Artykuły w czasopismach na temat „Vibrational Raman Modes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Vibrational Raman Modes”.
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.
Jumeau, Richard, Patrice Bourson, Michel Ferriol, François Lahure, Marc Ponçot i Abdesselam Dahoun. "Identification of LDPE Grades Focusing on Specific CH2 Raman Vibration Modes". International Journal of Spectroscopy 2013 (15.04.2013): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2013/720598.
Pełny tekst źródłaOkamoto, Hiromi, Takakazu Nakabayashi i Mitsuo Tasumi. "Picosecond Anti-Stokes Raman Excitation Profiles as a Method for Investigating Vibrationally Excited Transients". Laser Chemistry 19, nr 1-4 (1.01.1999): 335–41. http://dx.doi.org/10.1155/1999/21312.
Pełny tekst źródłaFang, S. L., L. Grigorian, P. C. Eklund, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, H. Kawaji i S. Yamanaka. "Raman scattering from vibrational modes inSi46clathrates". Physical Review B 57, nr 13 (1.04.1998): 7686–93. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.7686.
Pełny tekst źródłaShakoor, Abdul, Fayyaz Hussain, Najmul Hassan, Abdul Majid, Muhammad Tariq Bhatti i Hassan Siddique. "A density functional theory study of Raman modes of cadmium hexathiohypodiphosphate (CdPS3)". Materials Science-Poland 33, nr 2 (1.06.2015): 286–91. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2015-0041.
Pełny tekst źródłaIslam, Md Mahfujul, i Fredric Datchi. "Polarized Raman Spectra of α Quartz". International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 56 (lipiec 2015): 91–98. http://dx.doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilcpa.56.91.
Pełny tekst źródłaIslam, Md Mahfujul, i Fredric Datchi. "Polarized Raman Spectra of α Quartz". International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 56 (21.07.2015): 91–98. http://dx.doi.org/10.56431/p-k754hp.
Pełny tekst źródłaNakabayashi, Takakazu, Hiromi Okamoto i Mitsuo Tasumi. "Pump- And Probe-Wavelength Dependencies of Picosecond Anti-Stokes Raman Spectrum of Trans-Stilbene in the S1 State". Laser Chemistry 19, nr 1-4 (1.01.1999): 75–78. http://dx.doi.org/10.1155/1999/10475.
Pełny tekst źródłaКоrnienko, N. E., i O. L. Pavlenko. "Multiple Fermi Resonances in Liquid Benzene". Ukrainian Journal of Physics 65, nr 6 (9.06.2020): 480. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe65.6.480.
Pełny tekst źródłaVaithianathan, V., R. Kesavamoorthy, C. V. Kannan, P. Santhanaraghavan i P. Ramasamy. "Raman study of gaseous bubble inclusions in bismuth germanate and bismuth germanium silicon oxide single crystals". Journal of Materials Research 18, nr 4 (kwiecień 2003): 762–67. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0105.
Pełny tekst źródłaSrinivasan, S., i V. Renganayaki. "Computational Studies of Vibration Spectra and Thermodynamic Properties of Metformin Using HF, DFT Methods". Material Science Research India 8, nr 1 (25.06.2011): 165–72. http://dx.doi.org/10.13005/msri/080124.
Pełny tekst źródłaTarrago Velez, Santiago, Vivishek Sudhir, Nicolas Sangouard i Christophe Galland. "Bell correlations between light and vibration at ambient conditions". Science Advances 6, nr 51 (grudzień 2020): eabb0260. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb0260.
Pełny tekst źródłaRistić, D., Mile Ivanda, K. Furić, M. Montagna, Maurizio Ferrari, A. Chiasera i Yoann Jestin. "Raman Scattering on the l=2 Spheroidal Mode of Spherical Nanoparticles". Advances in Science and Technology 55 (wrzesień 2008): 132–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.55.132.
Pełny tekst źródłaBatyrev, I. G., i R. C. Sausa. "Calculations and Experimental Studies of TAGzT under High Pressure". MRS Advances 1, nr 17 (2016): 1227–32. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.228.
