Artykuły w czasopismach na temat „Quantum condensed matter”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Quantum condensed matter”.
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.
Bramwell, Steven T., i Bernhard Keimer. "Neutron scattering from quantum condensed matter". Nature Materials 13, nr 8 (23.07.2014): 763–67. http://dx.doi.org/10.1038/nmat4045.
Pełny tekst źródłaLaflorencie, Nicolas. "Quantum entanglement in condensed matter systems". Physics Reports 646 (sierpień 2016): 1–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2016.06.008.
Pełny tekst źródłaD'Errico, C., S. Scaffidi Abbate i G. Modugno. "Quantum phase slips: from condensed matter to ultracold quantum gases". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, nr 2108 (30.10.2017): 20160425. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0425.
Pełny tekst źródłaBaranov, M. A., M. Dalmonte, G. Pupillo i P. Zoller. "Condensed Matter Theory of Dipolar Quantum Gases". Chemical Reviews 112, nr 9 (9.08.2012): 5012–61. http://dx.doi.org/10.1021/cr2003568.
Pełny tekst źródłaMiyashita, Seiji. "Quantum mechanical effects on condensed matter phenomena". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 281, nr 1-4 (czerwiec 2000): 420–31. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(00)00029-7.
Pełny tekst źródłaSchrieffer, J. R. "Novel quantum numbers in condensed matter physics". Current Applied Physics 4, nr 5 (sierpień 2004): 465–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2004.01.001.
Pełny tekst źródłaTsvelik, Alexi M., i Allan Macdonald. "Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics". Physics Today 50, nr 2 (luty 1997): 66. http://dx.doi.org/10.1063/1.881712.
Pełny tekst źródłaInoshita, T. "CONDENSED MATTER PHYSICS:Kondo Effect in Quantum Dots". Science 281, nr 5376 (24.07.1998): 526–27. http://dx.doi.org/10.1126/science.281.5376.526.
Pełny tekst źródłaDovesi, Roberto, Alessandro Erba, Roberto Orlando, Claudio M. Zicovich-Wilson, Bartolomeo Civalleri, Lorenzo Maschio, Michel Rérat i in. "Quantum-mechanical condensed matter simulations with CRYSTAL". Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 8, nr 4 (4.03.2018): e1360. http://dx.doi.org/10.1002/wcms.1360.
Pełny tekst źródłaCHAPLINE, GEORGE. "QUANTUM PHASE TRANSITIONS AND EVENT HORIZONS: CONDENSED MATTER ANALOGIES". International Journal of Modern Physics B 20, nr 19 (30.07.2006): 2647–50. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979206035126.
Pełny tekst źródłaShen, Shun-Qing. "The family of topological phases in condensed matter†". National Science Review 1, nr 1 (24.12.2013): 49–59. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwt033.
Pełny tekst źródłaHuppert, Simon, Thomas Plé, Sara Bonella, Philippe Depondt i Fabio Finocchi. "Simulation of Nuclear Quantum Effects in Condensed Matter Systems via Quantum Baths". Applied Sciences 12, nr 9 (9.05.2022): 4756. http://dx.doi.org/10.3390/app12094756.
Pełny tekst źródłaKennes, Dante M., Martin Claassen, Lede Xian, Antoine Georges, Andrew J. Millis, James Hone, Cory R. Dean, D. N. Basov, Abhay N. Pasupathy i Angel Rubio. "Moiré heterostructures as a condensed-matter quantum simulator". Nature Physics 17, nr 2 (luty 2021): 155–63. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-020-01154-3.
Pełny tekst źródłaHamma, Alioscia, i Fotini Markopoulou. "Background-independent condensed matter models for quantum gravity". New Journal of Physics 13, nr 9 (14.09.2011): 095006. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/13/9/095006.
Pełny tekst źródłaStishov, Sergei M. "Quantum effects in condensed matter at high pressure". Physics-Uspekhi 44, nr 3 (31.03.2001): 285–90. http://dx.doi.org/10.1070/pu2001v044n03abeh000842.
Pełny tekst źródłaStishov, Sergei M. "Quantum effects in condensed matter at high pressure". Uspekhi Fizicheskih Nauk 171, nr 3 (2001): 299. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0171.200103c.0299.
