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1Standardization of the earthquake magnitude scale显示文摘V. Kárník N. V. Kondorskaya Ju. V. Riznitchenko E. F. Savarensky S. L. Soloviev N. V. Shebalin J. Vanek A. Zátopek 1962Studia Geophysica et Geodaetica1962,,1:1
2Macro- and microrheological parameters of blood in patients with cerebral and peripheral atherosclerosis: The molecular change mechanisms after pentoxifylline treatment显示文摘Alexei V. Muravyov Svetlana V. Bulaeva Irina A. Tikhomirova Andrey V. Zamishlayev Ekaterina V. Uzikova Mikhail Ju. Miloradov 20112011 (1-4)2011,,1:1
3REGULAR POLYSEMY显示文摘JU. D. APRESJAN 2009Linguistics2009,,142:1
4Multivariate analysis of genetic variation in Aegilops tauschii from the world germplasm collection显示文摘Alexander Ju. Dudnikov 2000Genetic Resources and Crop Evolution2000,,2:1
5Tunability and leakage currents of (Ba,Sr)TiO3 ferroelectric ceramics with various additives显示文摘A. I. Dedyk E. A. Nenasheva A. D. Kanareykin Ju. V. Pavlova O. V. Sinjukova S. F. Karmanenko 2006Journal of Electroceramics (-)2006,,2:1
6ON THE METALANGUAGE OF A TYPOLOGICAL DESCRIPTION OF CULTURE显示文摘JU. M. LOTMAN 2009Semiotica2009,,2:1
7Melatonin attenuates metabolic disorders due to streptozotocin-induced diabetes in rats显示文摘Elena Ju. Sudnikovich Yuri Z. Maksimchik Svetlana V. Zabrodskaya Valeri L. Kubyshin Elena A. Lapshina Maria Bryszewska Russel J. Reiter Ilya B. Zavodnik 2007European Journal of Pharmacology2007,,3:1
8用数学模型计算生长大尺寸光学晶体加热系统结构 第2部分—在φ4 00mmCaF_2晶体生长中计算辐射-传导热交换的方法和结果(英文)显示文摘大尺寸氟化物晶体的生长是基于对晶体炉热交换的实验研究和计算结果 ,在晶体生长过程的不同阶段解决了复杂结构生长容器的边界条件和温场的二维计算任务。我们在这里给出了晶体生长过程中温场设置和转变的具体数据。所有的计算都是根据晶体、熔体 ,容器材料的光学特性与光谱和温度的关系以及它们的热物理值与温度的关系做出的。这些结果包括了迄今有关氟化物晶体生长系统和过程的最精确的数据 ,可用于生长技术工艺的发展以及晶体生长炉和容器的设计。Ju. Linhart Myron Pankevich 2004人工晶体学报2004,33,4:0
9光学材料结晶化研究(英文)显示文摘本文通过分析光学材料中光谱与温度之间的关系证实了晶体生长过程中的相变团簇模型,认为晶体内部热辐射流是引起固-液界边界层温度场发生传导的可能原因。引入了前结晶的概念,并结合实际中的不同晶体生长方法讨论了包裹体及气泡的抑止机理,通过计算得到了生长理想晶体的最大生长速率并且解释了由于界面层的摆动使得晶体生长过程中产生的微气泡没有被移动的界面层所捕获。Myron Pankevich Ju. Linhart 2006人工晶体学报2006,35,5:0
10用数学模型计算生长大尺寸光学晶体加热系统结构第1部分—对φ400mmCaF_2晶体生长加热系统计算的方法和结果(英文)显示文摘本文的计算方法是根据对晶体生长炉中温场和热交换状态的实验研究提出的。用这种计算已成功地生长出大尺寸的CaF2和BaF2晶体(直径400mm),计算方法的准确性已为实验所证实,在许多新建或现有的生长系统中,结果都证明这种计算方法对于解决一些生长和退火问题是有效的。这种方法被广泛地用于估计各种复杂结晶容器的边界条件和在大晶体生长各个阶段的连续温场处理模型。这一点非常重要,因为迄今除了计算以外还没有其它方法可用于分析碱卤化合物材料的熔体—晶体系统的热状态,在用Stockbarger技术中,这些实验结果被成功地用于发展生长设备。Ju. Linhart Myron Pankevich 2004人工晶体学报2004,33,2:0
11Microstructure of low cobalt FeCrCo hard magnet alloys显示文摘Milyaev A. I Korznikova G. F Kovneristii Ju. K 2005广东有色金属学报2005,15,2:0
12Magnetic and mechanical properties of deformable hard magnetic alloys on the Fe-Cr-Co system with 7%-8% cobalt显示文摘Milyaev A. I Kovneristii Ju. K Yusupov V. S Korznikova G. F 2005广东有色金属学报2005,15,2:0
13水平结晶法生长蓝宝石晶体的热交换研究(英文)显示文摘本文通过综合处理结晶设备内部(含有晶体的容器里)和外部(设备的工作空间:加热件和热绝缘)的热交换问题,给出了对不同类型结晶设备热系统的计算研究。数学模型计算的结果与用水平定向结晶设备生长蓝宝石板的实验作了比较,描述了实验发现的温场突变现象,并就水平定向生长蓝宝石晶体分析了它产生的可能原因。给出了模型准确性和应用范围的结论。Ju. Linhart 2003人工晶体学报2003,32,6:0
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