Pełny tekst źródłaFayyadh, Hamid A., Dhaidan Kh Kafi i Ahmad Aziz Darweesh. "Study IR- Raman Spectra properties of Aluminium Phosphide Diamondoids Nanostructures via DFT". Al-Mustansiriyah Journal of Science 33, nr 4 (30.12.2022): 131–35. http://dx.doi.org/10.23851/mjs.v33i4.1182.
Pełny tekst źródłaCao, Jing-Wen, Jia-Yi Chen, Xiao-Ling Qin, Xu-Liang Zhu, Lu Jiang, Yue Gu, Xu-Hao Yu i Peng Zhang. "DFT Investigations of the Vibrational Spectra and Translational Modes of Ice II". Molecules 24, nr 17 (28.08.2019): 3135. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24173135.
Pełny tekst źródłaHeidari, A., i C. Brown. "Vibrational spectroscopic study of intensities and shifts of symmetric vibration modes of ozone diluted by cumene". International Journal of Advanced Chemistry 4, nr 1 (7.05.2016): 5. http://dx.doi.org/10.14419/ijac.v4i1.6080.
Pełny tekst źródłaVijayasekhar, J. "Resonance Raman Spectra of Erythrocytes: Vibron Model". Oriental Journal of Chemistry 34, nr 5 (15.10.2018): 2671–72. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/340561.
Pełny tekst źródłaGe, Meilan, Yuye Wang, Junfeng Zhu, Bin Wu, Degang Xu i Jianquan Yao. "Low-Frequency Vibrational Spectroscopy Characteristic of Pharmaceutical Carbamazepine Co-Crystals with Nicotinamide and Saccharin". Sensors 22, nr 11 (27.05.2022): 4053. http://dx.doi.org/10.3390/s22114053.
Pełny tekst źródłaMichaelian, K. H. "The Raman spectrum of kaolinite #9 at 21°C". Canadian Journal of Chemistry 64, nr 2 (1.02.1986): 285–94. http://dx.doi.org/10.1139/v86-048.
Pełny tekst źródłaWang, Qiqi, Jiadan Xue, Zhi Hong i Yong Du. "Pharmaceutical Cocrystal Formation of Pyrazinamide with 3-Hydroxybenzoic Acid: A Terahertz and Raman Vibrational Spectroscopies Study". Molecules 24, nr 3 (30.01.2019): 488. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24030488.
Pełny tekst źródłaДжахангирли, З. А., Р. Г. Велиев, И. А. Мамедова, З. И. Бадалова, Д. А. Мамедов, Н. Т. Мамедов i Н. А. Абдуллаев. "Ab initio и экспериментальное исследование колебательных свойств кристаллов TlFeS-=SUB=-2-=/SUB=- и TlFeSe-=SUB=-2-=/SUB=-". Физика твердого тела 63, nr 10 (2021): 1637. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.10.51416.099.
Pełny tekst źródłaZhang, Yao, Ben Yang, Atif Ghafoor, Yang Zhang, Yu-Fan Zhang, Rui-Pu Wang, Jin-Long Yang, Yi Luo, Zhen-Chao Dong i J. G. Hou. "Visually constructing the chemical structure of a single molecule by scanning Raman picoscopy". National Science Review 6, nr 6 (1.11.2019): 1169–75. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz180.
Pełny tekst źródłaWang, Chun-Hai, Xi-Ping Jing, Wei Feng i Jing Lu. "Assignment of Raman-active vibrational modes of MgTiO3". Journal of Applied Physics 104, nr 3 (sierpień 2008): 034112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2966717.
Pełny tekst źródłaPeterson, D. L., A. Petrou, W. Giriat, A. K. Ramdas i S. Rodriguez. "Raman scattering from the vibrational modes inZn1−xMnxTe". Physical Review B 33, nr 2 (15.01.1986): 1160–65. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.33.1160.
Pełny tekst źródłaHur, Jaewoong, i Steven J. Stuart. "Raman intensity and vibrational modes of armchair CNTs". Chemical Physics Letters 679 (lipiec 2017): 45–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2017.04.078.
