Calculadoras Creadas por abhijit gharphalia

instituto nacional de tecnología meghalaya (NIT Megalaya), shillong
71
Fórmulas Creado
0
Fórmulas Verificado
8
En todas las categorías

Lista de Calculadoras de abhijit gharphalia

A continuación se muestra una lista combinada de todas las calculadoras que abhijit gharphalia ha creado y verificado. abhijit gharphalia ha creado 71 y verificado 0 calculadoras en 8 diferentes categorías hasta la fecha.
Creado Energía libre generalizada utilizando energía superficial y volumen
Creado Energía superficial específica utilizando presión, cambio de volumen y área
Creado Energía superficial específica utilizando trabajo para nanopartículas
Creado Exceso de presión utilizando energía superficial y radio
Creado Presión dentro del grano
Creado Tensión superficial usando trabajo
Creado Deficiencia energética de la curvatura que contiene la superficie del cúmulo
Creado Deficiencia energética de una superficie plana mediante tensión superficial
Creado Deficiencia energética de una superficie plana utilizando la deficiencia energética vinculante
Creado Energía de Coulomb de una partícula cargada utilizando el radio de Wigner Seitz
Creado Energía de Coulomb de una partícula cargada utilizando el radio del cúmulo
Creado Energía de la gota de líquido en un sistema neutro
Creado Energía por unidad de volumen del clúster
Creado Radio del cúmulo usando el radio de Wigner Seitz
Creado Anisotropía promedio usando diámetro y espesor
Creado Anisotropía promedio usando la constante de anisotropía
Creado Campo de anisotropía mediante magnetización espontánea
Creado Energía de anisotropía uniaxial por unidad de volumen utilizando la constante de anisotropía
Creado Energía de propagación utilizando energía superficial específica
Creado Coeficiente de difusión del soluto en la matriz polimérica dada la fracción de volumen
Creado Coeficiente de difusión del soluto en un compuesto dada la fracción de volumen
Creado Coeficiente de tortuosidad utilizando el coeficiente de difusión del soluto
Creado Coeficiente de tortuosidad utilizando el espesor y el diámetro de los discos
Creado Desplazamiento de la superficie utilizando la profundidad durante la sangría y la profundidad de contacto
Creado Desplazamiento de superficie utilizando profundidad final y profundidad máxima
Creado Desplazamiento de superficie utilizando profundidad máxima y profundidad de contacto
Creado Profundidad de contacto utilizando la profundidad durante la indentación y el desplazamiento de la superficie
Creado Profundidad de contacto utilizando profundidad máxima y desplazamiento de superficie
Creado Profundidad durante la indentación utilizando el desplazamiento de la superficie y la profundidad de contacto
Creado Profundidad máxima utilizando la profundidad de contacto y el desplazamiento de la superficie
Creado Profundidad máxima utilizando la profundidad final y el desplazamiento de la superficie
Creado Amplitud de derrame utilizando el diámetro de nanopartículas y el diámetro de electrones
Creado Campo incidente usando campo local y polarización
Creado Campo local usando campo incidente y polarización.
Creado Densidad electrónica promedio utilizando densidad de nanopartículas y amplitud de derrame
Creado Densidad electrónica promedio utilizando la densidad electrónica y el diámetro del electrón
Creado Densidad electrónica utilizando la densidad electrónica promedio y el diámetro del electrón
Creado Densidad electrónica utilizando la densidad electrónica promedio y la amplitud de derrame
Creado Diámetro de electrones utilizando diámetro de nanopartículas y amplitud de derrame
Creado Diámetro de nanopartículas utilizando el diámetro de los electrones y la amplitud de derrame
Creado Fracción de volumen usando polarización y momento dipolar de la esfera
Creado Fracción de volumen utilizando volumen de nanopartículas
Creado Frecuencia de colisión de electrones intrínseca utilizando la tasa de colisión total
Creado Momento dipolar de la esfera usando polarización debida a la esfera
Creado Número de nanopartículas utilizando fracción de volumen y volumen de nanopartículas
Creado Polarización debida a esfera mediante polarización debida a partícula metálica y polarización total
Creado Polarización debida a la Esfera usando campo Local y Campo Incidente
Creado Polarización debida a la esfera utilizando el momento dipolar de la esfera
Creado Polarización debida a partícula metálica mediante polarización total y polarización debida a esfera
Creado Polarización debida a partículas metálicas mediante constantes dieléctricas y campo incidente
Creado Polarización total de material compuesto mediante constantes dieléctricas y campo incidente
Creado Polarización total de material compuesto mediante polarización debida a partículas y esferas metálicas
Creado Tasa de colisión total utilizando la frecuencia de colisión de electrones intrínseca
Creado Volumen de nanopartículas usando fracción de volumen
Creado Frecuencia de rotación a partir del número de rotación
Creado Número de enlaces metal-metal
Creado Número de facturación utilizando el rendimiento
Creado Por metal Número de enlace metal-metal
Creado Recuento de pares de electrones poliédricos
Creado Rotación Número dado Rotación Frecuencia
Creado Distancia crítica de Forster
Creado Eficiencia de la transferencia de energía mediante la constante de tiempo de desintegración del fotoblanqueo
Creado Eficiencia de la transferencia de energía utilizando distancias
Creado Eficiencia de la transferencia de energía utilizando la intensidad de fluorescencia del donante
Creado Eficiencia de la transferencia de energía utilizando la tasa de transferencia de energía
Creado Eficiencia de la transferencia de energía utilizando la tasa de transferencia de energía y la vida útil del donante
Creado Eficiencia de la transferencia de energía utilizando la vida útil del donante
Creado Rendimiento cuántico de fluorescencia en FRET
Creado Tasa de transferencia de energía utilizando distancias y vida útil del donante
Creado Vida útil del donante con FRET utilizando tasa de energía y transiciones
Creado Vida útil del donante utilizando tasas de transiciones
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