Calculatrices créées par Abhijit Gharphalia

institut national de technologie meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
71
Formules Créé
0
Formules Vérifié
8
À travers les catégories

Liste des calculatrices par Abhijit Gharphalia

Voici une liste combinée de toutes les calculatrices qui ont été créées et vérifiées par Abhijit Gharphalia. Abhijit Gharphalia a créé 71 et vérifié 0 des calculatrices dans 8 différentes catégories jusqu'à ce jour.
Créé Chiffre d’affaires Nombre donné Fréquence de retournement
Créé Chiffre d'affaires utilisant le rendement
Créé Fréquence de chiffre d'affaires à partir du nombre de chiffre d'affaires
Créé Nombre de liaisons métal-métal
Créé Nombre de paires d'électrons polyédriques
Créé Par métal Nombre de liaison métal-métal
Créé Contrainte de surface utilisant le travail
Créé Énergie de surface spécifique utilisant la pression, le changement de volume et la surface
Créé Énergie de surface spécifique utilisant le travail sur les nanoparticules
Créé Énergie libre généralisée utilisant l'énergie de surface et le volume
Créé Pression à l'intérieur du grain
Créé Surpression utilisant l'énergie de surface et le rayon
Créé Anisotropie moyenne utilisant la constante d'anisotropie
Créé Anisotropie moyenne utilisant le diamètre et l'épaisseur
Créé Champ d'anisotropie utilisant la magnétisation spontanée
Créé Énergie d'anisotropie uniaxiale par unité de volume en utilisant la constante d'anisotropie
Créé Énergie de propagation utilisant l'énergie de surface spécifique
Créé Coefficient de diffusion du soluté dans la matrice polymère étant donné la fraction volumique
Créé Coefficient de diffusion du soluté dans un composite donné fraction volumique
Créé Coefficient de tortuosité utilisant le coefficient de diffusion du soluté
Créé Coefficient de tortuosité utilisant l'épaisseur et le diamètre des disques
Créé Déplacement de la surface à l'aide de la profondeur finale et de la profondeur maximale
Créé Déplacement de surface en utilisant la profondeur lors de l'indentation et la profondeur de contact
Créé Déplacement de surface en utilisant la profondeur maximale et la profondeur de contact
Créé Profondeur de contact utilisant la profondeur lors de l'indentation et du déplacement de la surface
Créé Profondeur de contact utilisant la profondeur maximale et le déplacement de la surface
Créé Profondeur lors de l'indentation en utilisant le déplacement de la surface et la profondeur de contact
Créé Profondeur maximale utilisant la profondeur de contact et le déplacement de la surface
Créé Profondeur maximale utilisant la profondeur finale et le déplacement de la surface
Créé Amplitude de débordement utilisant le diamètre des nanoparticules et le diamètre des électrons
Créé Champ incident utilisant le champ local et la polarisation
Créé Champ local utilisant le champ incident et la polarisation
Créé Densité électronique moyenne en utilisant la densité des nanoparticules et l'amplitude de débordement
Créé Densité électronique moyenne en utilisant la densité électronique et le diamètre électronique
Créé Densité électronique utilisant la densité électronique moyenne et l'amplitude de débordement
Créé Densité électronique utilisant la densité électronique moyenne et le diamètre électronique
Créé Diamètre des électrons utilisant le diamètre des nanoparticules et l'amplitude de débordement
Créé Diamètre des nanoparticules utilisant le diamètre des électrons et l'amplitude de débordement
Créé Fraction volumique utilisant la polarisation et le moment dipolaire de la sphère
Créé Fraction volumique utilisant le volume de nanoparticules
Créé Fréquence de collision électronique intrinsèque utilisant le taux de collision total
Créé Moment dipolaire de la sphère utilisant la polarisation due à la sphère
Créé Nombre de nanoparticules en utilisant la fraction volumique et le volume de nanoparticules
Créé Polarisation due à des particules métalliques utilisant des constantes diélectriques et un champ incident
Créé Polarisation due à la sphère utilisant la polarisation due aux particules métalliques et la polarisation totale
Créé Polarisation due à la Sphère utilisant le champ local et le champ incident
Créé Polarisation due à la sphère utilisant le moment dipolaire de la sphère
Créé Polarisation due à une particule métallique utilisant la polarisation totale et la polarisation due à une sphère
Créé Polarisation totale d'un matériau composite à l'aide de constantes diélectriques et d'un champ incident
Créé Polarisation totale d'un matériau composite utilisant la polarisation due aux particules et sphères métalliques
Créé Taux de collision total utilisant la fréquence de collision électronique intrinsèque
Créé Volume de nanoparticules en utilisant la fraction volumique
Créé Déficit énergétique de la courbure contenant la surface du cluster
Créé Déficit énergétique de la surface plane utilisant le déficit énergétique de liaison
Créé Déficit énergétique d'une surface plane utilisant la tension superficielle
Créé Énergie coulombienne d'une particule chargée en utilisant le rayon du cluster
Créé Énergie coulombienne d'une particule chargée utilisant le rayon de Wigner Seitz
Créé Énergie de la chute de liquide dans le système neutre
Créé Énergie par unité de volume du cluster
Créé Rayon de cluster utilisant le rayon Wigner Seitz
Créé Distance critique Forster
Créé Durée de vie du donneur avec FRET en utilisant le taux d'énergie et les transitions
Créé Durée de vie du donneur en utilisant les taux de transitions
Créé Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment
Créé Efficacité du transfert d'énergie en utilisant la durée de vie du donneur
Créé Efficacité du transfert d'énergie en utilisant le taux de transfert d'énergie
Créé Efficacité du transfert d'énergie en utilisant le taux de transfert d'énergie et la durée de vie du donneur
Créé Efficacité du transfert d'énergie en utilisant les distances
Créé Efficacité du transfert d'énergie en utilisant l'intensité de fluorescence du donneur
Créé Rendement quantique de fluorescence dans FRET
Créé Taux de transfert d'énergie en fonction des distances et de la durée de vie du donneur
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