Pełny tekst źródłaWang, Jyhpyng, Kuei-Hsien Chen i Eric Mazur. "Raman spectroscopy of infrared multiphoton excited molecules". Laser Chemistry 8, nr 2-4 (1.01.1988): 97–122. http://dx.doi.org/10.1155/lc.8.97.
Pełny tekst źródłaLazarevska, Sofija, i Petre Makreski. "Insights into the infrared and Raman spectra of fresh and lyophilized royal jelly and protein degradation IR spectroscopy study during heating". Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 34, nr 1 (5.05.2015): 87. http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2015.669.
Pełny tekst źródłaQu, Xinhua, Eunah Lee, Gu-Sheng Yu, Teresa B. Freedman i Laurence A. Nafie. "Quantitative Comparison of Experimental Infrared and Raman Optical Activity Spectra". Applied Spectroscopy 50, nr 5 (maj 1996): 649–57. http://dx.doi.org/10.1366/0003702963905970.
Pełny tekst źródłaMilekhin, Alexander G., Olga Cherkasova, Sergei A. Kuznetsov, Ilya A. Milekhin, Ekatherina E. Rodyakina, Alexander V. Latyshev, Sreetama Banerjee, Georgeta Salvan i Dietrich R. T. Zahn. "Nanoantenna-assisted plasmonic enhancement of IR absorption of vibrational modes of organic molecules". Beilstein Journal of Nanotechnology 8 (3.05.2017): 975–81. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.8.99.
Pełny tekst źródłaSmith, PW, i R. Stranger. "Vibrational-Spectra of Salts of the Type-AI3[Mo2X9] with X = Cl, Br, I". Australian Journal of Chemistry 39, nr 8 (1986): 1269. http://dx.doi.org/10.1071/ch9861269.
Pełny tekst źródłaRagam, M., N. Sankar i K. Ramachandran. "Localized Vibrational Mode in Manganese-Doped Zinc Sulphide and Cadmium Sulphide Nanoparticles". Defect and Diffusion Forum 318 (lipiec 2011): 11–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.318.11.
Pełny tekst źródłaKharintsev, Sergey S., Almaz R. Gazizov, Myakzyum Kh Salakhov i Sergei G. Kazarian. "Near-field depolarization of tip-enhanced Raman scattering by single azo-chromophores". Physical Chemistry Chemical Physics 20, nr 37 (2018): 24088–98. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp04887h.
Pełny tekst źródłaZhang, Kai, Peng Zhang, Ze-Ren Wang, Xu-Liang Zhu, Ying-Bo Lu, Cheng-Bo Guan i Yanhui Li. "DFT Simulations of the Vibrational Spectrum and Hydrogen Bonds of Ice XIV". Molecules 23, nr 7 (19.07.2018): 1781. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23071781.
Pełny tekst źródłaRafailov, P. M., R. Todorov, V. Marinova, D. Z. Dimitrov i M. M. Gospodinov. "Optical spectroscopic study of Ru and Rh doped Bi12TiO20 crystals". Bulgarian Chemical Communications 51, nr 2 (2019): 219–23. http://dx.doi.org/10.34049/bcc.51.2.4856.
Pełny tekst źródłaKuramochi, Hikaru, Satoshi Takeuchi, Hironari Kamikubo, Mikio Kataoka i Tahei Tahara. "Fifth-order time-domain Raman spectroscopy of photoactive yellow protein for visualizing vibrational coupling in its excited state". Science Advances 5, nr 6 (czerwiec 2019): eaau4490. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau4490.
Pełny tekst źródłaZhao, Yang, Sheng Zhang, Boyang Zhou, Rongwei Fan, Deying Chen, Zhonghua Zhang i Yuanqin Xia. "Molecular vibrational dynamics in PMMA studied by femtosecond CARS". Modern Physics Letters B 28, nr 28 (10.11.2014): 1450222. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914502224.
Pełny tekst źródłaFlynn, Jessica D., i Jennifer C. Lee. "Raman fingerprints of amyloid structures". Chemical Communications 54, nr 51 (2018): 6983–86. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc03217c.
