Artigos de revistas sobre o tema "NQR Spectrometer"
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Hemnani, Preeti, A. K. Rajarajan, Gopal Joshi e S. V. G. Ravindranath. "Design of probe for NQR/NMR detection". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 10, n.º 4 (1 de agosto de 2020): 3468. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v10i4.pp3468-3475.
Texto completo da fonteBielecki, A., D. B. Zax, K. W. Zilm e A. Pines. "Zero‐field NMR and NQR spectrometer". Review of Scientific Instruments 57, n.º 3 (março de 1986): 393–403. http://dx.doi.org/10.1063/1.1138898.
Texto completo da fonteHemnani, Preeti, A. K. Rajarajan, Gopal Joshi e S. V. G. Ravindranath. "The Building of Pulsed NQR/NMR Spectrometer". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, n.º 3 (1 de junho de 2018): 1442. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i3.pp1442-1450.
Texto completo da fonteBlanz, M., T. J. Rayner e J. A. S. Smith. "A fast field-cycling NMR/NQR spectrometer". Measurement Science and Technology 4, n.º 1 (1 de janeiro de 1993): 48–59. http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/4/1/009.
Texto completo da fonteMano, Koichi, e Masao Hashimoto. "Computer Enhanced SRO NQR-Spectrometer". Zeitschrift für Naturforschung A 41, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1986): 445–48. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-1-287.
Texto completo da fonteSchiano, J. L., e M. D. Ginsberg. "A Pulsed Spectrometer Designed for Feedback NQR". Zeitschrift für Naturforschung A 55, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 2000): 61–66. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2000-1-212.
Texto completo da fonteHemnani, Preeti, A. K. Rajarajan, Gopal joshi e S. V. G. Ravindranath. "FPGA Based RF Pulse Generator for NQR/NMR Spectrometer". Procedia Computer Science 93 (2016): 161–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.196.
Texto completo da fonteKhusnutdinov, R. R., G. V. Mozzhukhin, N. R. Khusnutdinova e B. M. Salakhutdinov. "High-Q litz wire NQR sensor for medical applications". Power engineering: research, equipment, technology 25, n.º 3 (21 de agosto de 2023): 3–11. http://dx.doi.org/10.30724/1998-9903-2023-25-3-3-11.
Texto completo da fonteZhenye, Feng, Edwin A. C. Lücken e Jacques Diolot. "A Computer-controlled, Fully Automatic NMR/NQR Double Resonance Spectrometer". Zeitschrift für Naturforschung A 47, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1992): 395–400. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1992-1-266.
Texto completo da fonteOsokin, D. Ya, e R. R. Khusnutdinov. "A two-frequency coherent pulse NQR spectrometer". Instruments and Experimental Techniques 52, n.º 1 (janeiro de 2009): 85–89. http://dx.doi.org/10.1134/s0020441209010138.
Texto completo da fonteBeguš, Samo, Vojko Jazbinšek, Janez Pirnat e Zvonko Trontelj. "A miniaturized NQR spectrometer for a multi-channel NQR-based detection device". Journal of Magnetic Resonance 247 (outubro de 2014): 22–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2014.08.002.
Texto completo da fonteZikumaru, Yushi. "NQR Spectrometer with a Two Integrated Circuits Radio Frequency Head". Zeitschrift für Naturforschung A 45, n.º 3-4 (1 de abril de 1990): 591–94. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-3-467.
Texto completo da fonteLee, Donghoon, S. J. Gravina e P. J. Bray. "NQR Studies of Atomic Arrangements and Chemical Bonding in Glasses". Zeitschrift für Naturforschung A 45, n.º 3-4 (1 de abril de 1990): 268–72. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-3-412.
Texto completo da fonteChoi, K., e I. Yu. "Inductive detection of piezoelectric resonance by using a pulse NMR/NQR spectrometer". Review of Scientific Instruments 60, n.º 10 (outubro de 1989): 3249–52. http://dx.doi.org/10.1063/1.1140560.
