Artykuły w czasopismach na temat „Microstructure Dependent Relaxation Dynamics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Microstructure Dependent Relaxation Dynamics”.
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.
YU, Jae-Hyeong, i Chang-Whan Lee. "Study on the Time-Dependent Mechanical Behavior and Springback of Magnesium Alloy Sheet (AZ31B) in Warm Conditions". Materials 14, nr 14 (9.07.2021): 3856. http://dx.doi.org/10.3390/ma14143856.
Pełny tekst źródłaSbrescia, Simone, Tom Engels, Evelyne Van Ruymbeke i Michelle Seitz. "Molecular weight effects on the stress-relaxation behavior of soft thermoplastic elastomer by means of temperature scanning stress relaxation (TSSR)". Journal of Rheology 66, nr 6 (1.11.2022): 1321–30. http://dx.doi.org/10.1122/8.0000444.
Pełny tekst źródłaPeng, Fan, Xiumei Zhang, Xiuming Wang i Hao Chen. "Dynamic permeability in porous media and identification of pore fluids by using borehole Stoneley wave". Journal of Geophysics and Engineering 19, nr 3 (24.05.2022): 336–45. http://dx.doi.org/10.1093/jge/gxac021.
Pełny tekst źródłaFlorêncio, Odila, Paulo Sergio Silva, Rosane Ribeiro, Javier Andres Muñoz Chaves, F. H. Sá, Fábio X. Melo i Sandra G. Schneider. "Elastic Behavior of the Ti-13Nb-13Zr Alloy Obtained by Anelastic Spectroscopy". Defect and Diffusion Forum 283-286 (marzec 2009): 84–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.283-286.84.
Pełny tekst źródłaAstafurova, Elena, Anastasiya Fortuna, Evgenii Melnikov i Sergey Astafurov. "The Effect of Strain Rate on Hydrogen-Assisted Deformation Behavior and Microstructure in AISI 316L Austenitic Stainless Steel". Materials 16, nr 8 (9.04.2023): 2983. http://dx.doi.org/10.3390/ma16082983.
Pełny tekst źródłaMuhlestein, Michael B., i Michael R. Haberman. "A micromechanical approach for homogenization of elastic metamaterials with dynamic microstructure". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, nr 2192 (sierpień 2016): 20160438. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0438.
Pełny tekst źródłaBrechtl, Jamieson, Zhong Wang, Xie Xie, Jun-Wei Qiao i Peter K. Liaw. "Relation Between the Defect Interactions and the Serration Dynamics in a Zr-Based Bulk Metallic Glass". Applied Sciences 10, nr 11 (4.06.2020): 3892. http://dx.doi.org/10.3390/app10113892.
Pełny tekst źródłaYin, Lihong, Harold Bien i Emilia Entcheva. "Scaffold topography alters intracellular calcium dynamics in cultured cardiomyocyte networks". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 287, nr 3 (wrzesień 2004): H1276—H1285. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01120.2003.
Pełny tekst źródłaDierdorf, Jens, Johannes Lohmar i Gerhard Hirt. "Investigation on Hardening and Softening Behavior of Steel after Rapid Strain Rate Changes". Key Engineering Materials 716 (październik 2016): 121–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.716.121.
Pełny tekst źródłaParnell, William J., i Riccardo De Pascalis. "Soft metamaterials with dynamic viscoelastic functionality tuned by pre-deformation". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, nr 2144 (18.03.2019): 20180072. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0072.
Pełny tekst źródłaTerentjev, E. M., A. Hotta, S. M. Clarke i M. Warner. "Liquid crystalline elastomers: dynamics and relaxation of microstructure". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 361, nr 1805 (28.02.2003): 653–64. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2002.1155.
Pełny tekst źródłaKaram, Tony E., Noureen Siraj, Isiah M. Warner i Louis H. Haber. "Anomalous Size-Dependent Excited-State Relaxation Dynamics of NanoGUMBOS". Journal of Physical Chemistry C 119, nr 50 (7.12.2015): 28206–13. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b09729.
Pełny tekst źródłaClayton, Andrew H. A. "Spectral Relaxation Imaging Microscopy II: Complex Dynamics". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 15 (31.07.2023): 12271. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241512271.
