Calcolatrici create da Abhijit gharphalia

istituto nazionale di tecnologia meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
71
Formule Creato
0
Formule Verificato
8
In tutte le categorie

Elenco delle calcolatrici di Abhijit gharphalia

Di seguito è riportato un elenco combinato di tutte le calcolatrici che sono state create e verificate da Abhijit gharphalia. Abhijit gharphalia ha creato 71 e verificato 0 calcolatrici in 8 diverse categorie fino ad oggi.
Creato Conteggio delle coppie di elettroni poliedrici
Creato Frequenza del fatturato dal numero del fatturato
Creato Numero di fatturato utilizzando il rendimento
Creato Numero di legami Metallo-Metallo
Creato Numero di Turnover indicato Frequenza di Turnover
Creato Per metallo Numero di legami metallo-metallo
Creato Eccesso di pressione utilizzando l'energia superficiale e il raggio
Creato Energia libera generalizzata utilizzando l'energia superficiale e il volume
Creato Energia superficiale specifica utilizzando il lavoro per le nanoparticelle
Creato Energia superficiale specifica utilizzando pressione, variazione di volume e area
Creato Pressione all'interno del grano
Creato Sollecitazione superficiale utilizzando il lavoro
Creato Anisotropia media utilizzando diametro e spessore
Creato Anisotropia media utilizzando la costante di anisotropia
Creato Campo di anisotropia mediante magnetizzazione spontanea
Creato Energia di anisotropia uniassiale per unità di volume utilizzando la costante di anisotropia
Creato Energia di propagazione utilizzando l'energia superficiale specifica
Creato Coefficiente di diffusione del soluto nel composito data la frazione di volume
Creato Coefficiente di diffusione del soluto nella matrice polimerica data la frazione di volume
Creato Coefficiente di tortuosità utilizzando il coefficiente di diffusione del soluto
Creato Coefficiente di tortuosità utilizzando spessore e diametro dei dischi
Creato Profondità di contatto utilizzando la profondità durante l'indentazione e lo spostamento della superficie
Creato Profondità di contatto utilizzando la profondità massima e lo spostamento della superficie
Creato Profondità durante l'indentazione utilizzando lo spostamento della superficie e la profondità di contatto
Creato Profondità massima utilizzando la profondità di contatto e lo spostamento della superficie
Creato Profondità massima utilizzando la profondità finale e lo spostamento della superficie
Creato Spostamento della superficie utilizzando la profondità durante l'indentazione e la profondità di contatto
Creato Spostamento della superficie utilizzando la profondità finale e la profondità massima
Creato Spostamento della superficie utilizzando la profondità massima e la profondità di contatto
Creato Ampiezza di spill-out utilizzando il diametro delle nanoparticelle e il diametro degli elettroni
Creato Campo incidente utilizzando campo locale e polarizzazione
Creato Campo locale utilizzando il campo incidente e la polarizzazione
Creato Densità elettronica media utilizzando la densità delle nanoparticelle e l'ampiezza di spill-out
Creato Densità elettronica media utilizzando la densità elettronica e il diametro elettronico
Creato Densità elettronica utilizzando la densità elettronica media e il diametro elettronico
Creato Densità elettronica utilizzando la densità elettronica media e l'ampiezza di spill-out
Creato Diametro delle nanoparticelle utilizzando il diametro elettronico e l'ampiezza di spill-out
Creato Diametro elettronico utilizzando il diametro delle nanoparticelle e l'ampiezza di spill-out
Creato Frazione del volume utilizzando il volume delle nanoparticelle
Creato Frazione di volume utilizzando la polarizzazione e il momento di dipolo della sfera
Creato Frequenza di collisione elettronica intrinseca utilizzando il tasso di collisione totale
Creato Momento dipolare della sfera utilizzando la polarizzazione dovuta alla sfera
Creato Numero di nanoparticelle utilizzando la frazione di volume e il volume della nanoparticella
Creato Polarizzazione dovuta a particelle metalliche mediante costanti dielettriche e campo incidente
Creato Polarizzazione dovuta a particelle metalliche mediante polarizzazione totale e polarizzazione dovuta a sfera
Creato Polarizzazione dovuta alla Sfera utilizzando il Campo Locale e il Campo Incidente
Creato Polarizzazione dovuta alla sfera utilizzando il momento dipolare della sfera
Creato Polarizzazione dovuta alla sfera utilizzando la polarizzazione dovuta a particelle metalliche e la polarizzazione totale
Creato Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente
Creato Polarizzazione totale del materiale composito utilizzando la polarizzazione dovuta a particelle e sfere metalliche
Creato Tasso di collisione totale utilizzando la frequenza di collisione elettronica intrinseca
Creato Volume delle nanoparticelle utilizzando la frazione volumetrica
Creato Carenza energetica della curvatura contenente la superficie del cluster
Creato Carenza energetica della superficie piana utilizzando la carenza energetica vincolante
Creato Carenza energetica della superficie piana utilizzando la tensione superficiale
Creato Energia della goccia di liquido nel sistema neutro
Creato Energia di Coulomb di una particella carica utilizzando il raggio dell'ammasso
Creato Energia di Coulomb di una particella carica utilizzando il raggio di Wigner Seitz
Creato Energia per unità di volume del cluster
Creato Raggio del cluster utilizzando il raggio di Wigner Seitz
Creato Distanza critica di Forster
Creato Durata del donatore con FRET utilizzando il tasso di energia e le transizioni
Creato Durata del donatore utilizzando i tassi di transizione
Creato Efficienza del trasferimento di energia utilizzando Donor Lifetime
Creato Efficienza del trasferimento di energia utilizzando la costante temporale di decadimento del fotosbiancamento
Creato Efficienza del trasferimento di energia utilizzando la velocità di trasferimento di energia
Creato Efficienza del trasferimento di energia utilizzando la velocità di trasferimento di energia e la durata del donatore
Creato Efficienza del trasferimento di energia utilizzando le distanze
Creato Efficienza del trasferimento di energia utilizzando l'intensità della fluorescenza del donatore
Creato Resa quantistica della fluorescenza in FRET
Creato Tasso di trasferimento di energia utilizzando le distanze e la durata del donatore
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