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碳酸盐补偿深度(CCD)是解密新生代表层碳循环的潜在钥匙
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中国科学:地球科学 2024年 第6期54卷 1769-1785页
作者: 肖开迅 胡修棉 蒋璟鑫 王家昊 南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室 地球科学与工程学院南京210023
碳酸盐补偿深度(CCD)是海洋中碳酸盐的生成速率与溶解速率达到平衡时的层位,被比作大洋钙质“雪线”.重建深时CCD对于理解海洋环流、海水化学条件、沉积物分布、表层碳循环具有重要意义.本文回顾了CCD的重建方法,综述了新生代以来CCD的... 详细信息
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Role of Edge and Screw Dislocations in Composite System on the Plastic Deformation of Metals
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journal of Materials Science & Technology 1996年 第1期12卷 69-71页
作者: jiang, j Lung, CW International Centre for Materials Physics Institute of Metal Research Chinese Academy of Sciences Shenyang 110015 China
The present paper has studied the effects of dislocation density on the role of edge and screw dislocations and described further the parallel feature of the edge and screw dislocations and their role on the plastic d... 详细信息
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STCF conceptual design report (Volume 1): Physics & detector
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Frontiers of physics 2024年 第1期19卷 1-154页
作者: M.Achasov X.C.Ai L.P.An R.Aliberti Q.An X.Z.Bai Y.Bai O.Bakina A.Barnyakov V.Blinov V.Bobrovnikov D.Bodrov A.Bogomyagkov A.Bondar I.Boyko Z.H.Bu F.M.Cai H.Cai j.j.Cao Q.H.Cao X.Cao Z.Cao Q.Chang K.T.Chao D.Y.Chen H.Chen H.X.Chen j.F.Chen K.Chen L.L.Chen P.Chen S.L.Chen S.M.Chen S.Chen S.P.Chen W.Chen X.Chen X.F.Chen X.R.Chen Y.Chen Y.Q.Chen H.Y.Cheng j.Cheng S.Cheng T.G.Cheng j.P.Dai L.Y.Dai X.C.Dai D.Dedovich A.Denig I.Denisenko j.M.Dias D.Z.Ding L.Y.Dong W.H.Dong V.Druzhinin D.S.Du Y.j.Du Z.G.Du L.M.Duan D.Epifanov Y.L.Fan S.S.Fang Z.j.Fang G.Fedotovich C.Q.Feng X.Feng Y.T.Feng j.L.Fu j.Gao Y.N.Gao P.S.Ge C.Q.Geng L.S.Geng A.Gilman L.Gong T.Gong B.Gou W.Gradl j.L.Gu A.Guevara L.C.Gui A.Q.Guo F.K.Guo j.C.Guo j.Guo Y.P.Guo Z.H.Guo A.Guskov K.L.Han L.Han M.Han X.Q.Hao j.B.He S.Q.He X.G.He Y.L.He Z.B.He Z.X.Heng B.L.Hou T.j.Hou Y.R.Hou C.Y.Hu H.M.Hu K.Hu R.j.Hu W.H.Hu X.H.Hu Y.C.Hu j.Hua G.S.Huang j.S.Huang M.Huang Q.Y.Huang W.Q.Huang X.T.Huang X.j.Huang Y.B.Huang Y.S.Huang N.Hüsken V.Ivanov Q.P.ji j.j.jia S.jia Z.K.jia H.B.jiang j.jiang S.Z.jiang j.B.jiao Z.jiao H.j.jing X.L.Kang X.S.Kang B.C.Ke M.Kenzie A.Khoukaz I.Koop E.Kravchenko A.Kuzmin Y.Lei E.Levichev C.H.Li C.Li D.Y.Li F.Li G.Li G.Li H.B.Li H.Li H.N.Li H.j.Li H.L.Li j.M.Li j.Li L.Li L.Li L.Y.Li N.Li P.R.Li R.H.Li S.Li T.Li W.j.Li X.Li X.H.Li X.Q.Li X.H.Li Y.Li Y.Y.Li Z.j.Li H.Liang j.H.Liang Y.T.Liang G.R.Liao L.Z.Liao Y.Liao C.X.Lin D.X.Lin X.S.Lin B.j.Liu C.W.Liu D.Liu F.Liu G.M.Liu H.B.Liu j.Liu j.j.Liu j.B.Liu K.Liu K.Y.Liu K.Liu L.Liu Q.Liu S.B.Liu T.Liu X.Liu Y.W.Liu Y.Liu Y.L.Liu Z.Q.Liu Z.Y.Liu Z.W.Liu I.Logashenko Y.Long C.G.Lu j.X.Lu N.Lu Q.F.Lü Y.Lu Y.Lu Z.Lu P.Lukin F.j.Luo T.Luo X.F.Luo Y.H.Luo H.j.Lyu X.R.Lyu j.P.Ma P.Ma Y.Ma Y.M.Ma F.Maas S.Malde D.Matvienko Z.X.Meng R.Mitchell A.Nefediev Y.Nefedov S.L.Olsen Q.Ouyang P.Pakhlov G.Pakhlova X.Pan Y.Pan E.Passemar Y.P.Pei H.P.Peng L.Peng X.Y.Peng X.j.Peng K.Peters S.Pivovarov E.Pyata B.B.Qi Y.Q.Qi W.B.Qian Y.Qian C.F.Qiao j.j.Qin j.j.Qin L.Q.Qin X.S.Qin T.L.Qiu j.Rademacker C.F.Redmer H.Y.Sang Anhui University Hefei 230039China Beihang University Beijing 100191China Budker Institute of Nuclear Physics Novosibirsk 630090Russia CAS Key Laboratory of Theoretical Physics Institute of Theoretical PhysicsChinese Academy of SciencesBeijing 