Artículos de revistas sobre el tema "Graphene Structure"
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Woellner, Cristiano Francisco, Pedro Alves da Silva Autreto y Douglas S. Galvao. "One Side-Graphene Hydrogenation (Graphone): Substrate Effects". MRS Advances 1, n.º 20 (2016): 1429–34. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.196.
Texto completoMurav’ev, V. V. y V. M. Mishchenka. "Ab-initio simulation of hydrogenated graphene properties". Doklady BGUIR 19, n.º 8 (1 de enero de 2022): 5–9. http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2021-19-8-5-9.
Texto completoQu, Li-Hua, Xiao-Long Fu, Chong-Gui Zhong, Peng-Xia Zhou y Jian-Min Zhang. "Equibiaxial Strained Oxygen Adsorption on Pristine Graphene, Nitrogen/Boron Doped Graphene, and Defected Graphene". Materials 13, n.º 21 (4 de noviembre de 2020): 4945. http://dx.doi.org/10.3390/ma13214945.
Texto completoLee, Ji, Sung Kwon, Soonchul Kwon, Min Cho, Kwang Kim, Tae Han y Seung Lee. "Tunable Electronic Properties of Nitrogen and Sulfur Doped Graphene: Density Functional Theory Approach". Nanomaterials 9, n.º 2 (15 de febrero de 2019): 268. http://dx.doi.org/10.3390/nano9020268.
Texto completoLiu, Li y Chang Chun Zhou. "Preparation and Application of Grapheme". Applied Mechanics and Materials 670-671 (octubre de 2014): 127–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.670-671.127.
Texto completoRozhkov, M. A., A. L. Kolesnikova, I. Hussainova, M. A. Kaliteevskii, T. S. Orlova, Yu Yu Smirnov, I. S. Yasnikov, L. V. Zhigilei, V. E. Bougrov y A. E. Romanov. "Evolution of Dirac Cone in Disclinated Graphene". REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 57, n.º 2 (1 de julio de 2018): 137–42. http://dx.doi.org/10.1515/rams-2018-0057.
Texto completoColmiais, Ivo, Vitor Silva, Jérôme Borme, Pedro Alpuim y Paulo M. Mendes. "Extraction of Graphene’s RF Impedance through Thru-Reflect-Line Calibration". Micromachines 14, n.º 1 (14 de enero de 2023): 215. http://dx.doi.org/10.3390/mi14010215.
Texto completoWang, Xuan Lun y Wei Jiu Huang. "Fabrication and Characterization of Graphene/Polyimide Nanocomposites". Advanced Materials Research 785-786 (septiembre de 2013): 138–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.785-786.138.
Texto completoRAO, C. N. R., K. S. SUBRAHMANYAM, H. S. S. RAMAKRISHNA MATTE y A. GOVINDARAJ. "GRAPHENE: SYNTHESIS, FUNCTIONALIZATION AND PROPERTIES". Modern Physics Letters B 25, n.º 07 (20 de marzo de 2011): 427–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984911025961.
Texto completoRAO, C. N. R., K. S. SUBRAHMANYAM, H. S. S. RAMAKRISHNA MATTE, URMIMALA MAITRA, KOTA MOSES y A. GOVINDARAJ. "GRAPHENE: SYNTHESIS, FUNCTIONALIZATION AND PROPERTIES". International Journal of Modern Physics B 25, n.º 30 (10 de diciembre de 2011): 4107–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979211059358.
Texto completoOoi, Kelvin J. A. y Dawn T. H. Tan. "Nonlinear graphene plasmonics". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 473, n.º 2206 (octubre de 2017): 20170433. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0433.
Texto completoNair, Aparna V. y B. Manoj. "Tailoring of Energy Band Gap inGraphene-like System by Fluorination". Mapana - Journal of Sciences 18, n.º 1 (1 de enero de 2019): 55–66. http://dx.doi.org/10.12723/mjs.48.4.
Texto completoXiao, Zhen Hui, Shui Sheng Wu, Yan Lin Sun, Yu Lin Zhao y Ya Ming Wang. "Microwave-Hydrothermal Synthesis and Characterization of Graphene". Advanced Materials Research 602-604 (diciembre de 2012): 917–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.917.