Pełny tekst źródłaSalvi, Nicola, Anton Abyzov i Martin Blackledge. "Solvent-dependent segmental dynamics in intrinsically disordered proteins". Science Advances 5, nr 6 (czerwiec 2019): eaax2348. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax2348.
Pełny tekst źródłaKundu, S. K., S. Choe, K. Sasaki, R. Kita, N. Shinyashiki i S. Yagihara. "Relaxation dynamics of liposomes in an aqueous solution". Physical Chemistry Chemical Physics 17, nr 28 (2015): 18449–55. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp01334h.
Pełny tekst źródłaYANG, ZHENYU, i YA-PU ZHAO. "SIZE-DEPENDENT ELASTIC PROPERTIES OF Ni NANOFILMS BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION". Surface Review and Letters 14, nr 04 (sierpień 2007): 661–65. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x07010032.
Pełny tekst źródłaMadsen, D., C. L. Thomsen, J. Thøgersen i S. R. Keiding. "Temperature dependent relaxation and recombination dynamics of the hydrated electron". Journal of Chemical Physics 113, nr 3 (15.07.2000): 1126–34. http://dx.doi.org/10.1063/1.481891.
Pełny tekst źródłaLu, Dong-Xiao, Ying-Hui Wang, Fang-Fei Li, Xiao-Li Huang, Ling-Yun Pan, Yuan-Bo Gong, Bo Han, Qiang Zhou i Tian Cui. "Pressure-Dependent Relaxation Dynamics of Excitons in Conjugated Polymer Film". Journal of Physical Chemistry C 119, nr 23 (26.05.2015): 13194–99. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b04441.
Pełny tekst źródłaZheng, Guang Ping, Z. Han i Y. Z. Liu. "The Microstructural, Mechanical and Electro-Mechanical Properties of Graphene Aerogel-PVDF Nanoporous Composites". Journal of Nano Research 29 (grudzień 2014): 1–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.29.1.
Pełny tekst źródłaChizhik, V. I., A. V. Egorov, A. V. Komolkin i A. A. Vorontsova. "Microstructure and dynamics of electrolyte solutions containing polyatomic ions by NMR relaxation and molecular dynamics simulation". Journal of Molecular Liquids 98-99 (maj 2002): 173–82. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-7322(01)00306-3.
Pełny tekst źródłaBrooksby, Craig, Oleg V. Prezhdo i Philip J. Reid. "Molecular dynamics study of the weakly solvent dependent relaxation dynamics following chlorine dioxide photoexcitation". Journal of Chemical Physics 119, nr 17 (listopad 2003): 9111–20. http://dx.doi.org/10.1063/1.1614203.
Pełny tekst źródłaAsmussen, Jakob D., Rupert Michiels, Katrin Dulitz, Aaron Ngai, Ulrich Bangert, Manuel Barranco, Marcel Binz i in. "Unravelling the full relaxation dynamics of superexcited helium nanodroplets". Physical Chemistry Chemical Physics 23, nr 28 (2021): 15138–49. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp01041g.
Pełny tekst źródłaStepanyuk, V. S., A. Szasz, A. A. Katsnelson, O. S. Trushin, H. Müller i H. Kirchmayr. "Microstructure and its relaxation in FeB amorphous system simulated by moleculular dynamics". Journal of Non-Crystalline Solids 159, nr 1-2 (czerwiec 1993): 80–87. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(93)91284-a.
Pełny tekst źródłaDvorsek, D., V. V. Kabanov, J. Demsar, J. Karpinski, S. M. Kazakov i D. Mihailovic. "Femtosecond Pump-Probe Polarization Dependent Investigation of Relaxation Dynamics in YBa2Cu4O8". Journal of Superconductivity 17, nr 1 (luty 2004): 89–92. http://dx.doi.org/10.1023/b:josc.0000011847.78265.4a.
Pełny tekst źródłaSarkar, Rupa, Ajay Kumar Shaw, S. Shankara Narayanan, Carsten Rothe, Susanne Hintschich, Andy Monkman i Samir Kumar Pal. "Size and shape-dependent electron–hole relaxation dynamics in CdS nanocrystals". Optical Materials 29, nr 11 (lipiec 2007): 1310–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2006.06.006.