Pełny tekst źródłaResnick, Andrew. "Quantum field theory and condensed matter, an introduction". Contemporary Physics 59, nr 4 (2.10.2018): 416–17. http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2018.1531931.
Pełny tekst źródłaResnick, Andrew. "Quantum field theory approach to condensed matter physics". Contemporary Physics 59, nr 4 (2.10.2018): 417. http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2018.1531933.
Pełny tekst źródłaChandrasekharan, Shailesh. "Connections between quantum chromodynamics and condensed matter physics". Pramana 61, nr 5 (listopad 2003): 901–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf02704458.
Pełny tekst źródłaSeife, C. "CONDENSED MATTER: Quantum Condensate Gets a Fresh Squeeze". Science 293, nr 5539 (28.09.2001): 2368a—2368. http://dx.doi.org/10.1126/science.293.5539.2368a.
Pełny tekst źródłaHofstetter, W., i T. Qin. "Quantum simulation of strongly correlated condensed matter systems". Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51, nr 8 (29.03.2018): 082001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/aaa31b.
Pełny tekst źródłaShi, Yu. "Quantum entanglement in second-quantized condensed matter systems". Journal of Physics A: Mathematical and General 37, nr 26 (17.06.2004): 6807–22. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/37/26/014.
Pełny tekst źródłaBYRD, M. S., i L. A. WU. "CONTROL AND ERROR PREVENTION IN CONDENSED MATTER QUANTUM COMPUTING DEVICES". International Journal of Modern Physics B 21, nr 13n14 (30.05.2007): 2505–16. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207043841.
Pełny tekst źródłaXu, Luogen, J. T. Lee i J. K. Freericks. "Test of the unitary coupled-cluster variational quantum eigensolver for a simple strongly correlated condensed-matter system". Modern Physics Letters B 34, nr 19n20 (15.07.2020): 2040049. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920400497.
Pełny tekst źródłaDartora, C. A., Fernando Zanella i G. G. Cabrera. "Emergence of fractional quantum mechanics in condensed matter physics". Physics Letters A 415 (listopad 2021): 127643. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127643.
Pełny tekst źródłaStishov, S. M. "On quantum effects in condensed matter at high pressures". Philosophical Magazine B 81, nr 2 (luty 2001): 179–91. http://dx.doi.org/10.1080/13642810108216534.
Pełny tekst źródłaScalapino, D. J. "Simulations: A tool for studying quantum condensed matter systems". Journal of Statistical Physics 43, nr 5-6 (czerwiec 1986): 757–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf02628303.
Pełny tekst źródłaJuzeliūnas, Gediminas, i David L. Andrews. "Quantum electrodynamics of resonant energy transfer in condensed matter". Physical Review B 49, nr 13 (1.04.1994): 8751–63. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.49.8751.
Pełny tekst źródłaVan Vliet, Carolyne M. "Quantum electrodynamical theory of infrared effects in condensed matter". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 165, nr 1 (maj 1990): 101–25. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4371(90)90245-n.
Pełny tekst źródłaVan Vliet, Carolyne M. "Quantum electrodynamical theory of infrared effects in condensed matter". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 165, nr 1 (maj 1990): 126–55. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4371(90)90246-o.
Pełny tekst źródłaWang, De Feng. "Research of Condensed Matter Physics Based on Ultrafast Spectroscopy". Applied Mechanics and Materials 644-650 (wrzesień 2014): 1418–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.644-650.1418.
Pełny tekst źródłaBravo-Prieto, Carlos, Josep Lumbreras-Zarapico, Luca Tagliacozzo i José I. Latorre. "Scaling of variational quantum circuit depth for condensed matter systems". Quantum 4 (28.05.2020): 272. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-05-28-272.
Pełny tekst źródłaHWANG, Kyusung. "Kitaev Quantum Spin Liquid". Physics and High Technology 31, nr 9 (30.09.2022): 7–16. http://dx.doi.org/10.3938/phit.31.028.
Pełny tekst źródłaSIVASUBRAMANIAN, S., A. WIDOM i Y. N. SRIVASTAVA. "LANDAU GHOSTS AND ANTI-GHOSTS IN CONDENSED MATTER AND HIGH DENSITY HADRONIC MATTER". Modern Physics Letters B 16, nr 30 (30.12.2002): 1201–9. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984902004834.
