Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Potential energy surfaces – Congresses.

Artykuły w czasopismach na temat „Potential energy surfaces – Congresses”

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Potential energy surfaces – Congresses”.

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.

1

Moore, C. E., Allan Banks i H. H. Jaffe. "Potential energy surfaces". Journal of Chemical Education 64, nr 5 (maj 1987): 395. http://dx.doi.org/10.1021/ed064p395.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Tonge, Kenneth H. "Potential energy surfaces". Journal of Chemical Education 65, nr 1 (styczeń 1988): 65. http://dx.doi.org/10.1021/ed065p65.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Gale, J. "Potential Energy Surfaces". EPJ Web of Conferences 14 (2011): 02002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20111402002.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Wu, Yudong, Jeffrey D. Schmitt i Roberto Car. "Mapping potential energy surfaces". Journal of Chemical Physics 121, nr 3 (15.07.2004): 1193–200. http://dx.doi.org/10.1063/1.1765651.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Jo/rgensen, Solvejg, Mark A. Ratner i Kurt V. Mikkelsen. "Potential energy surfaces of image potential states". Journal of Chemical Physics 114, nr 8 (22.02.2001): 3790–99. http://dx.doi.org/10.1063/1.1342860.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Topaler, Maria S., Donald G. Truhlar, Xiao Yan Chang, Piotr Piecuch i John C. Polanyi. "Potential energy surfaces of NaFH". Journal of Chemical Physics 108, nr 13 (kwiecień 1998): 5349–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.475344.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Qu, Chen, Qi Yu i Joel M. Bowman. "Permutationally Invariant Potential Energy Surfaces". Annual Review of Physical Chemistry 69, nr 1 (20.04.2018): 151–75. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physchem-050317-021139.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Fernández, Ariel. "Homology of Potential Energy Surfaces". Zeitschrift für Naturforschung A 41, nr 9 (1.09.1986): 1118–22. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-0905.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
It is shown that all the adjacency relations for the basins of attraction of stable chemical species and transition states can be derived from the topology of the pattern of intrinsic-reaction-coordinate- and-separatix trajectories in the nuclear configuration space.The results are applied to thermal [1,3] sigmatropic rearrangements and they show that even the symmetry-forbidden path proceeds concertedly. The corresponding homological formulas giving the adjacency relations are derived.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Fernandez, G. M., J. A. Sordo i T. L. Sordo. "Analysis of potential energy surfaces". Journal of Chemical Education 65, nr 8 (sierpień 1988): 665. http://dx.doi.org/10.1021/ed065p665.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Tan, Hang, Muzhen Liao i K. Balasubramanian. "Potential energy surfaces of RuCO". Chemical Physics Letters 284, nr 1-2 (luty 1998): 1–5. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(97)01370-5.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Tan, Hang, Muzhen Liao i K. Balasubramanian. "Potential energy surfaces of OsCO". Chemical Physics Letters 290, nr 4-6 (lipiec 1998): 458–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(98)00536-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Tan, Hang, Muzhen Liao, Dingguo Dai i K. Balasubramanian. "Potential energy surfaces of NbCO". Chemical Physics Letters 297, nr 3-4 (listopad 1998): 173–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(98)01145-2.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Nichols, Jeff, Hugh Taylor, Peter Schmidt i Jack Simons. "Walking on potential energy surfaces". Journal of Chemical Physics 92, nr 1 (styczeń 1990): 340–46. http://dx.doi.org/10.1063/1.458435.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Xu, F. R., P. M. Walker, J. A. Sheikh i R. Wyss. "Multi-quasiparticle potential-energy surfaces". Physics Letters B 435, nr 3-4 (wrzesień 1998): 257–63. http://dx.doi.org/10.1016/s0370-2693(98)00857-0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Dai, Dingguo, i K. Balasubramanian. "Potential energy surfaces for OsH2". Theoretica Chimica Acta 83, nr 1-2 (1992): 141–54. http://dx.doi.org/10.1007/bf01113247.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Atchity, Gregory J., Sotirios S. Xantheas i Klaus Ruedenberg. "Potential energy surfaces near intersections". Journal of Chemical Physics 95, nr 3 (sierpień 1991): 1862–76. http://dx.doi.org/10.1063/1.461036.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Western, C. M. "Spectroscopy and potential energy surfaces". Chemical Society Reviews 24, nr 4 (1995): 299. http://dx.doi.org/10.1039/cs9952400299.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Bernier, Anne, i Philippe Millié. "Potential energy surfaces of HgH2". Chemical Physics Letters 134, nr 3 (luty 1987): 245–50. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(87)87129-4.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