Texto completoDąbrowski, Igor Jakub, Patrycja Magdalena Nogas, Tadeusz Kałdoński, Barbara Nasiłowska y Małgorzata Djas. "Application of graphene materials in tribology — analysis of state of the problem and the preliminary research". Bulletin of the Military University of Technology 68, n.º 2 (28 de junio de 2019): 81–108. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3006.
Texto completoMavrinskii, Viktor y Evgeniy A. Belenkov. "Ab Initio Calculations of New α-L<sub>5-7a</sub> and β-L<sub>5-7a</sub> Graphyne Polymorphic Varieties". Materials Science Forum 1049 (11 de enero de 2022): 180–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1049.180.
Texto completoLiu, Jingran, Huasong Qin y Yilun Liu. "Multi-Scale Structure–Mechanical Property Relations of Graphene-Based Layer Materials". Materials 14, n.º 16 (23 de agosto de 2021): 4757. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164757.
Texto completoFirst, Phillip N., Walt A. de Heer, Thomas Seyller, Claire Berger, Joseph A. Stroscio y Jeong-Sun Moon. "Epitaxial Graphenes on Silicon Carbide". MRS Bulletin 35, n.º 4 (abril de 2010): 296–305. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2010.552.
Texto completoTaufantri, Yudha, Irdhawati Irdhawati y Ida Ayu Raka Astiti Asih. "Sintesis dan Karakterisasi Grafena dengan Metode Reduksi Grafit Oksida Menggunakan Pereduksi Zn". Jurnal Kimia VALENSI 2, n.º 1 (31 de mayo de 2016): 17–23. http://dx.doi.org/10.15408/jkv.v2i1.2233.
Texto completoYang, Jun, Julietraja Konsalraj y Arul Amirtha Raja Raja S. "Neighbourhood Sum Degree-Based Indices and Entropy Measures for Certain Family of Graphene Molecules". Molecules 28, n.º 1 (25 de diciembre de 2022): 168. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28010168.
Texto completoZhou, Qingxiao, Weiwei Ju, Xiangying Su, Yongliang Yong, Xiaohong Li, Zhibing Fu y Chaoyang Wang. "Adsorption sensitivity of graphane decorated with B, N, S, and Al towards HCN: a first-principles study". RSC Advances 7, n.º 69 (2017): 43521–30. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra08579f.
Texto completoSlepchenkov, Michael M., Pavel V. Barkov y Olga E. Glukhova. "Electronic and Electrical Properties of Island-Type Hybrid Structures Based on Bi-Layer Graphene and Chiral Nanotubes: Predictive Analysis by Quantum Simulation Methods". Coatings 13, n.º 5 (22 de mayo de 2023): 966. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13050966.
Texto completoGhaffar, A., M. Umair, Majeed A. S. Alkanhal y Y. Khan. "Dispersion characteristics of surface plasmon polaritons in a graphene–plasma–graphene waveguide structure". Canadian Journal of Physics 100, n.º 2 (febrero de 2022): 123–28. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2019-0642.
Texto completoPumera, Martin y Zdeněk Sofer. "Towards stoichiometric analogues of graphene: graphane, fluorographene, graphol, graphene acid and others". Chemical Society Reviews 46, n.º 15 (2017): 4450–63. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00215g.
Texto completoZhumabekov, A. Zh, A. E. Sadykova y E. V. Seliverstova. "Nitrided Silicon-Carbon Coatings Structure and Properties". Bulletin of the Karaganda University. "Physics" Series 98, n.º 2 (30 de junio de 2020): 18–23. http://dx.doi.org/10.31489/2020ph2/18-23.
Texto completoJung, Yeon Wook, Seung Geun Jo, Hae-In Moon, Young Won Kim, Yujin Shin, Gil-Ryeong Park y Jung Woo Lee. "A Study on Graphene Structure Control Using Ammonia Gas for a Highly Sensitive Pressure Sensor". Korean Journal of Metals and Materials 60, n.º 3 (5 de marzo de 2022): 206–12. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2022.60.3.206.