100190China Cavendish Laboratory University of CambridgeJJ Thomson AveCambridge CB30HEUnited Kingdom Central China Normal University Wuhan 430079China Central South University Changsha 410083China China University of Geosciences Wuhan 430074China China University of Mining and Technology Xuzhou 221116China École Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) LausanneSwitzerland Fudan University Shanghai 200433China Goethe University Frankfurt D-60325 Frankfurt am MainGermany Guangxi Normal University Guilin 541004China Guangxi Uninversity Nanning 530004China Hangzhou Institute for Advanced Study UCASHangzhou 310024China Hebei Normal University Shijiazhuang 050024China Hebei University Baoding 071002China Hefei University of Technology Hefei 230601China Helmholtz Institute Mainz Staudinger Weg 18D-55099 MainzGermany Henan Normal University Xinxiang 453007China Henan University Kaifeng 475004China High Energy Physics Center Chung-Ang UniversitySeoul 06974Korea Higher School of Economy 11 Pokrovsky Bulvar Moscow 109028Russia Huangshan University Huangshan 245000China Hubei University of Automotive Technology Shiyan 442002China Hunan Normal University Changsha 410081China Hunan University of Science and Technology Xiangtan 411201China Hunan University Changsha 410082China Indiana University BloomingtonIndiana 47405USA Inner Mongolia University Hohhot 010021China Institute of Advanced Science Facilities Shenzhen 518107China Institute of High Energy Physics Chinese Academy of SciencesBeijing 100049China Institute of Modern Physics Chinese Academy of SciencesLanzhou 730000China Institute of Physics Academia SinicaTaipeiTaiwan 11529China Institute of Theoretical Physics Chinese Academy of SciencesBeijing 100190China jilin University Changch
The superτ-charm facility(STCF)is an electron–positron collider proposed by the Chinese particle physics *** is designed to operate in a center-of-mass energy range from 2 to 7 GeV with a peak luminosity of 0.5×10^... 详细信息
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Perimeter-Area Relation and Fractal Dimension of Fracture Surfaces
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journal of Materials Science & Technology 1997年 第5期13卷 416-420页
作者: Shi, DW jiang, j Tian, EK Lung, CW International Centre for Materials Physics Institute of Metal Research Chinese Academy of Sciences Shenyang 110015 China
We have theoretically analysed the perimeter-area relation and simulated its application to measuring the fractal dimension of fracture surfaces. It is proved that the fractal dimension D obtained by slit island metho... 详细信息
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Non-monotonic temperature evolution of nonlocal structure–dynamics correlation in CuZr glass-forming liquids
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Chinese Physics B 2021年 第7期30卷 370-375页
作者: W j jiang M Z Li Department of Physics and Beijing Key Laboratory of Opto-electronic Functional Materials&Micro-nano Devices Renmin University of ChinaBeijing 100872China
The structure–dynamics correlations in a nonlocal manner were investigated in CuZr metallic glass-forming liquids via classical molecular dynamics simulations.A spatial coarse-graining approach was employed to incorp... 详细信息
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Analysis of High Frequency Data in Finance:A Survey
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Frontiers of Economics in China-Selected Publications from Chinese Universities 2020年 第2期15卷 141-166页
