Zeitschriftenartikel zum Thema „(AIGa)N quantum dots“
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Barettin, Daniele, Alexei V. Sakharov, Andrey F. Tsatsulnikov, Andrey E. Nikolaev und Nikolay Cherkashin. „Electromechanically Coupled III-N Quantum Dots“. Nanomaterials 13, Nr. 2 (05.01.2023): 241. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020241.
Der volle Inhalt der QuelleHuault, Thomas, Julien Brault, Franck Natali, Benjamin Damilano, Denis Lefebvre, Rabih Tauk, Mathieu Leroux und Jean Massies. „GaN/Al0.5 Ga0.5 N quantum dots and quantum dashes“. physica status solidi (b) 246, Nr. 4 (15.01.2009): 842–45. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200880614.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Santanu, Christopher Tuinenga, Fadzai Fungura, Pinar Dagtepe, Viktor Chikan und Jacek Jasinski. „Progress toward Producing n-Type CdSe Quantum Dots: Tin and Indium Doped CdSe Quantum Dots“. Journal of Physical Chemistry C 113, Nr. 30 (Juli 2009): 13008–15. http://dx.doi.org/10.1021/jp8113946.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Siyong, Chien-Te Hsieh, Yasser Ashraf Gandomi, Jianlin Li, Xing Xing Yue und Jeng-Kuei Chang. „Tailoring fluorescence emissions, quantum yields, and white light emitting from nitrogen-doped graphene and carbon nitride quantum dots“. Nanoscale 11, Nr. 35 (2019): 16553–61. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr05422g.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Kwang Seob, Zhiyou Deng, Sean Keuleyan, Heng Liu und Philippe Guyot-Sionnest. „Air-Stable n-Doped Colloidal HgS Quantum Dots“. Journal of Physical Chemistry Letters 5, Nr. 7 (19.03.2014): 1139–43. http://dx.doi.org/10.1021/jz500436x.
Der volle Inhalt der QuelleMcCarthy, S. A., J. B. Wang und P. C. Abbott. „Electronic structure calculation for N-electron quantum dots“. Computer Physics Communications 141, Nr. 1 (November 2001): 175–204. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-4655(01)00401-5.
Der volle Inhalt der QuelleNaik, M. Jaya Prakash, Sourajit Mohanta, Peetam Mandal und Mitali Saha. „N-Doped Graphene Quantum Dots Using Different Bases“. International Journal of Nanoscience 18, Nr. 01 (24.01.2019): 1850017. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x18500175.
Der volle Inhalt der QuelleShiralizadeh Dezfuli, Amin, Elmira Kohan, Sepand Tehrani Fateh, Neda Alimirzaei, Hamidreza Arzaghi und Michael R. Hamblin. „Organic dots (O-dots) for theranostic applications: preparation and surface engineering“. RSC Advances 11, Nr. 4 (2021): 2253–91. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra08041a.
Der volle Inhalt der QuelleMansur, Herman S., Alexandra A. P. Mansur, Elisabete Curti und Mauro V. De Almeida. „Bioconjugation of quantum-dots with chitosan and N,N,N-trimethyl chitosan“. Carbohydrate Polymers 90, Nr. 1 (September 2012): 189–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.05.022.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lin Lin, Jia Huan Wu, Chun Hui Shi und Yu Guang Lv. „Preparation of Cadmium Telluride Quantum Dots Modified by Thioglycolic Acid“. Key Engineering Materials 915 (29.03.2022): 95–100. http://dx.doi.org/10.4028/p-m485h7.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Junyao, Xiaofeng Liu, Lingyun Wan, Xinming Qin, Wei Hu und Jinlong Yang. „Mixed magnetic edge states in graphene quantum dots“. Multifunctional Materials 5, Nr. 1 (10.01.2022): 014001. http://dx.doi.org/10.1088/2399-7532/ac44fe.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Congxu, Youyi Sun, Jianli Jin, Zhiyuan Xiong, Dan Li, Junru Yao und Yaqing Liu. „Highly selective, rapid-functioning and sensitive fluorescent test paper based on graphene quantum dots for on-line detection of metal ions“. Analytical Methods 10, Nr. 10 (2018): 1163–71. http://dx.doi.org/10.1039/c7ay02995k.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Jia Jia, Min Zhi Rong und Ming Qiu Zhang. „Preparation of graphene oxide and polymer-like quantum dots and their one- and two-photon induced fluorescence properties“. Physical Chemistry Chemical Physics 18, Nr. 6 (2016): 4800–4806. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp06582h.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Yuguang, Yuqing Cheng, Kuilin Lv, Guoliang Zhang und Jiang Wu. „Felodipine Determination by a CdTe Quantum Dot-Based Fluorescent Probe“. Micromachines 13, Nr. 5 (18.05.2022): 788. http://dx.doi.org/10.3390/mi13050788.