Texto completo da fontePirnat, J., J. Lužnik e Z. Trontelj. "Iodine NQR and Phase Transitions in [N(CH3)4]2 ZnI4". Zeitschrift für Naturforschung A 45, n.º 3-4 (1 de abril de 1990): 349–52. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-3-423.
Texto completo da fonteHotra, Oleksandra, e Andriy Samila. "A Low-Cost Digital Pulsed Coherent Spectrometer for Investigation of NQR in Layered Semiconductor GaSe and InSe Crystals". Electronics 9, n.º 12 (25 de novembro de 2020): 1996. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9121996.
Texto completo da fonteReddy, Narsimha, Arun Bhavsar e P. T. Narasimhan. "Microprocessor-Controlled Pulsed NQR Spectrometer for Automatic Acquisition of Zeeman Perturbed Nuclear Quadrupole Spin Echo Envelope Modulations (ZSEEM )". Zeitschrift für Naturforschung A 41, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1986): 449–52. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-1-288.
Texto completo da fonteSamila, Andriy, Alexander Khandozhko, Ivan Hryhorchak, Leonid Politans’kyy e Taras Kazemirskiy. "A CONTROL UNIT FOR A PULSED NQR-FFT SPECTROMETER". Informatics, Control, Measurement in Economy and Environment Protection 5, n.º 4 (28 de outubro de 2015): 55–58. http://dx.doi.org/10.5604/20830157.1176577.
Texto completo da fonteХандожко, Александр Григорьевич, Виктор Александрович Хандожко e Андрей Петрович Самила. "A pulse coherent nqr spectrometer with effective transient suppression". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6, n.º 12(66) (28 de dezembro de 2013): 21. http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2013.19700.
Texto completo da fonteMonea, Cristian, Gabriel V. Iana, Silviu Ionita, Laurentiu M. Ionescu, Sandel A. Zaharia, Stelian Ilie e Nicu Bizon. "An optimized NQR spectrometer for detection of prohibited substances". Measurement 151 (fevereiro de 2020): 107158. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2019.107158.
Texto completo da fonteTrontelj, Zvonko, Janez Pirnat, Vojko Jazbinšek, Janko Lužnik, Stane Srčič, Zoran Lavrič, Samo Beguš, Tomaž Apih, Veselko Žagar e Janez Seliger. "Nuclear Quadrupole Resonance (NQR)—A Useful Spectroscopic Tool in Pharmacy for the Study of Polymorphism". Crystals 10, n.º 6 (31 de maio de 2020): 450. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10060450.
Texto completo da fonteOstafin, Michał, Mariusz Maćkowiak e Marek Bojarski. "Automatically Tuned Probe Head System for Pulsed NQR Spectroscopy in Extreme Thermodynamic Conditions". Zeitschrift für Naturforschung A 49, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1994): 42–46. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1994-1-210.
Texto completo da fonteHonda, H., A. Sasane, K. Miyagi, A. Ishikawa e Y. Mori. "81Br NQR for Uncoordinated Br ions in trans-[CoBr2(en)2][H5O2]Br2 and trans-[CoBr2(en)2] [D5O2]Br2". Zeitschrift für Naturforschung A 49, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1994): 209–12. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1994-1-232.
Texto completo da fonteScharfetter, Hermann, Markus Bödenler e Dominik Narnhofer. "A cryostatic, fast scanning, wideband NQR spectrometer for the VHF range". Journal of Magnetic Resonance 286 (janeiro de 2018): 148–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2017.12.004.
Texto completo da fonteSullivan, E. P. A. "Estimating relaxation times with a very simple ratemeter-type NQR spectrometer". Journal of Molecular Structure 319 (março de 1994): 285–88. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2860(93)07925-m.
Texto completo da fonteGarcia, Maria L. S., e Edwin A. C. Lucken. "(CH3)3CCOOSbCl4: Structure Determination by Zeeman Perturbed NQR". Zeitschrift für Naturforschung A 41, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1986): 129–33. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-1-219.