Pełny tekst źródłaFleck, Nicole, Theodore D. C. Hobson, Christopher N. Savory, John Buckeridge, Tim D. Veal, Maria R. Correia, David O. Scanlon, Ken Durose i Frank Jäckel. "Identifying Raman modes of Sb2Se3 and their symmetries using angle-resolved polarised Raman spectra". Journal of Materials Chemistry A 8, nr 17 (2020): 8337–44. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta01783c.
Pełny tekst źródłaMerlen, A., M. Chaigneau i S. Coussan. "Vibrational modes of aminothiophenol: a TERS and DFT study". Physical Chemistry Chemical Physics 17, nr 29 (2015): 19134–38. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp01579k.
Pełny tekst źródłaLamichhane, Hari P., i Gary Hastings. "Calculated Vibrational Properties of Ubisemiquinones". Computational Biology Journal 2013 (10.01.2013): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2013/807592.
Pełny tekst źródłaDeng, Zexiang, Zhibing Li, Weiliang Wang i Juncong She. "Vibrational properties and Raman spectra of pristine and fluorinated blue phosphorene". Physical Chemistry Chemical Physics 21, nr 3 (2019): 1059–66. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp05699d.
Pełny tekst źródłaHuang, Yining, Zhimei Jiang i Wilhelm Schwieger. "A structural investigation of the singly layered silicates, silinaite and makatite, by vibrational spectroscopy". Canadian Journal of Chemistry 77, nr 4 (1.04.1999): 495–501. http://dx.doi.org/10.1139/v99-075.
Pełny tekst źródłaKaschner, A., H. Siegle, A. Hoffmann, C. Thomsen, U. Birkle, S. Einfeldt i D. Hommel. "Influence of Doping on the Lattice Dynamics of Gallium Nitride". MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research 4, S1 (1999): 327–32. http://dx.doi.org/10.1557/s1092578300002672.
Pełny tekst źródłaRafailov, Peter, Dimitre Dimitrov, Yen-Fu Chen, Chi-Shen Lee i Jenh-Yih Juang. "Symmetry of the Optical Phonons in LuVO4: A Raman Study". Crystals 10, nr 5 (26.04.2020): 341. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10050341.
Pełny tekst źródłaRistić, D., M. Ivanda, K. Furić, U. V. Desnica, M. Buljan, M. Montagna, M. Ferrari, A. Chiasera i Y. Jestin. "Raman scattering on quadrupolar vibrational modes of spherical nanoparticles". Journal of Applied Physics 104, nr 7 (2008): 073519. http://dx.doi.org/10.1063/1.2981083.
Pełny tekst źródłaBoukenter, A., B. Champagnon, E. Duval, J. L. Rousset, J. Dumas i J. Serughetti. "Vibrational modes in silica aerogels: low-frequency Raman scattering". Journal of Physics C: Solid State Physics 21, nr 34 (10.12.1988): L1097—L1102. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/21/34/001.
Pełny tekst źródłaUematsu, Masashi. "Raman scattering of Si localized vibrational modes in InAs". Journal of Applied Physics 69, nr 3 (luty 1991): 1781–83. http://dx.doi.org/10.1063/1.348917.
Pełny tekst źródłaRafailov, P. M., V. G. Hadjiev, H. Jantoljak i C. Thomsen. "Raman depolarization ratio of vibrational modes in solid C60". Solid State Communications 112, nr 9 (październik 1999): 517–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0038-1098(99)00422-6.
Pełny tekst źródłaGe, Yun-Cheng, Li-Xia Li i Chao-Zhong Zhao. "Temperature-Dependent Raman Study on Vibrational Modes in LiTaO3". Spectroscopy Letters 30, nr 3 (kwiecień 1997): 567–74. http://dx.doi.org/10.1080/00387019708006683.
Pełny tekst źródłaBlanton, Eric W., Mark Hagemann, Keliang He, Jie Shan, Walter R. L. Lambrecht i Kathleen Kash. "Raman study of the vibrational modes in ZnGeN2 (0001)". Journal of Applied Physics 121, nr 5 (7.02.2017): 055704. http://dx.doi.org/10.1063/1.4975040.
Pełny tekst źródła