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21.
J. D. van der Plaats 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1887,26(1):275-276
Ohne Zusammenfassung 相似文献
22.
Quiver Hopf algebras 总被引:1,自引:0,他引:1
In this paper we study subHopfalgebras of graded Hopf algebra structures on a path coalgebra kQc. We prove that a Hopf structure on some subHopfquivers can be lifted to a Hopf structure on the whole Hopf quiver. If Q is a Schurian Hopf quiver, then we classified all simple-pointed subHopfalgebras of a graded Hopf structure on kQc. We also prove a dual Gabriel theorem for pointed Hopf algebras. 相似文献
23.
24.
Aernout C. D. van Enter 《Journal of statistical physics》1987,47(5-6):905-910
Some recent results on one-dimensional spin-glass models with polynomially decreasing interactions are described. 相似文献
25.
26.
B. L. van der Waerden 《Mathematische Annalen》1938,115(1):645-655
Ohne Zusammenfassung 相似文献
27.
28.
E. A. Van der Burg 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1870,9(1):179-203
Ohne Zusammenfassung 相似文献
29.
Pascher W. Den Besten J. H. Caprioli D. Leijtens X. Smit M. van Dijk R. 《Optical and Quantum Electronics》2003,35(4-5):453-464
Based on a rigorous vectorial analysis, a fast travelling-wave Mach–Zehnder modulator is modelled and designed. The cross-section of the semiconductor layer stack and the lossy electrodes are carefully modelled using the method of lines in order to investigate propagation characteristics, velocity and losses. This yields an accurate microwave and optical field distribution to explain the behaviour of the component. In order to enhance the modulation efficiency, design curves are derived and the cross-sectional dimensions for minimum microwave loss are determined. The loss of the optimized modulator agrees very well with small-signal measurements up to 40 GHz and HFSS simulations. The layerstack of the fabricated device is suitable for integration with InP multi-wavelength lasers. 相似文献
30.
Willem A.L. van Otterlo 《Tetrahedron letters》2004,45(26):5091-5094
Contrary to literature reports, bromination of 3-hydroxybenzaldehyde can afford both 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyde and 2-bromo-3-hydroxybenzaldehyde, but 4-bromo-3-hydroxybenzaldehyde was not detected. 2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde was converted into 2-(benzyloxy)-1-bromo-5-methoxy-7-methylnaphthalene. X-ray crystallographic analysis supports the identity of 2-bromo-3-hydroxybenzaldehyde. 相似文献