Der volle Inhalt der QuelleHUANG, DAMING, MICHAEL A. RESHCHIKOV und HADIS MORKOÇ. „GROWTH, STRUCTURES, AND OPTICAL PROPERTIES OF III-NITRIDE QUANTUM DOTS“. International Journal of High Speed Electronics and Systems 12, Nr. 01 (März 2002): 79–110. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156402001137.
Der volle Inhalt der QuelleVeljković, Dj, M. Tadić und F. M. Peeters. „Intersublevel Absorption in Stacked n-Type Doped Self-Assembled Quantum Dots“. Materials Science Forum 494 (September 2005): 37–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.494.37.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Lin, Muhammad Sajid, Pingping Liu, Na Na, Dacheng He, Xueyuan Xiao und Jin Ouyang. „Effects of N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine on the properties of CdTe quantum dots“. Journal of Materials Chemistry 21, Nr. 35 (2011): 13299. http://dx.doi.org/10.1039/c1jm11446h.
Der volle Inhalt der QuellePillar-Little, Timothy, und Doo Young Kim. „Differentiating the impact of nitrogen chemical states on optical properties of nitrogen-doped graphene quantum dots“. RSC Adv. 7, Nr. 76 (2017): 48263–67. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra09252k.
Der volle Inhalt der QuelleOu, Shih-Fu, Ya-Yun Zheng, Sin-Jen Lee, Shyi-Tien Chen, Chien-Hui Wu, Chien-Te Hsieh, Ruey-Shin Juang, Pei-Zhen Peng und Yi-Huang Hsueh. „N-Doped Carbon Quantum Dots as Fluorescent Bioimaging Agents“. Crystals 11, Nr. 7 (06.07.2021): 789. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11070789.
Der volle Inhalt der QuelleSauvage, S., P. Boucaud, F. H. Julien, J. M. Gérard und V. Thierry-Mieg. „Intraband absorption in n-doped InAs/GaAs quantum dots“. Applied Physics Letters 71, Nr. 19 (10.11.1997): 2785–87. http://dx.doi.org/10.1063/1.120133.
Der volle Inhalt der QuelleSaidi, Wissam A. „Oxygen Reduction Electrocatalysis Using N-Doped Graphene Quantum-Dots“. Journal of Physical Chemistry Letters 4, Nr. 23 (22.11.2013): 4160–65. http://dx.doi.org/10.1021/jz402090d.
Der volle Inhalt der QuelleElmaghraoui, D., M. Triki, S. Jaziri, G. Muñoz-Matutano, M. Leroux und J. Martinez-Pastor. „Excitonic complexes in GaN/(Al,Ga)N quantum dots“. Journal of Physics: Condensed Matter 29, Nr. 10 (01.02.2017): 105302. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aa57d5.
Der volle Inhalt der QuelleSchumann, O., L. Geelhaar, H. Riechert, H. Cerva und G. Abstreiter. „Morphology and optical properties of InAs(N) quantum dots“. Journal of Applied Physics 96, Nr. 5 (September 2004): 2832–40. http://dx.doi.org/10.1063/1.1775050.
Der volle Inhalt der QuelleShangguan, W. Z., T. C. Au Yeung und Y. B. Yu. „Electronic transport through N quantum dots under DC bias“. Physica B: Condensed Matter 308-310 (Dezember 2001): 1117–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(01)00902-4.
Der volle Inhalt der QuelleBrault, Julien, Samuel Matta, Thi-Huong Ngo, Daniel Rosales, Mathieu Leroux, Benjamin Damilano, Mohamed Al Khalfioui et al. „Ultraviolet light emitting diodes using III-N quantum dots“. Materials Science in Semiconductor Processing 55 (November 2016): 95–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2016.02.014.
Der volle Inhalt der QuelleMelnychuk, Christopher, und Philippe Guyot-Sionnest. „Auger Suppression in n-Type HgSe Colloidal Quantum Dots“. ACS Nano 13, Nr. 9 (22.08.2019): 10512–19. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b04608.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Woo Je, Kyu-Young Park, Yizhou Zhu, Christopher Wolverton, Mark C. Hersam und Emily A. Weiss. „n-Doping of Quantum Dots by Lithium Ion Intercalation“. ACS Applied Materials & Interfaces 12, Nr. 32 (15.07.2020): 36523–29. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c09366.
Der volle Inhalt der QuelleSergent, S., J. C. Moreno, E. Frayssinet, Y. Laaroussi, S. Chenot, J. Renard, D. Sam-Giao et al. „GaN quantum dots in (Al,Ga)N-based Microdisks“. Journal of Physics: Conference Series 210 (01.02.2010): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/210/1/012005.
Der volle Inhalt der QuelleDaugherty, Michael C., Siyong Gu, Doug S. Aaron, Ryan E. Kelly, Yasser Ashraf Gandomi und Chien-Te Hsieh. „Graphene quantum dot-decorated carbon electrodes for energy storage in vanadium redox flow batteries“. Nanoscale 12, Nr. 14 (2020): 7834–42. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr00188k.
Der volle Inhalt der QuelleIbrayev, N. Kh. „SPECTRAL AND LUMINESCENT PROPERTIES OF CARBON QUANTUM DOTS FUNCTIONALIZED WITH N- AND S-CONTAINING GROUPS“. Eurasian Physical Technical Journal 18, Nr. 2 (11.06.2021): 12–17. http://dx.doi.org/10.31489/2021no2/12-17.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kyu Seung, Jaeho Shim, Hyunbok Lee, Sang-Youp Yim, Basavaraj Angadi, Byungkwon Lim und Dong Ick Son. „Unveiling the composite structures of emissive consolidated p–i–n junction nanocells for white light emission“. Nanoscale 10, Nr. 29 (2018): 13867–74. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr01842a.
Der volle Inhalt der QuelleZhukov A. E., Kryzhanovskaya N. V., Makhov I. S., Moiseev E. I., Nadtochiy A. M., Fominykh N. A., Mintairov S. A., Kalyuzhyy N. A., Zubov F. I. und Maximov M. V. „Model for speed performance of quantum-dot waveguide photodiode“. Semiconductors 57, Nr. 3 (2023): 211. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2023.03.56238.4783.
Der volle Inhalt der QuelleKhanna, P. K., R. Gokhale und V. V. V. S. Subbarao. „Stable light emission from cadmium sulphide quantum dots in N,N′-dimethylformamide“. Materials Letters 57, Nr. 16-17 (Mai 2003): 2489–93. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-577x(02)01299-5.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Ping, Bo Jin, Qingchun Zhang und Rufang Peng. „Facile synthesis of quantum dots/TiO2 photocatalyst with superior photocatalytic activity: the effect of carbon nitride quantum dots and N-doped carbon dots“. Research on Chemical Intermediates 47, Nr. 12 (18.10.2021): 5229–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11164-021-04595-4.
Der volle Inhalt der QuelleQiu, Jijun, Binbin Weng, Lance L. McDowell und Zhisheng Shi. „Low-cost uncooled MWIR PbSe quantum dots photodiodes“. RSC Advances 9, Nr. 72 (2019): 42516–23. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra07664f.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Ya-Nan, Hui-Lin Guo, Lei Tian und Xiaofeng Kang. „Enhanced photoluminescence of pyrrolic-nitrogen enriched graphene quantum dots“. RSC Advances 5, Nr. 54 (2015): 43750–55. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra07745a.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhen, Zhaosheng Hu, Muhammad Akmal Kamarudin, Gaurav Kapil, Atul Tripathi, Qing Shen, Kenji Yoshino, Takashi Minemoto, Sham S. Pandey und Shuzi Hayase. „Enhancement of charge transport in quantum dots solar cells by N-butylamine-assisted sulfur-crosslinking of PbS quantum dots“. Solar Energy 174 (November 2018): 399–408. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.09.026.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shu, Xibo Pei, Yiyuan Xue, Jingyuan Xiong und Jian Wang. „Bio-safety assessment of carbon quantum dots, N-doped and folic acid modified carbon quantum dots: A systemic comparison“. Chinese Chemical Letters 31, Nr. 6 (Juni 2020): 1654–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2019.09.018.
Der volle Inhalt der QuelleYANG, LIJU, und YANBIN LI. „Quantum Dots as Fluorescent Labels for Quantitative Detection of Salmonella Typhimurium in Chicken Carcass Wash Water“. Journal of Food Protection 68, Nr. 6 (01.06.2005): 1241–45. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x-68.6.1241.
Der volle Inhalt der QuelleShrivastava, Keshav N. „Quantum Hall Effect in AlGaAs and Graphite Quantum Dots“. Advanced Materials Research 667 (März 2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.667.1.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Chong, und Xian-Yong Wei. „Microwave-Assisted Grafting of Coal onto Nitrogen-Doped Carbon Dots with a High Quantum Yield and Enhanced Photoluminescence Properties“. Molecules 29, Nr. 6 (18.03.2024): 1349. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29061349.
Der volle Inhalt der QuelleKryzhanovskaya N.V., Blokhin S.A., Makhov I. S., Moiseev E. I., Nadtochiy A. M., Fominykh N. A., Mintairov S. A. et al. „Investigation of a p-i-n photodetector with an absorbing medium based on InGaAs/GaAs quantum well-dots“. Semiconductors 57, Nr. 3 (2023): 198. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2023.03.56236.4727.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Liang, Neda Arabzadeh Nosratabad, Zhicheng Jin, Chengqi Zhang, Sisi Wang, Banghao Chen und Hedi Mattoussi. „Luminescent Quantum Dots Stabilized by N-Heterocyclic Carbene Polymer Ligands“. Journal of the American Chemical Society 143, Nr. 4 (15.01.2021): 1873–84. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c10592.
Der volle Inhalt der QuelleBelyaev, A. E., S. A. Vitusevich, L. Eaves, P. C. Main, M. Henini, A. Forster, W. Reetz und S. V. Danylyuk. „Photoresponse spectra in p-i-n diodes containing quantum dots“. Nanotechnology 13, Nr. 1 (22.01.2002): 94–96. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/13/1/320.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Haipeng, Gerard M. Carroll, Xihan Chen, Dinesh K. Amarasinghe, Nathan R. Neale, Elisa M. Miller, Peter C. Sercel, Federico A. Rabuffetti, Alexander L. Efros und Matthew C. Beard. „n-Type PbSe Quantum Dots via Post-Synthetic Indium Doping“. Journal of the American Chemical Society 140, Nr. 42 (26.09.2018): 13753–63. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b07910.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ming, Wenbin Wu, Wencai Ren, Hui-Ming Cheng, Nujiang Tang, Wei Zhong und Youwei Du. „Synthesis and upconversion luminescence of N-doped graphene quantum dots“. Applied Physics Letters 101, Nr. 10 (03.09.2012): 103107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4750065.
Der volle Inhalt der QuelleCortez, S., A. Jbeli, X. Marie, O. Krebs, R. Ferreira, T. Amand, P. Voisin und J. M. Gérard. „Spin polarization dynamics in n-doped InAs/GaAs quantum dots“. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 13, Nr. 2-4 (März 2002): 508–11. http://dx.doi.org/10.1016/s1386-9477(02)00181-9.
Der volle Inhalt der QuelleKong, Jing, Chongwu Zhou, Erhan Yenilmez und Hongjie Dai. „Alkaline metal-doped n-type semiconducting nanotubes as quantum dots“. Applied Physics Letters 77, Nr. 24 (11.12.2000): 3977–79. http://dx.doi.org/10.1063/1.1331088.
Der volle Inhalt der QuelleFerguson, Andrew J., David G. Hasko, H. Ahmed und David A. Williams. „Variable coupling in n-type silicon–germanium double quantum dots“. Applied Physics Letters 82, Nr. 25 (23.06.2003): 4492–94. http://dx.doi.org/10.1063/1.1577826.
Der volle Inhalt der QuelleSyperek, M., R. Kudrawiec, M. Baranowski, G. Sȩk, J. Misiewicz, D. Bisping, B. Marquardt, A. Forchel und M. Fischer. „Time resolved photoluminescence of In(N)As quantum dots embedded in GaIn(N)As/GaAs quantum well“. Applied Physics Letters 96, Nr. 4 (25.01.2010): 041911. http://dx.doi.org/10.1063/1.3299258.
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