Zeitschriftenartikel zum Thema „Van der Waals structures“
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Ren, Ya-Ning, Yu Zhang, Yi-Wen Liu und Lin He. „Twistronics in graphene-based van der Waals structures“. Chinese Physics B 29, Nr. 11 (Oktober 2020): 117303. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/abbbe2.
Der volle Inhalt der QuelleFife, Paul C., und Xiao-Ping Wang. „Periodic structures in a van der Waals fluid“. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh: Section A Mathematics 128, Nr. 2 (1998): 235–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0308210500012762.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yanli, und Yi Ding. „The electronic structures of group-V–group-IV hetero-bilayer structures: a first-principles study“. Physical Chemistry Chemical Physics 17, Nr. 41 (2015): 27769–76. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp04815j.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Kun, Liya Wang, Ruijie Wang, Chengyuan Wang und Chun Tang. „One Dimensional Twisted Van der Waals Structures Constructed by Self-Assembling Graphene Nanoribbons on Carbon Nanotubes“. Materials 15, Nr. 22 (18.11.2022): 8220. http://dx.doi.org/10.3390/ma15228220.
Der volle Inhalt der QuelleFINKELSTEIN, ALEXEI V., MICHAEL Y. LOBANOV, NIKITA V. DOVIDCHENKO und NATALIA S. BOGATYREVA. „MANY-ATOM VAN DER WAALS INTERACTIONS LEAD TO DIRECTION-SENSITIVE INTERACTIONS OF COVALENT BONDS“. Journal of Bioinformatics and Computational Biology 06, Nr. 04 (August 2008): 693–707. http://dx.doi.org/10.1142/s0219720008003606.
Der volle Inhalt der QuelleAnnamalai, Meenakshi, Kalon Gopinadhan, Sang A. Han, Surajit Saha, Hye Jeong Park, Eun Bi Cho, Brijesh Kumar, Abhijeet Patra, Sang-Woo Kim und T. Venkatesan. „Surface energy and wettability of van der Waals structures“. Nanoscale 8, Nr. 10 (2016): 5764–70. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr06705g.
Der volle Inhalt der QuelleForest, Susan E., und Robert L. Kuczkowski. „The Structures of Cyclopropane−Amine van der Waals Complexes“. Journal of the American Chemical Society 118, Nr. 1 (Januar 1996): 217–24. http://dx.doi.org/10.1021/ja952849z.
Der volle Inhalt der QuelleDeilmann, Thorsten, Michael Rohlfing und Ursula Wurstbauer. „Light–matter interaction in van der Waals hetero-structures“. Journal of Physics: Condensed Matter 32, Nr. 33 (19.05.2020): 333002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ab8661.
Der volle Inhalt der QuelleQuan, Silong, Linghui He und Yong Ni. „Tunable mosaic structures in van der Waals layered materials“. Physical Chemistry Chemical Physics 20, Nr. 39 (2018): 25428–36. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp04360d.
Der volle Inhalt der QuelleKing, Benjamin T., Bruce C. Noll und Josef Michl. „Cation-π Interactions in the Solid State: Crystal Structures of M+(benzene)2CB11Me12- (M = Tl, Cs, Rb, K, Na) and Li+(toluene)CB11Me12-“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 64, Nr. 6 (1999): 1001–12. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19991001.
Der volle Inhalt der QuellePetrusová, Helena, Zdeněk Havlas, Pavel Hobza und Rudolf Zahradník. „A theoretical study on acetylene dimer, acetylene-s-tetrazine and acetylene-benzene associates“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 53, Nr. 11 (1988): 2495–502. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19882495.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Lu, Lijuan Zhang, Houfu Song, Hongda Du, Junqiao Wu, Feiyu Kang und Bo Sun. „Incoherent phonon transport dominates heat conduction across van der Waals superlattices“. Applied Physics Letters 121, Nr. 2 (11.07.2022): 022201. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096861.