Texto completo da fonteMaćkowiak, Mariusz, e Piotr Kątowski. "Enhanced Information Recovery in 2D On-and Off-Resonance Nutation NQR using the Maximum Entropy Method". Zeitschrift für Naturforschung A 51, n.º 5-6 (1 de junho de 1996): 337–47. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1996-5-605.
Texto completo da fonteRudakov, T. N., V. V. Fedotov, A. V. Belyakov e V. T. Mikhal’tsevich. "Suppression of transient processes in the oscillatory circuit of the NQR spectrometer". Instruments and Experimental Techniques 43, n.º 1 (janeiro de 2000): 78–81. http://dx.doi.org/10.1007/bf02759003.
Texto completo da fonteSamila, A. P., e А. П. Саміла. "Hardware and software implementation of data acquisition system for pulsed NQR spectrometer". Технология и конструирование в электронной аппаратуре, n.º 1-2 (abril de 2017): 16–22. http://dx.doi.org/10.15222/tkea2017.1-2.16.
Texto completo da fonteClarke, John. "Low Frequency Nuclear Quadrupole Resonance with SQUID Amplifiers". Zeitschrift für Naturforschung A 49, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1994): 5–13. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1994-1-204.
Texto completo da fonteSikorsky, Tomas, Andrzej Pelczar, Stephan Schneider e Thorsten Schumm. "Integrating superregenerative principles in a compact, power-efficient NMR/NQR spectrometer: A novel approach with pulsed excitation". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 1062 (maio de 2024): 169239. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2024.169239.
Texto completo da fonteManallah, B. "Delayed Double Resonance Between Quadrupolar Levels: Observation of a Nuclear Spin Emission Signal in s-Triazine". Zeitschrift für Naturforschung A 41, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1986): 396–98. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-1-276.
Texto completo da fonteGanal, P., T. Butz, A. Lerf, M. Naito e H. Nishihara. "The 181Ta Nuclear Quadrupole Interaction in the Charge Density Wave Phases of 1T-TaS2". Zeitschrift für Naturforschung A 45, n.º 3-4 (1 de abril de 1990): 439–44. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-3-439.
Texto completo da fonteSamila, A., V. Khandozhko e L. Politansky. "Energy efficiency increase of NQR spectrometer transmitter at pulse resonance excitation with noise signals". Solid State Nuclear Magnetic Resonance 87 (outubro de 2017): 10–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2017.06.001.
Texto completo da fonteTrepanier, R. J., e M. A. Whitehead. "Line Width Narrowing with 14N Nuclear Quadrupole Resonance Lines at 296 K and 77 K Using a High Powered Pulsed Spectrometer". Zeitschrift für Naturforschung A 41, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 1986): 386–91. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-1-274.
Texto completo da fonteRozorinov, Heorhii, Olena Nenia, Nataliia Bereznenko e Petro Mamotenko. "Simulation of Radio Pulse Generator of NQR Spectrometer for the Detection of Explosives and Narcotic Substances". Modern Special Technics 61, n.º 2 (2020): 151–61. http://dx.doi.org/10.36486/mst2411-3816.2020.2(61).15.
Texto completo da fonteHoriuchi, Keizo, Ryuichi Ikeda e Daiyu Nakamura. "Phase transition and anionic motion in solid [(CH3)2NH2]2SnCl6as studied by the temperature dependence of35Cl NQR frequencies and chlorine nuclear relaxation times determined with a pulsed NQR spectrometer". Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 91, n.º 12 (dezembro de 1987): 1351–59. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19870911209.
Texto completo da fonteHarbison, Gerard S., e Andris Slokenbergs. "Two-dimensional Nutation Echo Nuclear Quadrupole Resonance Spectroscopy". Zeitschrift für Naturforschung A 45, n.º 3-4 (1 de abril de 1990): 575–80. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-3-464.
Texto completo da fonteJonsen, Paul. "5036279 Portable NMR and NQR spectrometers". Magnetic Resonance Imaging 11, n.º 2 (janeiro de 1993): V. http://dx.doi.org/10.1016/0730-725x(93)90057-k.