Pełny tekst źródłaMohamed, Mona B., Clemens Burda i Mostafa A. El-Sayed. "Shape Dependent Ultrafast Relaxation Dynamics of CdSe Nanocrystals: Nanorods vs Nanodots". Nano Letters 1, nr 11 (listopad 2001): 589–93. http://dx.doi.org/10.1021/nl0155835.
Pełny tekst źródłaPlokker, M. P., i E. van der Kolk. "Temperature dependent relaxation dynamics of luminescent NaX:Tm2+ (X=Cl, Br, I)". Journal of Luminescence 216 (grudzień 2019): 116694. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.116694.
Pełny tekst źródłaQiu, Yun-Hang, Fan Nan, Ya-Fang Zhang, Jia-Hong Wang, Guan-Yang He, Li Zhou i Qu-Quan Wang. "Size-dependent plasmon relaxation dynamics and saturable absorption in gold nanorods". Journal of Physics D: Applied Physics 49, nr 18 (8.04.2016): 185107. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/49/18/185107.
Pełny tekst źródłaZhao, Chen i Du. "Evolution of Dielectric Behavior of Regenerated Cellulose Film during Isothermal Dehydration Monitored in Real Time via Dielectric Spectroscopy". Polymers 11, nr 11 (24.10.2019): 1749. http://dx.doi.org/10.3390/polym11111749.
Pełny tekst źródłaCzerwinski, Artur. "Entanglement Dynamics Governed by Time-Dependent Quantum Generators". Axioms 11, nr 11 (25.10.2022): 589. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11110589.
Pełny tekst źródłaKober, Jan, Alena Kruisova i Marco Scalerandi. "Elastic Slow Dynamics in Polycrystalline Metal Alloys". Applied Sciences 11, nr 18 (16.09.2021): 8631. http://dx.doi.org/10.3390/app11188631.
Pełny tekst źródłaHalle, Bertil, Per-Ola Quist i István Furó. "Microstructure and dynamics in lyotropic liquid crystals. Principles and applications of nuclear spin relaxation". Liquid Crystals 14, nr 1 (styczeń 1993): 227–63. http://dx.doi.org/10.1080/02678299308027314.
Pełny tekst źródłaPradhan, Soumen, Martando Rath, Adrian David, Deepak Kumar, Wilfrid Prellier i M. S. Ramachandra Rao. "Thickness-Dependent Domain Relaxation Dynamics Study in Epitaxial K0.5Na0.5NbO3 Ferroelectric Thin Films". ACS Applied Materials & Interfaces 13, nr 30 (26.07.2021): 36407–15. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c05699.
Pełny tekst źródłaChandra, Amalendu, i Biman Bagchi. "Breakdown of Onsager’s conjecture on distance dependent polarization relaxation in solvation dynamics". Journal of Chemical Physics 91, nr 4 (15.08.1989): 2594–98. http://dx.doi.org/10.1063/1.457020.
Pełny tekst źródłaHong, Tao, Zhengming Tang i Huacheng Zhu. "Anomalous dielectric relaxation with linear reaction dynamics in space-dependent force fields". Journal of Chemical Physics 145, nr 24 (28.12.2016): 244105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4972863.
Pełny tekst źródłaIchida, Masao, Satoshi Sakoda, Yumie Kiyohara, Singo Saito, Yasumitsu Miyata, Hiromichi Kataura, Ken-ichi Mizuno i Hiroaki Ando. "Diameter-dependent relaxation dynamics of 1D excitons in single-walled carbon nanotubes". Journal of Luminescence 128, nr 5-6 (maj 2008): 952–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2007.11.037.
Pełny tekst źródłaSong, K. S., i R. T. Williams. "Temperature-dependent self-trapped exciton relaxation in alkali halides: molecular dynamics study". physica status solidi (b) 243, nr 14 (listopad 2006): 3782–94. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200672156.
Pełny tekst źródłaFlory, W. C., i G. J. Blanchard. "Excitation Energy-Dependent Transient Spectral Relaxation of Coumarin 153". Applied Spectroscopy 52, nr 1 (styczeń 1998): 82–90. http://dx.doi.org/10.1366/0003702981942366.