Der volle Inhalt der QuelleBöttcher, O., V. Meyer und D. H. Sutter. „On the Validity of Additivity Rules for the Molecular Magnetizability Tensor and the Molecular g-Tensor in van der Waals Complexes. A Rotational Zeeman Effect Study o f 1,1-Dideutero-Cyclopropane“. Zeitschrift für Naturforschung A 49, Nr. 4-5 (01.05.1994): 585–88. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1994-4-510.
Der volle Inhalt der QuelleSaito, Yuta, Paul Fons, Kirill V. Mitrofanov, Kotaro Makino, Junji Tominaga, John Robertson und Alexander V. Kolobov. „Chalcogenide van der Waals superlattices: a case example of interfacial phase-change memory“. Pure and Applied Chemistry 91, Nr. 11 (26.11.2019): 1777–86. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-0105.
Der volle Inhalt der QuelleToksumakov, A. N., V. S. Baidyshev, D. G. Kvashnin und Z. I. Popov. „Bonding Duality and Optoelectronic Properties of Bilayer Carbon Structures Based on the T12 Phase and Penta-Graphene“. JETP Letters 117, Nr. 6 (März 2023): 441–48. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364023600283.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Congcong, Xiaodan Li und Taotao Hu. „Structural and Electronic Properties of Heterostructures Composed of Antimonene and Monolayer MoS2“. Nanomaterials 10, Nr. 12 (27.11.2020): 2358. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122358.
Der volle Inhalt der QuelleBrowning, Robert, Paul Plachinda, Prasanna Padigi, Raj Solanki und Sergei Rouvimov. „Growth of multiple WS2/SnS layered semiconductor heterojunctions“. Nanoscale 8, Nr. 4 (2016): 2143–48. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr08006a.
Der volle Inhalt der QuelleMichałowski, Paweł Piotr, Piotr Caban und Jacek Baranowski. „Secondary ion mass spectrometry investigation of carbon grain formation in boron nitride epitaxial layers with atomic depth resolution“. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 34, Nr. 5 (2019): 848–53. http://dx.doi.org/10.1039/c9ja00004f.
Der volle Inhalt der QuelleAzadi, Sam, und Graeme J. Ackland. „The role of van der Waals and exchange interactions in high-pressure solid hydrogen“. Physical Chemistry Chemical Physics 19, Nr. 32 (2017): 21829–39. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp03729e.
Der volle Inhalt der QuelleSaeki, Hidenori, Daisuke Sakamaki, Hideki Fujiwara und Shu Seki. „Extreme multi-point van der Waals interactions: isolable dimers of phthalocyanines substituted with pillar-like azaacenes“. Chemical Science 10, Nr. 39 (2019): 8939–45. http://dx.doi.org/10.1039/c9sc01739a.
Der volle Inhalt der QuelleLatychevskaia, Tatiana, Colin Robert Woods, Yi Bo Wang, Matthew Holwill, Eric Prestat, Sarah J. Haigh und Kostya S. Novoselov. „Convergent beam electron diffraction of multilayer Van der Waals structures“. Ultramicroscopy 212 (Mai 2020): 112976. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2020.112976.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Kewei, und Weihong Qi. „Moiré‐Pattern‐Tuned Electronic Structures of van der Waals Heterostructures“. Advanced Functional Materials 30, Nr. 32 (03.06.2020): 2002672. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202002672.
Der volle Inhalt der QuelleSaito, Yuta, Paul Fons, Alexander V. Kolobov und Junji Tominaga. „Self‐organized van der Waals epitaxy of layered chalcogenide structures“. physica status solidi (b) 252, Nr. 10 (11.08.2015): 2151–58. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201552335.
Der volle Inhalt der QuelleBawari, Sumit, Nisheal M. Kaley, Shubhadeep Pal, Thazhe Veettil Vineesh, Shamasree Ghosh, Jagannath Mondal und Tharangattu N. Narayanan. „On the hydrogen evolution reaction activity of graphene–hBN van der Waals heterostructures“. Physical Chemistry Chemical Physics 20, Nr. 22 (2018): 15007–14. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp01020j.
Der volle Inhalt der QuelleBuckingham, A. D., und P. W. Fowler. „A model for the geometries of Van der Waals complexes“. Canadian Journal of Chemistry 63, Nr. 7 (01.07.1985): 2018–25. http://dx.doi.org/10.1139/v85-334.
