Artículos de revistas sobre el tema "CuInS2 QD"
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Gagandeep, Mukhtiyar Singh, Ramesh Kumar, Vinamrita Singh y Sunita Srivastava. "Theoretical study of highly efficient CH3NH3SnI3 based perovskite solar cell with CuInS2 quantum dot". Semiconductor Science and Technology 37, n.º 2 (24 de diciembre de 2021): 025010. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/ac4325.
Texto completoKim, Namhun, Wonkyung Na, Wenping Yin, Hoseok Jin, Tae Kyu Ahn, Sung Min Cho y Heeyeop Chae. "CuInS2/ZnS quantum dot-embedded polymer nanofibers for color conversion films". Journal of Materials Chemistry C 4, n.º 13 (2016): 2457–62. http://dx.doi.org/10.1039/c5tc03967c.
Texto completoGuguła, Krzysztof y Michael Bredol. "Transparent CuInS2 PMMA Nanocomposites Luminescent in the Visible and NIR Region". Zeitschrift für Naturforschung B 69, n.º 2 (1 de febrero de 2014): 217–23. http://dx.doi.org/10.5560/znb.2014-3264.
Texto completoWepfer, Svenja, Julia Frohleiks, A.-Ra Hong, Ho Seong Jang, Gerd Bacher y Ekaterina Nannen. "Solution-Processed CuInS2-Based White QD-LEDs with Mixed Active Layer Architecture". ACS Applied Materials & Interfaces 9, n.º 12 (16 de marzo de 2017): 11224–30. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b15660.
Texto completoZhang, Hui, Youshen Wu, Zhenhai Gan, Yuexuan Yang, Yiming Liu, Peng Tang y Daocheng Wu. "Accurate intracellular and in vivo temperature sensing based on CuInS2/ZnS QD micelles". Journal of Materials Chemistry B 7, n.º 17 (2019): 2835–44. http://dx.doi.org/10.1039/c8tb03261k.
Texto completoZhang, Jian, Bowen Wang, Mike Tebyetekerwa, Yi Zhu, Boqing Liu, Hieu T. Nguyen, Shouqin Tian, Yupeng Zhang y Yuerui Lu. "Aluminium and zinc co-doped CuInS2 QDs for enhanced trion modulation in monolayer WS2 toward improved electrical properties". Journal of Materials Chemistry C 7, n.º 47 (2019): 15074–81. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc05469c.
Texto completoSingh, Dharmendra Pratap, Tripti Vimal, Yatin J. Mange, Mahesh C. Varia, Thomas Nann, K. K. Pandey, Rajiv Manohar y Redouane Douali. "CuInS2/ZnS QD-ferroelectric liquid crystal mixtures for faster electro-optical devices and their energy storage aspects". Journal of Applied Physics 123, n.º 3 (21 de enero de 2018): 034101. http://dx.doi.org/10.1063/1.5021474.
Texto completoMarin, Riccardo, Artiom Skripka, Yu-Cheng Huang, Tamie A. J. Loh, Viktoras Mazeika, Vitalijus Karabanovas, Daniel H. C. Chua, Chung-Li Dong, Patrizia Canton y Fiorenzo Vetrone. "Influence of halide ions on the structure and properties of copper indium sulphide quantum dots". Chemical Communications 56, n.º 22 (2020): 3341–44. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc08291c.
Texto completoPark, Soo Ik, Sung-Mok Jung, Jae-Yup Kim y Jiwoong Yang. "Effects of Mono- and Bifunctional Surface Ligands of Cu–In–Se Quantum Dots on Photoelectrochemical Hydrogen Production". Materials 15, n.º 17 (31 de agosto de 2022): 6010. http://dx.doi.org/10.3390/ma15176010.
Texto completoTang, Shin-Yi, Teng-Yu Su, Tzu-Yi Yang y Yu-Lun Chueh. "Novel Design of 0D Nanoparticles-2D Transition-Metal Dichalcogenides Heterostructured Devices for High-Performance Optical and Gas-Sensing Applications". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, n.º 36 (9 de octubre de 2022): 1318. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02361318mtgabs.
Texto completoYang, Juan, Jingling Li, Yanqing Zhu, Xueqing Xu, Xiudi Xiao, Bing Deng, Kaili Qin, Zhuoneng Bi, Shuaijun Chen y Gang Xu. "Low-Temperature Synthesis of Highly Efficient, Deep-Red Zn-Cu-In-Se/ZnSe Fluorescence Quantum Dots". Nano 14, n.º 06 (junio de 2019): 1950070. http://dx.doi.org/10.1142/s179329201950070x.
Texto completoLiu, Li, Yuan-Yuan Xiao, Yan-Hong Ji, Ming-Zhi Liu, Yao Chen, Yu-Lian Zeng, Yao-Guang Zhang y Li Jin. "CuInS 2 /ZnS QD exposure induces developmental toxicity, oxidative stress and DNA damage in rare minnow ( Gobiocypris rarus ) embryos and larvae". Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology 198 (agosto de 2017): 19–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpc.2017.04.009.
Texto completoParrish, Charles H., Damon Hebert, Aaron Jackson, Karthik Ramasamy, Hunter McDaniel, Gene A. Giacomelli y Matthew R. Bergren. "Optimizing spectral quality with quantum dots to enhance crop yield in controlled environments". Communications Biology 4, n.º 1 (27 de enero de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s42003-020-01646-1.
Texto completoRajendran, Jose Varghese, Sundararajan Parani, Vasudevan Pillay R. Remya, Thabang C. Lebepe, Rodney Maluleke, Olanrewaju A. Aladesuyi, Sabu Thomas y Oluwatobi Samuel Oluwafemi. "Preparation of β-Cyclodextrin Conjugated, Gelatin Stabilized SBA 15-CuInS2/ZnS Quantum Dot Nanocomposites for Camptothecin Release". Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 26 de julio de 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10904-023-02801-x.
Texto completoKo, Minji, Soyeon Yoon, Yun Jae Eo, Keyong Nam Lee y Young Rag Do. "Passivation and Interlayer Effect of Zr(i-PrO)4 on Green CuGaS2/ZnS/Zr(i-PrO)4@Al2O3 and Red CuInS2/ZnS/Zr(i-PrO)4@Al2O3 QD Hybrid Powders". Nanoscale Research Letters 17, n.º 1 (7 de noviembre de 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s11671-022-03741-0.
Texto completoAldaz‐Caballero, Leyre, Ulises R. Rodríguez‐Mendoza, Víctor Lavín, Patrizia Canton, Antonio Benayas y Riccardo Marin. "Copper Indium Sulfide Quantum Dots as Nanomanometers: Influence of Size and Composition". Advanced Sensor Research, 31 de agosto de 2023. http://dx.doi.org/10.1002/adsr.202300078.
Texto completoLandi, Brian J., Stephanie L. Castro, Chris M. Evans, Herbert J. Ruf, Sheila G. Bailey y Ryne P. Raffaelle. "Quantum Dot-Single Wall Carbon Nanotube Complexes for Polymeric Photovoltaics". MRS Proceedings 836 (2004). http://dx.doi.org/10.1557/proc-836-l2.8.
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