Pełny tekst źródłaHUANG, Y. C., F. C. MA i N. ZHANG. "GENERALIZATION OF CLASSICAL STATISTICAL MECHANICS TO QUANTUM MECHANICS AND STABLE PROPERTY OF CONDENSED MATTER". Modern Physics Letters B 18, nr 26n27 (20.11.2004): 1367–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984904007955.
Pełny tekst źródłaCLARK, JOHN W. "CHARLES CAMPBELL AT SIXTY-FIVE: A TRIBUTE TO INNOVATION AND ENDURING DEDICATION". International Journal of Modern Physics B 22, nr 25n26 (20.10.2008): 4291–95. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208050048.
Pełny tekst źródłaKvon, Ze Don. "Semiconductor Quantum Wells and Nanostructures". Nanomaterials 13, nr 13 (24.06.2023): 1924. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131924.
Pełny tekst źródłaSHANKAR, R. "A CONDENSED MATTER ANALOG OF QCD WITH QUARKS". International Journal of Modern Physics B 08, nr 04 (14.02.1994): 417–28. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979294000154.
Pełny tekst źródłaLeggett, A. J. "Majorana fermions in condensed-matter physics". International Journal of Modern Physics B 30, nr 19 (20.07.2016): 1630012. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979216300127.
Pełny tekst źródłaKIM,, Keun-Young, Yongjun AHN i Hyun-Sik JEONG. "Holography: Gravity = Quantum Physics?" Physics and High Technology 29, nr 11 (30.11.2020): 31–36. http://dx.doi.org/10.3938/phit.29.042.
Pełny tekst źródłaMATSUURA, HIROYUKI. "RELATIVISTIC QUANTUM FIELD THEORY FOR CONDENSED SYSTEMS-(I): (GENERAL FORMALISM)". International Journal of Modern Physics B 17, nr 25 (10.10.2003): 4477–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203023069.
Pełny tekst źródłaFröhlich, Jürg. "Gauge invariance and anomalies in condensed matter physics". Journal of Mathematical Physics 64, nr 3 (1.03.2023): 031903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135142.
Pełny tekst źródłaChakravarty, S. "CONDENSED MATTER PHYSICS: Enhanced: Quantum Magnetism and Its Many Avatars". Science 278, nr 5342 (21.11.1997): 1412–13. http://dx.doi.org/10.1126/science.278.5342.1412.
Pełny tekst źródłaKuzemsky, A. L. "Symmetry breaking, quantum protectorate and quasiaverages in condensed matter physics". Physics of Particles and Nuclei 41, nr 7 (26.11.2010): 1031–34. http://dx.doi.org/10.1134/s1063779610070117.
Pełny tekst źródłaKatsnelson, M. I., i K. S. Novoselov. "Graphene: New bridge between condensed matter physics and quantum electrodynamics". Solid State Communications 143, nr 1-2 (lipiec 2007): 3–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2007.02.043.
Pełny tekst źródłaBain, Jonathan. "Three principles of quantum gravity in the condensed matter approach". Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 46 (maj 2014): 154–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.shpsb.2013.09.007.
Pełny tekst źródłaLogan, D. E. "Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics—An Introduction". Journal of Physics A: Mathematical and General 38, nr 8 (10.02.2005): 1829–30. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/38/8/b01.
Pełny tekst źródłaYuan, Min, Wei-xiao Ji, Miao-juan Ren, Ya-ping Wang i Hui Zhao. "Quantum spin Hall state in cyanided dumbbell stanene". RSC Advances 6, nr 89 (2016): 86089–94. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra19107j.
Pełny tekst źródłaBoschker, H., i J. Mannhart. "Quantum-Matter Heterostructures". Annual Review of Condensed Matter Physics 8, nr 1 (31.03.2017): 145–64. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031016-025404.
Pełny tekst źródłaNozari, Kourosh, Z. Haghani i J. Vahedi. "Thomas-Fermi Model in the Presence of Natural Cutoffs". Advances in High Energy Physics 2014 (2014): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/418342.
Pełny tekst źródła