Der volle Inhalt der QuelleFonrouge, Ana, Florencia Cecchi, Pablo Alborés, Ricardo Baggio und Fabio D. Cukiernik. „Relative influence of noncovalent interactions on the melting points of a homologous series of 1,2-dibromo-4,5-dialkoxybenzenes“. Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications 69, Nr. 2 (29.01.2013): 204–8. http://dx.doi.org/10.1107/s0108270113002485.
Der volle Inhalt der QuelleSlassi, Amine, David Cornil und Jérôme Cornil. „Theoretical characterization of the electronic properties of heterogeneous vertical stacks of 2D metal dichalcogenides containing one doped layer“. Physical Chemistry Chemical Physics 22, Nr. 25 (2020): 14088–98. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp01878c.
Der volle Inhalt der QuelleMenshchikova, T. V., I. P. Rusinov, P. Golub, I. Yu Sklyadneva, R. Heid, A. Isaeva, V. M. Kuznetsov und E. V. Chulkov. „Two- and one-dimensional quantum spin Hall states in stanene-functionalized GaTe and InTe matrices“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 26 (2019): 7929–37. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc01823a.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bao-Ji, Xiao-Hua Li, Ruiqi Zhao, Xiao-Lin Cai, Wei-Yang Yu, Wei-Bin Li, Zhen-Shen Liu, Li-Wei Zhang und San-Huang Ke. „Electronic structures and enhanced photocatalytic properties of blue phosphorene/BSe van der Waals heterostructures“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 19 (2018): 8923–29. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta01019f.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Teng, Kevin Yip, Aly Hassan, Guorui Wang, Xingjian Liu, Yu Sun und Tobin Filleter. „Graphene fatigue through van der Waals interactions“. Science Advances 6, Nr. 42 (Oktober 2020): eabb1335. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb1335.
Der volle Inhalt der QuelleAlam, Qaisar, S. Muhammad, M. Idrees, Nguyen V. Hieu, Nguyen T. T. Binh, C. Nguyen und Bin Amin. „First-principles study of the electronic structures and optical and photocatalytic performances of van der Waals heterostructures of SiS, P and SiC monolayers“. RSC Advances 11, Nr. 24 (2021): 14263–68. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra10808a.
Der volle Inhalt der QuellePham, Thi Hue, Hamid Ullah, Aamir Shafique, Hye Jung Kim und Young-Han Shin. „Enhanced out-of-plane electromechanical response of Janus ZrSeO“. Physical Chemistry Chemical Physics 23, Nr. 30 (2021): 16289–95. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp00119a.
Der volle Inhalt der QuelleHušák, Michal, Bohumil Kratochvíl, Ivana Císařová und Alexandr Jegorov. „Crystal Structures of Two New Cyclosporin Clathrates“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65, Nr. 12 (2000): 1950–58. http://dx.doi.org/10.1135/cccc20001950.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Zhongxun, und Xianhui Wang. „Strain engineering on the electronic states of two-dimensional GaN/graphene heterostructure“. RSC Advances 9, Nr. 45 (2019): 26024–29. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra03175h.
Der volle Inhalt der QuelleKrupa, Justyna, Maria Wierzejewska und Jan Lundell. „Structure and IR Spectroscopic Properties of HNCO Complexes with SO2 Isolated in Solid Argon“. Molecules 26, Nr. 21 (25.10.2021): 6441. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26216441.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yicong, Jun Chen und Zhibing Li. „Cold Cathodes with Two-Dimensional van der Waals Materials“. Nanomaterials 13, Nr. 17 (28.08.2023): 2437. http://dx.doi.org/10.3390/nano13172437.
Der volle Inhalt der QuelleSulaiman, Media. „Vibrational frequencies of entrance and exit channels of CH4 with the radical Cl atom in the van der Waals region“. Journal of Zankoy Sulaimani - Part A 25, Nr. 1 (20.06.2023): 8. http://dx.doi.org/10.17656/jzs.10905.