Texto completoNAEEM, Nida, Mudassar ABBAS y Mumtaz Hasan MALIK. "GRAPHENE/GRAPHENE OXIDE BASED COATINGS FOR ADVANCED TEXTILE APPLICATIONS". TEXTEH Proceedings 2019 (5 de noviembre de 2019): 148–52. http://dx.doi.org/10.35530/tt.2019.31.
Texto completoSteinbauer, Miloslav, Roman Pernica, Jiri Zukal, Radim Kadlec, Tibor Bachorec y Pavel Fiala. "MODELING ELECTROMAGNETIC NANOSTRUCTURES AND EXPERIMENTING WITH NANOELECTRIC ELEMENTS TO FORM PERIODIC STRUCTURES". Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 10, n.º 4 (20 de diciembre de 2020): 4–14. http://dx.doi.org/10.35784/iapgos.2383.
Texto completoGilbert, S. Matt, Adam Molnar, Donez Horton-Bailey, Helen Y. Yao y Alex Zettl. "Strain-controlled Graphene-Polymer Angular Actuator". MRS Advances 4, n.º 40 (2019): 2161–67. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.276.
Texto completoNAJI, S., A. BELHAJ, H. LABRIM, A. BENYOUSSEF y A. EL KENZ. "ELECTRONIC STRUCTURE OF GRAPHENE AND GERMANENE BASED ON DOUBLE HEXAGONAL STRUCTURE". Modern Physics Letters B 27, n.º 29 (15 de noviembre de 2013): 1350212. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984913502126.
Texto completoSun, Zhanshan, Yuejun Zheng y Yunqi Fu. "Graphene-Based Spatial Light Modulator Using Metal Hot Spots". Materials 12, n.º 19 (21 de septiembre de 2019): 3082. http://dx.doi.org/10.3390/ma12193082.
Texto completoDavydov, V. N. "The recurrent relations for the electronic band structure of the multilayer graphene". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, n.º 2220 (diciembre de 2018): 20180439. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2018.0439.
Texto completoWu, Gao Li, Li Li Wu, Jun Hong Jin, Sheng Lin Yang y Guang Li. "Structure and Electrochemical Performance of Melamine/Graphene Aerogel Composite for Supercapacitors". Materials Science Forum 898 (junio de 2017): 1844–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.898.1844.
Texto completoFu, Ruimin y Mingfu Zhu. "Synthesis and Characterization of Structure of Fe3O4@Graphene Oxide Nanocomposites". Advanced Composites Letters 25, n.º 6 (noviembre de 2016): 096369351602500. http://dx.doi.org/10.1177/096369351602500604.
Texto completoDuong, Dinh Loc, Si Young Lee, Seong Kyu Kim y Young Hee Lee. "Graphene/ferroelectrics/graphene hybrid structure: Asymmetric doping of graphene layers". Applied Physics Letters 106, n.º 24 (15 de junio de 2015): 243104. http://dx.doi.org/10.1063/1.4922448.
Texto completoVelasco, Andres, Yu Kyoung Ryu, Assia Hamada, Alicia de Andrés, Fernando Calle y Javier Martinez. "Laser-Induced Graphene Microsupercapacitors: Structure, Quality, and Performance". Nanomaterials 13, n.º 5 (21 de febrero de 2023): 788. http://dx.doi.org/10.3390/nano13050788.
Texto completoWang, Jingang, Xijiao Mu y Mengtao Sun. "The Thermal, Electrical and Thermoelectric Properties of Graphene Nanomaterials". Nanomaterials 9, n.º 2 (6 de febrero de 2019): 218. http://dx.doi.org/10.3390/nano9020218.
Texto completoRabchinskii, Maxim K., Vladimir V. Shnitov, Maria Brzhezinskaya, Marina V. Baidakova, Dina Yu Stolyarova, Sergey A. Ryzhkov, Svyatoslav D. Saveliev et al. "Manifesting Epoxide and Hydroxyl Groups in XPS Spectra and Valence Band of Graphene Derivatives". Nanomaterials 13, n.º 1 (21 de diciembre de 2022): 23. http://dx.doi.org/10.3390/nano13010023.