作者: George j.jiang Guanzhong Pan Department of Finance and Management Science College of BusinessWashington State UniversityPullmanWA 99164USA School of Finance Yunnan University of Finance and EconomicsKunming 650221China
This study examines the use of high frequency data in finance,including volatility estimation and jump *** frequency data allows the construction of model-free volatility measures for asset *** variance is a consisten... 详细信息
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Fractal Microstructure of Fracture Surfaces and Fracture Energy of Metals
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journal of Materials Science & Technology 1997年 第6期13卷 495-498页
作者: Shi, DW jiang, j Lung, CW Liu, HZ Lou, TP Liu, HB Chinese Acad Sci Inst Met Res Int Ctr Mat Phys Shenyang 110015 Peoples R China Chinese Acad Sci Inst Met Res State Key Lab RSA Shenyang 110015 Peoples R China
Using a fractal model, we give a new interpretation of the reversed sigmoidal curves of fracture surface profile length obtained in some experiments. It is pointed out that a single parameter (fractal dimension D) is ... 详细信息
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Amplitude analysis of the decays D^(0)→π^(+)π^(−)π^(+)π^(−)and D^(0)→π^(+)π^(−)π^(0)π^(0)
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Chinese Physics C 2024年 第8期48卷 6-33页
作者: M.Ablikim M.N.Achasov P.Adlarson O.Afedulidis X.C.Ai R.Aliberti A.Amoroso Q.An Y.Bai O.Bakina I.Balossino Y.Ban H.-R.Bao V.Batozskaya K.Begzsuren N.Berger M.Berlowski M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi E.Bianco A.Bortone I.Boyko R.A.Briere A.Brueggemann H.Cai X.Cai A.Calcaterra G.F.Cao N.Cao S.A.Cetin j.F.Chang W.L.Chang G.R.Che G.Chelkov C.Chen C.H.Chen Chao Chen G.Chen H.S.Chen M.L.Chen S.j.Chen S.L.Chen S.M.Chen T.Chen X.R.Chen X.T.Chen Y.B.Chen Y.Q.Chen Z.j.Chen Z.Y.Chen S.K.Choi X.Chu G.Cibinetto F.Cossio j.j.Cui H.L.Dai j.P.Dai A.Dbeyssi R.E.de Boer D.Dedovich C.Q.Deng Z.Y.Deng A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori B.Fang S.S.Fang W.X.Fang Y.Fang Y.Q.Fang R.Farinelli L.Fava F.Feldbauer G.Felici C.Q.Feng j.H.Feng Y.T.Feng K.Fischer M.Fritsch C.D.Fu j.L.Fu Y.W.Fu H.Gao Y.N.Gao Yang Gao S.Garbolino I.Garzia P.T.Ge Z.W.Ge C.Geng E.M.Gersabeck B.Ding X.X.Ding Y.Ding Y.Ding j.Dong L.Y.Dong M.Y.Dong X.Dong M.C.Du S.X.Du Z.H.Duan P.Egorov Y.H.Fan j.Fang jA.Gilman K.Goetzen L.Gong W.X.Gong W.Gradl S.Gramigna M.Greco M.H.Gu Y.T.Gu C.Y.Guan Z.L.Guan A.Q.Guo L.B.Guo M.j.Guo R.P.Guo Y.P.Guo A.Guskov j.Gutierrez K.L.Han T.T.Han X.Q.Hao F.A.Harris K.K.He K.L.He F.H.Heinsius C.H.Heinz Y.K.Heng C.Herold T.Holtmann P.C.Hong G.Y.Hou X.T.Hou Y.R.Hou Z.L.Hou B.Y.Hu H.M.Hu j.F.Hu T.Hu Y.Hu G.S.Huang K.X.Huang L.Q.Huang X.T.Huang Y.P.Huang T.Hussain F.H\"olzken N.H\"usken N.in der Wiesche M.Irshad j.jackson S.janchiv j.H.jeong Q.ji Q.P.ji W.ji X.B.ji X.L.ji Y.Y.ji X.Q.jia Z.K.jia D.jiang H.B.jiang P.C.jiang S.S.jiang T.j.jiang X.S.jiang Y.jiang j.B.jiao j.K.jiao Z.jiao S.jin Y.jin M.Q.jing X.M.jing T.johansson S.Kabana N.Kalantar-Nayestanaki X.L.Kang X.S.Kang M.Kavatsyuk B.C.Ke V.Khachatryan A.Khoukaz R.Kiuchi O.B.Kolcu B.Kopf M.Kuessner X.Kui A.Kupsc W.K\"uhn j.j.Lane P.Larin L.Lavezzi T.T.Lei Z.H.Lei H.Leithoff M.Lellmann T.Lenz C.Li C.Li C.H.Li Cheng Li D.M.Li F.Li G.Li H.Li H.B.Li H.j.Li H.N.Li Hui Li j.R.Li j.S.Li K.Li L.j.Li L.K.Li Lei Li M.H.Li P.R.Li Q.M.Li Q.X.Li R.Li S.X.Li T.Li W.D.Li W.G.Li X.Li X.H.Li X.L.Li X.Y.Li Y Institute of High Energy Physics Chinese Academy of SciencesBeijing 