial Coefficient of The TMGa Molecule". International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences 1, nr 1 (20.07.2023): 317–19. http://dx.doi.org/10.59287/icaens.1013.
Pełny tekst źródłaChen, Yue, Wei Chen i Xiaosong Chen. "A classical density functional approach to depletion interaction of Lennard-Jones binary mixtures". Communications in Theoretical Physics 74, nr 3 (24.02.2022): 035602. http://dx.doi.org/10.1088/1572-9494/ac4511.
Pełny tekst źródłaKharlamov, G. V. "Molecular diffusion in gases and liquids". Journal of Physics: Conference Series 2119, nr 1 (1.12.2021): 012122. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2119/1/012122.
Pełny tekst źródłaAffouard, F., M. Descamps, L. C. Valdes, J. Habasaki, P. Bordat i K. L. Ngai. "Breakdown of the Stokes–Einstein relation in Lennard-Jones glassforming mixtures with different interaction potential". Journal of Chemical Physics 131, nr 10 (2009): 104510. http://dx.doi.org/10.1063/1.3204063.
Pełny tekst źródła