M. Neumark, Daniel. "Spectroscopy of reactive potential energy surfaces". PhysChemComm 5, nr 11 (2002): 76. http://dx.doi.org/10.1039/b202218d.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Schwenke, David W., Susan C. Tucker, Rozeanne Steckler, Franklin B. Brown, Gillian C. Lynch, Donald G. Truhlar i Bruce C. Garrett. "Global potential‐energy surfaces for H2Cl". Journal of Chemical Physics 90, nr 6 (15.03.1989): 3110–20. http://dx.doi.org/10.1063/1.455914.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Nerlo-Pomorska, B., K. Pomorski, C. Schmitt i J. Bartel. "Potential energy surfaces of Polonium isotopes". Physica Scripta 90, nr 11 (29.10.2015): 114010. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/90/11/114010.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Bender, M., K. Rutz, P. G. Reinhard, J. A. Maruhn i W. Greiner. "Potential energy surfaces of superheavy nuclei". Physical Review C 58, nr 4 (1.10.1998): 2126–32. http://dx.doi.org/10.1103/physrevc.58.2126.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Rohrbacher, Andreas, Jason Williams i Kenneth C. Janda. "Rare gas–dihalogen potential energy surfaces". Physical Chemistry Chemical Physics 1, nr 23 (1999): 5263–76. http://dx.doi.org/10.1039/a906664k.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Evenhuis, Christian R., i Michael A. Collins. "Interpolation of diabatic potential energy surfaces". Journal of Chemical Physics 121, nr 6 (2004): 2515. http://dx.doi.org/10.1063/1.1770756.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Frey, Regina F., i Ernest R. Davidson. "Potential energy surfaces of CH+4". Journal of Chemical Physics 88, nr 3 (luty 1988): 1775–85. http://dx.doi.org/10.1063/1.454101.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Xantheas, Sotiris S., Gregory J. Atchity, Stephen T. Elbert i Klaus Ruedenberg. "Potential energy surfaces of ozone. I". Journal of Chemical Physics 94, nr 12 (15.06.1991): 8054–69. http://dx.doi.org/10.1063/1.460140.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Hirschmann, T., B. Montag i J. Meyer. "Potential energy surfaces of sodium clusters". Zeitschrift f�r Physik D Atoms, Molecules and Clusters 37, nr 1 (15.04.1996): 63–74. http://dx.doi.org/10.1007/s004600050010.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Hirsch, Michael, i Wolfgang Quapp. "Newton leaves on potential energy surfaces". Theoretical Chemistry Accounts 113, nr 1 (16.11.2004): 58–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00214-004-0608-x.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Cassam-Chenaï, Patrick. "On non-adiabatic potential energy surfaces". Chemical Physics Letters 420, nr 4-6 (marzec 2006): 354–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2006.01.004.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Wales, David J. "Potential energy surfaces and coordinate dependence". Journal of Chemical Physics 113, nr 9 (wrzesień 2000): 3926–27. http://dx.doi.org/10.1063/1.1288003.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Das, Kalyan K., i K. Balasubramanian. "Potential energy surfaces for dihydridorhodium(1+)". Journal of Physical Chemistry 95, nr 18 (wrzesień 1991): 6880–83. http://dx.doi.org/10.1021/j100171a027.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Jäckle, A., i H. ‐D Meyer. "Product representation of potential energy surfaces". Journal of Chemical Physics 104, nr 20 (22.05.1996): 7974–84. http://dx.doi.org/10.1063/1.471513.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Majumder, Moumita, Steve Alexandre Ndengue i Richard Dawes. "Automated construction of potential energy surfaces". Molecular Physics 114, nr 1 (26.10.2015): 1–18. http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2015.1096974.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Ischtwan, Josef, i Michael A. Collins. "Molecular potential energy surfaces by interpolation". Journal of Chemical Physics 100, nr 11 (czerwiec 1994): 8080–88. http://dx.doi.org/10.1063/1.466801.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Ruedenberg, Klaus, i Jun‐Qiang Sun. "Gradient fields of potential energy surfaces". Journal of Chemical Physics 100, nr 8 (15.04.1994): 5836–48. http://dx.doi.org/10.1063/1.467147.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Honda, Kazuhiko, i Koji Kato. "Potential energy surfaces for liquid water". Chemical Physics Letters 229, nr 1-2 (październik 1994): 65–70. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(94)01010-2.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Soares, Cinthia S., i Clarissa O. da Silva. "Solvated potential energy surfaces for MePC". Structural Chemistry 22, nr 4 (12.03.2011): 885–91. http://dx.doi.org/10.1007/s11224-011-9775-2.