Texto completoNajim, Abdelhafid, Omar Bajjou, Mustapha Boulghallat, Khalid Rahmani y Lhouceine Moulaoui. "DFT study on electronic and optical properties of graphene under an external electric field". E3S Web of Conferences 336 (2022): 00006. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202233600006.
Texto completoZhang, Pei Chao y Ying Hui Zhou. "Influence of Support Structure on the Ultraviolet Photoluminescence Enhancement from Graphene/ZnO Hybrid Structures". Key Engineering Materials 748 (agosto de 2017): 132–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.748.132.
Texto completoWilliams, Michael D. y Dennis W. Hess. "Effect of Growth Morphology on the Electronic Structure of Epitaxial Graphene on SiC". Graphene 02, n.º 01 (2013): 55–59. http://dx.doi.org/10.4236/graphene.2013.21008.
Texto completoGlukhova O. E. y Slepchenkov M. M. "Graphene/nanotube quasi-1D structures in strong electric fields". Physics of the Solid State 64, n.º 5 (2022): 571. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.05.53519.264.
Texto completoLee, Chi Ho, Byeongsun Jun y Sang Uck Lee. "Theoretical evaluation of the structure–activity relationship in graphene-based electrocatalysts for hydrogen evolution reactions". RSC Advances 7, n.º 43 (2017): 27033–39. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra04115b.
Texto completoKarimi, Samira, Emna Helal, Giovanna Gutierrez, Nima Moghimian, Milad Madinehei, Eric David, Mazen Samara y Nicole Demarquette. "A Review on Graphene’s Light Stabilizing Effects for Reduced Photodegradation of Polymers". Crystals 11, n.º 1 (22 de diciembre de 2020): 3. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11010003.
Texto completoSpeyer, Lucie, Océane Louppe, Sébastien Fontana, Sébastien Cahen y Claire Hérold. "Toward the control of graphenic foams". Pure and Applied Chemistry 89, n.º 4 (24 de mayo de 2017): 565–77. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-1117.
Texto completoBaimova, Julia, Polina Polyakova y Stepan Shcherbinin. "Effect of the Structure Morphology on the Mechanical Properties of Crumpled Graphene Fiber". Fibers 9, n.º 12 (15 de diciembre de 2021): 85. http://dx.doi.org/10.3390/fib9120085.
Texto completoAn, Yu Min, Xing Hong Zhang, Wen Bo Han, Ping Hu, Gui Qing Chen y Guang Dong Zhao. "Interface of Graphene/ZrB2 Ceramics Structure by Molecular Dynamics Simulation". Key Engineering Materials 655 (julio de 2015): 82–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.655.82.
Texto completoKuanyshbekov, T., Zh Sagdollin, E. Zhasasynov, N. Kaiyrbekov, K. Akatan, S. Kabdrakhmanova, N. Kantai, Zh Tolepov, M. Tulegenova y M. Beisebekov. "SYNTHESIS OF COMPOSITE MEMBRANE BASED ON GRAPHENE OXIDE AND NANOSTARCH". NNC RK Bulletin, n.º 3 (28 de septiembre de 2022): 94–99. http://dx.doi.org/10.52676/1729-7885-2022-3-94-99.
Texto completoGhosh, Ankita y Soma Samaddar'. "Review on Graphene Nanoparticle Composites". International Journal of Chemical and Environmental Sciences 3, n.º 1 (1 de octubre de 2021): 46–66. http://dx.doi.org/10.15864/268963821834540191.
Texto completoKang, Je, TaeGyeong Lim, Myeong Hee Jeong y Ji Won Suk. "Graphene Papers with Tailored Pore Structures Fabricated from Crumpled Graphene Spheres". Nanomaterials 9, n.º 6 (30 de mayo de 2019): 815. http://dx.doi.org/10.3390/nano9060815.
Texto completoMachado, L. D., P. A. S. Autreto y D. S. Galvao. "Graphyne Oxidation: Insights From a Reactive Molecular Dynamics Investigation". MRS Proceedings 1549 (2013): 53–58. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.941.
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