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Relaxation processes in supercooled liquids
W. Götze
, L. Sjögren
TUM Emeriti of Excellence
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Werner-Heisenberg-Institut für Physik
Institute of Theoretical Physics, Goteborg
Publikation
:
Beitrag in Fachzeitschrift
›
Artikel
›
Begutachtung
2855
Zitate (Scopus)
Übersicht
Fingerprint
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Relaxation processes in supercooled liquids“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.
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Gewicht:
Alphabetisch
Keyphrases
Relaxation Process
100%
Crossover Temperature
100%
Supercooled Liquid
100%
Divergence
50%
Transport Properties
50%
Quantitative Characterization
50%
Power Law
50%
Glass Transition Temperature
50%
Neutron Scattering
50%
Mesoscopic
50%
Scaling Laws
50%
Property Change
50%
Strongly Coupled
50%
Decay Process
50%
Molecular Dynamics Study
50%
Coupled Mode Theory
50%
Time Decay
50%
Supercooled Liquid State
50%
Debye-Waller Factor
50%
Scattering Dynamics
50%
Liquid Dynamics
50%
Divergent Time
50%
Fractal Time
50%
Non-network
50%
Network-forming Liquid
50%
Earth and Planetary Sciences
Transport Property
100%
Power Law
100%
Decoupling
100%
Neutron Scattering
100%
Glass Transition Temperature
100%
Coupled Mode
100%
Scaling Law
100%
Physics
Neutron Scattering
100%
Molecular Dynamics Study
100%
Transport Property
100%
Coupled Mode
100%
Glass Transition Temperature
100%
Chemistry
Relaxation
100%
Molecular Dynamics Study
25%
Debye-Waller Factor
25%
Neutron Scattering
25%
Glass Transition Temperature
25%
Transport Property
25%
Scaling Law
25%
Chemical Engineering
Scaling Law
100%