Texto completo da fonteShen, Zefang, Haylee D'Agui, Lewis Walden, Mingxi Zhang, Tsoek Man Yiu, Kingsley Dixon, Paul Nevill et al. "Miniaturised visible and near-infrared spectrometers for assessing soil health indicators in mine site rehabilitation". SOIL 8, n.º 2 (18 de julho de 2022): 467–86. http://dx.doi.org/10.5194/soil-8-467-2022.
Texto completo da fonteZhu, Chenxi, Xiaping Fu, Jianyi Zhang, Kai Qin e Chuanyu Wu. "Review of portable near infrared spectrometers: Current status and new techniques". Journal of Near Infrared Spectroscopy 30, n.º 2 (9 de março de 2022): 51–66. http://dx.doi.org/10.1177/09670335211030617.
Texto completo da fonteRukundo, Isaac R., Mary-Grace C. Danao, Robert B. Mitchell, Steven D. Masterson e Curtis L. Weller. "Comparing the Use of Handheld and Benchtop NIR Spectrometers in Predicting Nutritional Value of Forage". Applied Engineering in Agriculture 37, n.º 1 (2021): 171–81. http://dx.doi.org/10.13031/aea.14157.
Texto completo da fonteWikus, Patrick, Wolfgang Frantz, Rainer Kümmerle e Patrik Vonlanthen. "Commercial gigahertz-class NMR magnets". Superconductor Science and Technology 35, n.º 3 (20 de janeiro de 2022): 033001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac4951.
Texto completo da fonteTu, Zhiyang (Stan), Joseph Irudayaraj e Youngsoo Lee. "Characterizing Spray-Dried Powders through NIR Spectroscopy: Effect of Two Preparation Strategies for Calibration Samples and Comparison of Two Types of NIR Spectrometers". Foods 12, n.º 3 (19 de janeiro de 2023): 467. http://dx.doi.org/10.3390/foods12030467.
Texto completo da fonteChakrapani, Sneha B., Michael J. Minkler e Bryan S. Beckingham. "Low-field 1H-NMR spectroscopy for compositional analysis of multicomponent polymer systems". Analyst 144, n.º 5 (2019): 1679–86. http://dx.doi.org/10.1039/c8an01810c.
Texto completo da fonteWehlburg, Christine M., David M. Haaland e David K. Melgaard. "New Hybrid Algorithm for Transferring Multivariate Quantitative Calibrations of Intra-Vendor Near-Infrared Spectrometers". Applied Spectroscopy 56, n.º 7 (julho de 2002): 877–86. http://dx.doi.org/10.1366/000370202760171554.
Texto completo da fonteTian, Jing, Xinyu Chen, Zhennan Liang, Wenliang Qi, Xiaohuan Zheng, Daoli Lu e Bin Chen. "Application of NIR Spectral Standardization Based on Principal Component Score Evaluation in Wheat Flour Crude Protein Model Sharing". Journal of Food Quality 2022 (12 de abril de 2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9009756.
Texto completo da fontePriori, Simone, Nada Mzid, Simone Pascucci, Stefano Pignatti e Raffaele Casa. "Performance of a Portable FT-NIR MEMS Spectrometer to Predict Soil Features". Soil Systems 6, n.º 3 (8 de agosto de 2022): 66. http://dx.doi.org/10.3390/soilsystems6030066.
Texto completo da fonteAkay, Cengiz, e Aytaç Yalçiner. "A New Weak Field Double Resonance NMR Spectrometer". Zeitschrift für Naturforschung A 50, n.º 2-3 (1 de março de 1995): 177–85. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1995-2-309.
Texto completo da fonteGomes, Bruna, Carlos Lobo e Luiz Colnago. "Monitoring Electrochemical Reactions in Situ with Low Field NMR: A Mini-Review". Applied Sciences 9, n.º 3 (1 de fevereiro de 2019): 498. http://dx.doi.org/10.3390/app9030498.
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