100049China Beihang University Beijing 100191China Bochum Ruhr-University D-44780 BochumGermany Budker Institute of Nuclear Physics SB RAS(BINP) Novosibirsk 630090Russia Carnegie Mellon University PittsburghPennsylvania 15213USA Central China Normal University Wuhan 430079China Central South University Changsha 410083China China Center of Advanced Science and Technology Beijing 100190China China University of Geosciences Wuhan 430074China Chung-Ang University Seoul06974Republic of Korea COMSATS University Islamabad Lahore CampusDefence RoadOff Raiwind Road54000 LahorePakistan Fudan University Shanghai 200433China GSI Helmholtzcentre for Heavy Ion Research GmbH D-64291 DarmstadtGermany Guangxi Normal University Guilin 541004China Guangxi University Nanning 530004China Hangzhou Normal University Hangzhou 310036China Hebei University Baoding 071002China Helmholtz Institute Mainz Staudinger Weg 18D-55099 MainzGermany Henan Normal University Xinxiang 453007China Henan University Kaifeng 475004China Henan University of Science and Technology Luoyang 471003China Henan University of Technology Zhengzhou 450001China Huangshan College Huangshan 245000China Hunan Normal University Changsha 410081China Hunan University Changsha 410082China Indian Institute of Technology Madras Chennai 600036India Indiana University BloomingtonIndiana 47405USA INFN Laboratori Nazionali di Frascati INFN Laboratori Nazionali di FrascatiI-00044FrascatiItaly INFN Laboratori Nazionali di Frascati INFN Sezione di PerugiaI-06100PerugiaItaly INFN Laboratori Nazionali di Frascati University of PerugiaI-06100PerugiaItaly INFN Sezione di Ferrara INFN Sezione di FerraraI-44122FerraraItaly INFN Sezione di Ferrara University of FerraraI-44122FerraraItaly Inner Mongolia University Hohhot 010021China Institute of Modern Physics Lanzhou 730000China Institute of Physics and Technology Peace Avenue 54BUlaanbaatar 13330Mongolia Instituto de A
Using e^(+)e^(−)annihilation data corresponding to an integrated luminosity of 2.93 fb^(−1)taken at the center-of-mass energy√s=3.773 GeV with the BESIII detector,a joint amplitude analysis is performed on the decays... 详细信息
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3-D FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE EFFECT OF WELDING RESIDUAL STRESS ON HYDROGEN DIFFUSION IN HYDROGEN CONTAINED ENVIRONMENT
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Acta Metallurgica Sinica(English Letters) 2007年 第5期20卷 347-354页
作者: W.C. jiang j.M. Gong j.Q. Tang H. Chen S.T. Tu College of Mechanical and Power Engineering Nanjing University of Technology Nanjing 210009 China
The hydrogen distribution of 16MnR steel weldment in hydrogen contained environment was calculated using the finite element method ( FEM). The effect of welding residual stress on hydrogen diffusion has been discuss... 详细信息
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Effect of MR Element Slant Angle on Output Voltage of Magnetoresistive Device
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稀有金属材料与工程 2006年 第A3期35卷 586-587页
作者: Y L jing Yu Shi H W Zhang X D jiang H j Zheng School of Microelectronics and Solid-State Electronics University of Electronics Science and Technology of China Chengdu 610054 China
Correlation between optimum of MR element slant angle and the ratio of magnetic pole length to magnetoresistance element length on linear magnetic encoder is explored in this *** slant angle of MR element is different... 详细信息
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