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Xantheas, Sotiris S., i Klaus Ruedenberg. "Potential energy surfaces of carbon dioxide". International Journal of Quantum Chemistry 49, nr 4 (5.02.1994): 409–27. http://dx.doi.org/10.1002/qua.560490408.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Castaños, O., P. O. Hess, J. P. Draayer i P. Rochford. "Microscopic interpretation of potential energy surfaces". Physics Letters B 277, nr 1-2 (luty 1992): 27–32. http://dx.doi.org/10.1016/0370-2693(92)90951-y.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Tran, Vinh, Alain Buleon, Anne Imberty i Serge Perez. "Relaxed potential energy surfaces of maltose". Biopolymers 28, nr 2 (luty 1989): 679–90. http://dx.doi.org/10.1002/bip.360280211.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Bernardi, Fernando, Andrea Bottoni, Massimo Olivucci, Joseph J. W. McDouall, Michael A. Robb i Glauco Tonachini. "Potential energy surfaces of cycloaddition reactions". Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 165, nr 3-4 (maj 1988): 341–51. http://dx.doi.org/10.1016/0166-1280(88)87031-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Garrison, Barbara J., i Deepak Srivastava. "Potential Energy Surfaces for Chemical Reactions at Solid Surfaces". Annual Review of Physical Chemistry 46, nr 1 (październik 1995): 373–96. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.pc.46.100195.002105.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Varga, Zoltan, Yang Liu, Jun Li, Yuliya Paukku, Hua Guo i Donald G. Truhlar. "Potential energy surfaces for high-energy N + O2 collisions". Journal of Chemical Physics 154, nr 8 (28.02.2021): 084304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0039771.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Kratochvíl, Martin, Ola Engkvist, Jaroslav Vacek, Pavel Jungwirth i Pavel Hobza. "Methylated uracil dimers: potential energy and free energy surfaces". Physical Chemistry Chemical Physics 2, nr 10 (2000): 2419–24. http://dx.doi.org/10.1039/b001022g.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Klaiman, Shachar, i Nimrod Moiseyev. "Narrow resonances in complex potential energy surfaces". Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 42, nr 4 (3.02.2009): 044004. http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/42/4/044004.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Wille, L. T. "Searching potential energy surfaces by simulated annealing". Nature 324, nr 6092 (6.11.1986): 46–48. http://dx.doi.org/10.1038/324046a0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Wille, L. T. "Searching potential energy surfaces by simulated annealing". Nature 325, nr 6102 (styczeń 1987): 374. http://dx.doi.org/10.1038/325374c0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Bitto, Herbert, Dean R. Guyer, William F. Polik i C. Bradley Moore. "Dissociation on ground-state potential-energy surfaces". Faraday Discussions of the Chemical Society 82 (1986): 149. http://dx.doi.org/10.1039/dc9868200149.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Galvão, B. R. L., V. C. Mota i A. J. C. Varandas. "Modeling Cusps in Adiabatic Potential Energy Surfaces". Journal of Physical Chemistry A 119, nr 8 (11.02.2015): 1415–21. http://dx.doi.org/10.1021/jp512671q.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Smith, Paul M., i Mario F. Borunda. "Torsional Potential Energy Surfaces of Dinitrobenzene Isomers". Advances in Condensed Matter Physics 2017 (2017): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2017/3296845.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
The torsional potential energy surfaces of 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, and 1,4-dinitrobenzene were calculated using the B3LYP functional with 6-31G(d) basis sets. Three-dimensional energy surfaces were created, allowing each of the two C-N bonds to rotate through 64 positions. Dinitrobenzene was chosen for the study because each of the three different isomers has widely varying steric hindrances and bond hybridization, which affect the energy of each conformation of the isomers as the nitro functional groups rotate. The accuracy of the method is determined by comparison with previous theoretical and experimental results. The surfaces provide valuable insight into the mechanics of conjugated molecules. The computation of potential energy surfaces has powerful application in modeling molecular structures, making the determination of the lowest energy conformations of complex molecules far more computationally accessible.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii