Zeitschriftenartikel zum Thema „Radio frequency inductively-coupled plasma“
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Boulos, Maher I. „THE INDUCTIVELY COUPLED RADIO FREQUENCY PLASMA“. High Temperature Material Processes (An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes) 1, Nr. 1 (1997): 17–39. http://dx.doi.org/10.1615/hightempmatproc.v1.i1.20.
Der volle Inhalt der QuelleBoulos, M. I. „The inductively coupled R.F. (radio frequency) plasma“. Pure and Applied Chemistry 57, Nr. 9 (01.01.1985): 1321–52. http://dx.doi.org/10.1351/pac198557091321.
Der volle Inhalt der QuelleBera, K., B. Farouk und P. Vitello. „Inductively coupled radio frequency methane plasma simulation“. Journal of Physics D: Applied Physics 34, Nr. 10 (01.05.2001): 1479–90. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/34/10/308.
Der volle Inhalt der QuelleAbdel-Rahman, M., V. Schulz-von der Gathen und T. Gans. „Transition phenomena in a radio-frequency inductively coupled plasma“. Journal of Physics D: Applied Physics 40, Nr. 6 (02.03.2007): 1678–83. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/40/6/017.
Der volle Inhalt der QuelleStittsworth, J. A., und A. E. Wendt. „Striations in a radio frequency planar inductively coupled plasma“. IEEE Transactions on Plasma Science 24, Nr. 1 (1996): 125–26. http://dx.doi.org/10.1109/27.491744.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Yue, Jian Song, Zeyu Hao, Gailing Zhang und Chunsheng Ren. „Characteristics of a dual-radio-frequency cylindrical inductively coupled plasma“. Contributions to Plasma Physics 59, Nr. 7 (04.02.2019): e201800029. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201800029.
Der volle Inhalt der QuelleTuszewski, M. „Enhanced Radio Frequency Field Penetration in an Inductively Coupled Plasma“. Physical Review Letters 77, Nr. 7 (12.08.1996): 1286–89. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.77.1286.
Der volle Inhalt der QuelleBozeman, S. P., D. A. Tucker, B. R. Stoner, J. T. Glass und W. M. Hooke. „Diamond deposition using a planar radio frequency inductively coupled plasma“. Applied Physics Letters 66, Nr. 26 (26.06.1995): 3579–81. http://dx.doi.org/10.1063/1.113793.
Der volle Inhalt der QuelleLafleur, T., und C. S. Corr. „Characterization of a radio-frequency inductively coupled electrothermal plasma thruster“. Journal of Applied Physics 130, Nr. 4 (28.07.2021): 043304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0056124.
Der volle Inhalt der QuelleDewangan, Rakesh Kumar, Sangeeta B. Punjabi, N. K. Joshi, D. N. Barve, H. A. Mangalvedekar und B. K. Lande. „State-space modeling of the radio frequency inductively-coupled plasma generator“. Journal of Physics: Conference Series 208 (01.02.2010): 012056. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/208/1/012056.
Der volle Inhalt der QuelleXianliang, Jiang, und M. I. Boulos. „Heat Transfer During Radio Frequency Inductively Coupled Plasma Deposition of Tungsten“. Plasma Science and Technology 9, Nr. 4 (August 2007): 427–30. http://dx.doi.org/10.1088/1009-0630/9/4/09.
Der volle Inhalt der QuelleYanguang Shan. „A Stochastic Spray Model for the Radio-Frequency Inductively Coupled Plasma“. IEEE Transactions on Plasma Science 37, Nr. 9 (September 2009): 1747–53. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2009.2028141.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Deli, und Paul K. Chu. „Anode double layer in magnetized radio frequency inductively coupled hydrogen plasma“. Journal of Applied Physics 94, Nr. 3 (August 2003): 1390–95. http://dx.doi.org/10.1063/1.1589592.
Der volle Inhalt der QuelleAmorim, J. „High-density plasma mode of an inductively coupled radio frequency discharge“. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 9, Nr. 2 (März 1991): 362. http://dx.doi.org/10.1116/1.585576.
Der volle Inhalt der QuelleTong, J. B., X. Lu, C. C. Liu, Z. Q. Pi, R. J. Zhang und X. H. Qu. „Numerical simulation and prediction of radio frequency inductively coupled plasma spheroidization“. Applied Thermal Engineering 100 (Mai 2016): 1198–206. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.02.108.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Qian, Fang Yang, Tao Shi, Zhimeng Guo, Haixia Sun, Pei Li, Xin Lu, Cunguang Chen, Junjie Hao und Peng Cao. „Spheroidization of tantalum powder by radio frequency inductively coupled plasma processing“. Advanced Powder Technology 30, Nr. 8 (August 2019): 1709–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.apt.2019.05.022.
Der volle Inhalt der QuelleTang, D. L., R. K. Y. Fu, X. B. Tian und P. K. Chu. „Improved planar radio frequency inductively coupled plasma configuration in plasma immersion ion implantation“. Review of Scientific Instruments 74, Nr. 5 (Mai 2003): 2704–8. http://dx.doi.org/10.1063/1.1568559.
Der volle Inhalt der QuelleAllen, G. Mark, und David M. Coleman. „Characterization of a Dual Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Source“. Applied Spectroscopy 41, Nr. 3 (März 1987): 381–87. http://dx.doi.org/10.1366/0003702874449039.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Z. F., W. G. Huo und Y. N. Wang. „Novel low-frequency oscillation in a radio-frequency inductively coupled plasma with tuned substrate“. Physics of Plasmas 11, Nr. 6 (Juni 2004): 3270–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.1740772.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Chunshi, und R. W. Boswell. „Role of excitation frequency in a low‐pressure, inductively coupled radio‐frequency, magnetized plasma“. Applied Physics Letters 63, Nr. 17 (25.10.1993): 2330–32. http://dx.doi.org/10.1063/1.110516.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Weifeng, Zhibin Yin, Wei Hang, Bin Li und Benli Huang. „Pulsed radio-frequency discharge inductively coupled plasma mass spectrometry for oxide analysis“. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 122 (August 2016): 69–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2016.05.010.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Chen-Ming, A. P. Lee und C. S. Kou. „Characteristics of heating mode transitions in a radio-frequency inductively coupled plasma“. Journal of Physics D: Applied Physics 39, Nr. 17 (17.08.2006): 3821–25. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/39/17/017.
Der volle Inhalt der QuelleNoda, Hideyuki, Hisao Nagai, Masao Shimakura, Mineo Hiramatsu und Masahito Nawata. „Synthesis of diamond using a low pressure, radio frequency, inductively coupled plasma“. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 16, Nr. 6 (November 1998): 3170–74. http://dx.doi.org/10.1116/1.581516.
Der volle Inhalt der QuelleZhenfeng, Ding, Huo Weigang und Wang Younian. „The Tuned Substrate Self-bias in a Radio-frequency Inductively Coupled Plasma“. Plasma Science and Technology 6, Nr. 6 (Dezember 2004): 2549–58. http://dx.doi.org/10.1088/1009-0630/6/6/007.
Der volle Inhalt der QuelleChin, O. H., K. K. Jayapalan und C. S. Wong. „Effect of neutral gas heating in argon radio frequency inductively coupled plasma“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 32 (Januar 2014): 1460320. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194514603202.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Zhenhua, Zhenhua Fu, Jintao Liu, Xingying Zhu, Fa Zhou, Yongchun Shu, Jianhong Yi und Jilin He. „Spheroidization of a granulated molybdenum powder by radio frequency inductively coupled plasma“. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 82 (August 2019): 15–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2019.03.023.
Der volle Inhalt der QuelleWagatsuma, Kazuaki. „APPLICATION OF MODULATION TECHNIQUES TO ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY WITH INDUCTIVELY-COUPLED RADIO-FREQUENCY PLASMA AND RADIO-FREQUENCY GLOW DISCHARGE PLASMA“. Applied Spectroscopy Reviews 37, Nr. 2 (24.07.2002): 223–45. http://dx.doi.org/10.1081/asr-120006045.
Der volle Inhalt der QuelleMunafò, A., S. A. Alfuhaid, J. L. Cambier und M. Panesi. „A tightly coupled non-equilibrium model for inductively coupled radio-frequency plasmas“. Journal of Applied Physics 118, Nr. 13 (07.10.2015): 133303. http://dx.doi.org/10.1063/1.4931769.
Der volle Inhalt der QuelleTong, Lei, Yu-Ru Zhang, Jia-Wei Huang, Ming-Liang Zhao, De-Qi Wen, Yuan-Hong Song und You-Nian Wang. „Hybrid simulation of radio frequency biased inductively coupled Cl2 plasmas“. Physics of Plasmas 28, Nr. 5 (Mai 2021): 053512. http://dx.doi.org/10.1063/5.0048522.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Hyuna, Yoonsoo Park, Namwuk Baek, So-Yeon Jun, Sungwoo Lee, Jeayoung Yang, Donggeun Jung und SeGi Yu. „Plasma Polymerized SiCOH Films from Octamethylcyclotetrasiloxane by Dual Radio Frequency Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition System“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, Nr. 8 (01.08.2021): 4477–83. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.19417.
Der volle Inhalt der QuelleShan, Yanguang, und J. Mostaghimi. „Numerical simulation of aerosol droplets desolvation in a radio frequency inductively coupled plasma“. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 58, Nr. 11 (November 2003): 1959–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2003.09.003.
Der volle Inhalt der QuelleYu, S. J., Z. F. Ding, J. Xu, J. L. Zhang und T. C. Ma. „CVD of hard DLC films in a radio frequency inductively coupled plasma source“. Thin Solid Films 390, Nr. 1-2 (Juni 2001): 98–103. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(01)00945-2.
Der volle Inhalt der QuelleHE, Jianwu, Longfei MA, Senwen XUE, Chu ZHANG, Li DUAN und Qi KANG. „Study of electron-extraction characteristics of an inductively coupled radio-frequency plasma neutralizer“. Plasma Science and Technology 20, Nr. 2 (Januar 2018): 025403. http://dx.doi.org/10.1088/2058-6272/aa89e1.
Der volle Inhalt der QuelleSeo, D. C., T. H. Chung, H. J. Yoon und G. H. Kim. „Electrostatic probe diagnostics of a planar-type radio-frequency inductively coupled oxygen plasma“. Journal of Applied Physics 89, Nr. 8 (15.04.2001): 4218–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.1354633.
Der volle Inhalt der QuelleMeyer, J. A., und A. E. Wendt. „Measurements of electromagnetic fields in a planar radio‐frequency inductively coupled plasma source“. Journal of Applied Physics 78, Nr. 1 (Juli 1995): 90–96. http://dx.doi.org/10.1063/1.360585.
Der volle Inhalt der QuelleMurata, Masayoshi, Yosiaki Takeuchi, Eishiro Sasagawa und Kazutoshi Hamamoto. „Inductively coupled radio frequency plasma chemical vapor deposition using a ladder‐shaped antenna“. Review of Scientific Instruments 67, Nr. 4 (April 1996): 1542–45. http://dx.doi.org/10.1063/1.1146885.
Der volle Inhalt der QuelleEng, K., K. Strohmaier, R. Palmer, B. Stoner und S. Washburn. „Comparison of external and internal planar radio frequency antennae for inductively coupled plasma“. Review of Scientific Instruments 68, Nr. 6 (Juni 1997): 2381–83. http://dx.doi.org/10.1063/1.1148121.
Der volle Inhalt der QuelleHossain, M. M., K. C. Paul, Y. Tanaka, T. Sakuta und T. Ishigaki. „Prediction of operating region of pulse-modulated radio frequency inductively coupled thermal plasma“. Journal of Physics D: Applied Physics 33, Nr. 15 (24.07.2000): 1843–53. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/33/15/314.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Rubin, Pierre Proulx und Maher I. Boulos. „Particle turbulent dispersion and loading effects in an inductively coupled radio frequency plasma“. Journal of Physics D: Applied Physics 33, Nr. 17 (14.08.2000): 2154–62. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/33/17/310.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Y., J. Liu, P. Ma, B. Li, J. Zhu, L. W. Guo und X. Y. Liu. „Effect of radio frequency power on the inductively coupled plasma etched Al0.65Ga0.35N surface“. Applied Surface Science 256, Nr. 21 (August 2010): 6254–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.03.150.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Yong-gang, Jia-jun Li, Yang Bai, Hao Liu, He-wei Yuan und Guang-chao Chen. „Growth of nanocrystalline diamond by dual radio frequency inductively coupled plasma jet CVD“. Diamond and Related Materials 73 (März 2017): 67–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2016.12.006.
Der volle Inhalt der QuelleChung, ChinWook, Sang-Hun Seo und Hong-Young Chang. „The radio frequency magnetic field effect on electron heating in a low frequency inductively coupled plasma“. Physics of Plasmas 7, Nr. 9 (September 2000): 3584–87. http://dx.doi.org/10.1063/1.1286804.
Der volle Inhalt der QuelleTodorovic-Markovic, Biljana, Zoran Markovic, I. Mohai, Z. Károly, Z. Farkas, Z. Nikolic und J. Szépvölgyi. „Optical diagnostics of fullerene synthesis in the RF thermal plasma process“. Journal of the Serbian Chemical Society 70, Nr. 1 (2005): 79–85. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0501079t.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Song Hua, und Li Hua Gao. „Hydrophobic Modification on Surface of Silicone Rubber by Tetrafluoromethane Radio Frequency Inductively Coupled Plasma“. Advanced Materials Research 1003 (Juli 2014): 69–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1003.69.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Fei, Yu-Ru Zhang, Shu-Xia Zhao, Xue-Chun Li und You-Nian Wang. „Electronic dynamic behavior in inductively coupled plasmas with radio-frequency bias“. Chinese Physics B 23, Nr. 11 (November 2014): 115202. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/23/11/115202.
Der volle Inhalt der QuelleYoshimura, Kikuko, Shinji Nakagami, Takeshi Minaguchi, Hirohiko Nakano, Toshiaki Tatsuta und Osamu Tsuji. „Simple Monitoring of Discharge State in Inductively Coupled Plasma Using Radio Frequency Impedance Analyzer.“ Journal of Photopolymer Science and Technology 15, Nr. 2 (2002): 283–90. http://dx.doi.org/10.2494/photopolymer.15.283.
Der volle Inhalt der QuelleHur, Min Young, Donggeun Lee, Sangsun Yang und Hae June Lee. „Numerical Modeling of Nano-powder Synthesis in a Radio-Frequency Inductively Coupled Plasma Torch“. Applied Science and Convergence Technology 27, Nr. 1 (31.01.2018): 14–18. http://dx.doi.org/10.5757/asct.2018.27.1.14.
Der volle Inhalt der QuelleYAMADA, Satoko, Shigeru ITO und Kazuo AKASHI. „Nitriding of Pure Iron in High-density Plasma Using Inductively Coupled Radio Frequency Discharge.“ Journal of the Surface Finishing Society of Japan 50, Nr. 2 (1999): 195–99. http://dx.doi.org/10.4139/sfj.50.195.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Z. J., X. B. Tian, C. Z. Gong, J. W. Shi, S. Q. Yang, Ricky K. Y. Fu und Paul K. Chu. „Plasma immersion ion implantation into cylindrical bore using internal inductively-coupled radio-frequency discharge“. Surface and Coatings Technology 206, Nr. 24 (August 2012): 5042–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2012.05.118.
Der volle Inhalt der QuelleNakagaki, Keita, Toshihiko Yamauchi, Yoshinori Kanno, Seiji Kobayashi und Ryou Takemoto. „Behavior of Transition into Inductively Coupled Plasma Mode with Internal Radio Frequency Multiturn Antenna“. Japanese Journal of Applied Physics 47, Nr. 3 (14.03.2008): 1745–47. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.47.1745.
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