Pełny tekst źródłaMartínez Narváez, Carina D. V., Thomas Mazur i Vivek Sharma. "Dynamics and extensional rheology of polymer–surfactant association complexes". Soft Matter 17, nr 25 (2021): 6116–26. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm00335f.
Pełny tekst źródłaGao, Hongyu. "History-Dependent Stress Relaxation of Liquids under High-Confinement: A Molecular Dynamics Study". Lubricants 10, nr 2 (19.01.2022): 15. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants10020015.
Pełny tekst źródłaJohnson, A. R., A. Tessler i M. Dambach. "Dynamics of Thick Viscoelastic Beams". Journal of Engineering Materials and Technology 119, nr 3 (1.07.1997): 273–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.2812256.
Pełny tekst źródłaGhosh, Goutam, Bikash Jana, Sumanta Sain, Arnab Ghosh i Amitava Patra. "Influence of shape on the carrier relaxation dynamics of CsPbBr3 perovskite nanocrystals". Physical Chemistry Chemical Physics 21, nr 35 (2019): 19318–26. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp03386f.
Pełny tekst źródłaRoth, Benedikt, Wolfgang Wildner i Dietmar Drummer. "Dynamic Compression Induced Solidification". Polymers 12, nr 2 (22.02.2020): 488. http://dx.doi.org/10.3390/polym12020488.
Pełny tekst źródłaDey, Amrita, Simone Strohmair, Fei He, Quinten A. Akkerman i Jochen Feldmann. "Fast electron and slow hole spin relaxation in CsPbI3 nanocrystals". Applied Physics Letters 121, nr 20 (14.11.2022): 201106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0103102.
Pełny tekst źródłaLiu, Weidong, i Liangchi Zhang. "Mechanisms of the Complex Thermo-Mechanical Behavior of Polymer Glass Across a Wide Range of Temperature Variations". Polymers 10, nr 10 (16.10.2018): 1153. http://dx.doi.org/10.3390/polym10101153.
Pełny tekst źródłaTEWARI, S. P., i JYOTI SOOD. "COLLECTIVE DYNAMICS OF LIQUID Al". Modern Physics Letters B 18, nr 16 (10.07.2004): 811–16. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984904007293.
Pełny tekst źródłaSCHLOTTER, W. F., C. CIONCA, S. S. PARUCHURI, J. B. CUNNINGHAM, E. DUFRESNE, S. B. DIERKER, D. ARMS, R. CLARKE, J. M. GINDER i M. E. NICHOLS. "THE DYNAMICS OF MAGNETORHEOLOGICAL ELASTOMERS STUDIED BY SYNCHROTRON RADIATION SPECKLE ANALYSIS". International Journal of Modern Physics B 16, nr 17n18 (20.07.2002): 2426–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979202012463.
Pełny tekst źródłaQuan, Li Na, Yoonjae Park, Peijun Guo, Mengyu Gao, Jianbo Jin, Jianmei Huang, Jason K. Copper i in. "Vibrational relaxation dynamics in layered perovskite quantum wells". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 25 (15.06.2021): e2104425118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2104425118.
Pełny tekst źródłaOnanko, Yurii Anatoliyovich, Dmytro Volodymyrovych Charnyi, Anatoliy Petrovich Onanko, Eugene Michaylovich Matseliuk, Oksana Petrivna Dmytrenko, Mukola Polikarpovich Kulish, Tatiana Mukolaivna Pinchuk-Rugal, Petro Petrovich Ilyin i Anna Andriivna Kuzmych. "Internal Friction and Mechanical Spectroscopy of SiO2/Si, Nanocomposites of Multiwalled Carbon Nanotubes and Polyamide, Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Expanded Polystyrene". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 64 (9.10.2022): 2365. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02642365mtgabs.
Pełny tekst źródłaIomin, Alexander. "Floquet Theory of Classical Relaxation in Time-Dependent Field". Mathematics 11, nr 13 (24.06.2023): 2832. http://dx.doi.org/10.3390/math11132832.
Pełny tekst źródła