Der volle Inhalt der QuelleKaźmierczak, Michał, und Andrzej Katrusiak. „The shortest chalcogen...halogen contacts in molecular crystals“. Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 75, Nr. 5 (19.09.2019): 865–69. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520619011004.
Der volle Inhalt der QuellePham, Khang D., Lam V. Tan, M. Idrees, Bin Amin, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, Le T. Hoa und Nguyen V. Chuong. „Electronic structures, and optical and photocatalytic properties of the BP–BSe van der Waals heterostructures“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 35 (2020): 14964–69. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj03236k.
Der volle Inhalt der QuelleYagmurcukardes, M., Y. Sozen, M. Baskurt, F. M. Peeters und H. Sahin. „Interface-dependent phononic and optical properties of GeO/MoSO heterostructures“. Nanoscale 14, Nr. 3 (2022): 865–74. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr06534c.
Der volle Inhalt der QuelleRosul, Md Golam, Doeon Lee, David H. Olson, Naiming Liu, Xiaoming Wang, Patrick E. Hopkins, Kyusang Lee und Mona Zebarjadi. „Thermionic transport across gold-graphene-WSe2 van der Waals heterostructures“. Science Advances 5, Nr. 11 (November 2019): eaax7827. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax7827.
Der volle Inhalt der QuelleBjörkman, Torbjörn. „Testing several recent van der Waals density functionals for layered structures“. Journal of Chemical Physics 141, Nr. 7 (21.08.2014): 074708. http://dx.doi.org/10.1063/1.4893329.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Wei, und Jinlong Yang. „Two-dimensional van der Waals heterojunctions for functional materials and devices“. Journal of Materials Chemistry C 5, Nr. 47 (2017): 12289–97. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc04697a.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Longhua, und Weidong Shi. „Tuning electronic structures of Sc2CO2/MoS2 polar–nonpolar van der Waals heterojunctions: interplay of internal and external electric fields“. Journal of Materials Chemistry C 5, Nr. 32 (2017): 8128–34. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc02384g.
Der volle Inhalt der QuelleDuvinage, Daniel, Artem Schröder, Enno Lork und Jens Beckmann. „New crystal structures of alkali metal tetrakis(pentafluorophenyl)borates“. Main Group Metal Chemistry 43, Nr. 1 (21.06.2020): 99–101. http://dx.doi.org/10.1515/mgmc-2020-0011.
Der volle Inhalt der QuelleEric, W. Martin, Jason Horng, G. Ruth Hanna, Eunice Paik, Michael-Henr Wentzel, Hui Deng und T. Cundiff Steven. „Encapsulation narrows excitonic homogeneous linewidth of exfoliated MoSe2 monolayer“. EPJ Web of Conferences 205 (2019): 06021. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920506021.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Xiao Yan, Dan Qiao, Long Qiang und Shu Guang Xiang. „Effects of Different Zeolite Cluster Model on the Simulation of Benzene Adsorption by ONIOM3 Method“. Advanced Materials Research 884-885 (Januar 2014): 204–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.884-885.204.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Saunak, Johannes Fiedler, Oliver Stauffert, Michael Walter, Stefan Yoshi Buhmann und Martin Presselt. „Macroscopic quantum electrodynamics and density functional theory approaches to dispersion interactions between fullerenes“. Physical Chemistry Chemical Physics 22, Nr. 40 (2020): 23295–306. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp02863k.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Weiqiang, Yaxing Zhu, Yinghua Niu, Weirong Huo, Kang Li, Gaolong Zhu, Yachun Liang, Wenzhan Wu und Weidong He. „Assembly of anisotropic one dimensional Ag nanostructures through orientated attachment: on-axis or off-axis growth?“ RSC Advances 5, Nr. 27 (2015): 20783–87. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra02018b.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiaozhi, Ang Gao, Qinghua Zhang, Yaxian Wang, Yangyang Zhang, Yangfan Li, Xing Zhang, Lin Gu, Jinsong Hu und Dong Su. „One-dimensional ionic-bonded structures in NiSe nanowire“. Applied Physics Letters 125, Nr. 26 (23.12.2024). https://doi.org/10.1063/5.0240608.
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