Artigos de revistas sobre o tema "Smectic bubbles"
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Stannarius, R., C. Cramer e H. Schüring. "Self-Supporting Smectic Bubbles". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 329, n.º 1 (agosto de 1999): 423–31. http://dx.doi.org/10.1080/10587259908025965.
Texto completo da fonteMay, Kathrin, Kirsten Harth, Torsten Trittel e Ralf Stannarius. "Dynamics of freely floating smectic bubbles". EPL (Europhysics Letters) 100, n.º 1 (1 de outubro de 2012): 16003. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/100/16003.
Texto completo da fonteCaillier, F., e P. Oswald. "Collapse dynamics of smectic-A bubbles". European Physical Journal E 20, n.º 2 (junho de 2006): 159–72. http://dx.doi.org/10.1140/epje/i2006-10010-8.
Texto completo da fonteMüller, Frank, e Ralf Stannarius. "Comparison of the rupture dynamics of smectic bubbles and soap bubbles". Liquid Crystals 36, n.º 2 (18 de março de 2009): 133–45. http://dx.doi.org/10.1080/02678290802699300.
Texto completo da fonteDähmlow, Patricia, Torsten Trittel, Kathrin May, Kirsten Harth e Ralf Stannarius. "Surface reduction of freely floating smectic bubbles". Liquid Crystals 45, n.º 7 (28 de novembro de 2017): 993–1003. http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2017.1408862.
Texto completo da fonteStannarius, R., e C. Cramer. "Self-supporting bubbles of thermotropic smectic liquid crystals". Europhysics Letters (EPL) 42, n.º 1 (1 de abril de 1998): 43–48. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i1998-00543-x.
Texto completo da fonteIshii, Yoko, Shin-Ya Sugisawa e Yuka Tabe. "Anomalous Deformation of Smectic Bubbles under DC Electric Field". Molecular Crystals and Liquid Crystals 549, n.º 1 (7 de outubro de 2011): 166–73. http://dx.doi.org/10.1080/15421406.2011.581151.
Texto completo da fonteSTANNARIUS, RALF, e CHRISTIANE CRAMER. "Surface tension measurements in freely suspended bubbles of thermotropic smectic liquid crystals". Liquid Crystals 23, n.º 3 (setembro de 1997): 371–75. http://dx.doi.org/10.1080/026782997208307.
Texto completo da fonteFu, Changshuo, Meghann L. Dunn, Rachel N. Nere, Roy Varon Weinryb e Mohamed Amine Gharbi. "Geometric Confinement of 3D Smectic Liquid Crystal Foams". Applied Sciences 13, n.º 6 (8 de março de 2023): 3414. http://dx.doi.org/10.3390/app13063414.
Texto completo da fontePattanaporkratana, A., C. S. Park, J. E. Maclennan e N. A. Clark. "Manipulation of Disk-Shaped Islands on Freely Suspended Smectic Films and Bubbles Using Optical Tweezers". Ferroelectrics 310, n.º 1 (janeiro de 2004): 131–35. http://dx.doi.org/10.1080/00150190490510537.
Texto completo da fonteLe Blay, Marine, Mokhtar Adda-Bedia e Denis Bartolo. "Emergence of scale-free smectic rivers and critical depinning in emulsions driven through disorder". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, n.º 25 (8 de junho de 2020): 13914–20. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2000681117.
Texto completo da fonteHarth, Kirsten, Larissa M. Shepherd, James Honaker e Ralf Stannarius. "Dynamic interface tension of a smectic liquid crystal in anionic surfactant solutions". Physical Chemistry Chemical Physics 17, n.º 39 (2015): 26198–206. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp04193g.
Texto completo da fonteOswald, P. "Dynamics of collapse of a smectic bubble". Journal de Physique 48, n.º 6 (1987): 897–902. http://dx.doi.org/10.1051/jphys:01987004806089700.
Texto completo da fonteChipera, Steve J., J. William Carey e David L. Bish. "Controlled-Humidity XRD Analyses: Application to the Study of Smectite Expansion/Contraction". Advances in X-ray Analysis 39 (1995): 713–22. http://dx.doi.org/10.1154/s0376030800023168.
Texto completo da fonteOgunsona, Emmanuel O., Koffi L. Dagnon e Nandika Anne D'Souza. "Multi-Fold Enhancement in Compressive Properties of Polystyrene Foam Using Pre-delaminated Stearate Functionalized Layer Double Hydroxides". Polymers 12, n.º 1 (19 de dezembro de 2019): 8. http://dx.doi.org/10.3390/polym12010008.
Texto completo da fonteZhang, Manting, Mingyi Hu, Sile Wei, Quansheng Cai, Wei Fu, Fang Shi, Lei Zhang e Haiyan Ding. "Factors Controlling the Pore Development of Low-Mature Marine–Continental Transitional Shale: A Case Study of the Upper Permian Longtan Shale, Western Guizhou, South China". Journal of Marine Science and Engineering 11, n.º 10 (26 de setembro de 2023): 1862. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11101862.
Texto completo da fonteDolganov, P. V., N. S. Shuravin, V. K. Dolganov, E. I. Kats, R. Stannarius, K. Harth, T. Trittel, C. S. Park e J. E. Maclennan. "Transient hexagonal structures in sheared emulsions of isotropic inclusions on smectic bubbles in microgravity conditions". Scientific Reports 11, n.º 1 (27 de setembro de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-98166-7.
Texto completo da fonteKorenjak, Zala, e Matjaž Humar. "Smectic and Soap Bubble Optofluidic Lasers". Physical Review X 14, n.º 1 (5 de janeiro de 2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevx.14.011002.
Texto completo da fonteIshii, Y., e Y. Tabe. "Gas permeation of LC films observed by smectic bubble expansion". European Physical Journal E 30, n.º 3 (9 de outubro de 2009). http://dx.doi.org/10.1140/epje/i2009-10517-4.
Texto completo da fonteXiao, Hui, Nan Xie, Yuanyuan Lu, Tianyue Cheng e Wei Dang. "Experimental investigation of pore structure and its influencing factors of marine-continental transitional shales in southern Yan’an area, ordos basin, China". Frontiers in Earth Science 10 (8 de setembro de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/feart.2022.981037.
Texto completo da fonteGu, B. X., L. M. Wang, S. X. Wang e R. C. Ewing. "Radiation Effects on Materials in the Near-Field of a Nuclear Waste Repository". MRS Proceedings 663 (2000). http://dx.doi.org/10.1557/proc-663-883.
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