Literatura académica sobre el tema "High Exciton Binding Energy (60 meV)"
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Artículos de revistas sobre el tema "High Exciton Binding Energy (60 meV)"
Титов, В. В., А. А. Лисаченко, И. Х. Акопян, М. Э. Лабзовская y Б. В. Новиков. "Долгоживущие центры фотокатализа, создаваемые в ZnO резонансным возбуждением экситона". Физика твердого тела 61, n.º 11 (2019): 2158. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.11.48422.537.
Texto completoShokuhfar, Ali, Javad Samei, A. Esmaielzadeh Kandjani y Mohammad Reza Vaezi. "Synthesis of ZnO Nanoparticles via Sol-Gel Process Using Triethanolamine as a Novel Surfactant". Defect and Diffusion Forum 273-276 (febrero de 2008): 626–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.273-276.626.
Texto completoTNEH, S. S., H. ABU HASSAN, K. G. SAW, F. K. YAM y Z. HASSAN. "STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF LARGE-SCALE ZnO NANOWIRES AND NANOSHEETS PREPARED BY DRY THERMAL OXIDATION". Surface Review and Letters 16, n.º 06 (diciembre de 2009): 901–4. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x09013451.
Texto completoTruong, Vo Doan Thanh, Thi Thanh Truc Nguyen, Thanh Lan Vo, Hoang Trung Huynh y Thi Kim Hang Pham. "Effects of Growth Temperature on Morphological and Structural Properties of ZnO Films". Journal of Technical Education Science, n.º 72A (28 de octubre de 2022): 39–44. http://dx.doi.org/10.54644/jte.72a.2022.1238.
Texto completoZayana, N. Y. y M. Rusop. "Synthesis of ZnO Complex Structures at Different Molar Ratio of Zn (NO3)2 and KOH by Precipitation Method". Advanced Materials Research 576 (octubre de 2012): 330–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.576.330.
Texto completoVyas, Sumit. "A Short Review on Properties and Applications of Zinc Oxide Based Thin Films and Devices : ZnO as a promising material for applications in electronics, optoelectronics, biomedical and sensors". Johnson Matthey Technology Review 64, n.º 2 (1 de abril de 2020): 202–18. http://dx.doi.org/10.1595/205651320x15694993568524.
Texto completoQue, Miaoling, Chong Lin, Jiawei Sun, Lixiang Chen, Xiaohong Sun y Yunfei Sun. "Progress in ZnO Nanosensors". Sensors 21, n.º 16 (16 de agosto de 2021): 5502. http://dx.doi.org/10.3390/s21165502.
Texto completoTran, Thi Ha, Thi Huyen Trang Nguyen, Manh Hong Nguyen, Nguyen Hai Pham, An Bang Ngac, Hanh Hong Mai, Van Thanh Pham et al. "Synthesis of ZnO/Au Nanorods for Self Cleaning Applications". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, n.º 4 (1 de abril de 2021): 2621–25. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.19110.
Texto completoKim, Dong Chan, Bo Hyun Kong, Young Yi Kim, Hyung Koun Cho, Jeong Yong Lee y Dong Jun Park. "Effect of Buffer Thickness on the Formation of ZnO Nanorods Grown by MOCVD". Solid State Phenomena 124-126 (junio de 2007): 101–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.101.
Texto completoDas, S., S. Sultana, I. Akter, SC Mazumdar, MA Rahman y K. Kali. "Impact of Thickness and Substrate on Optical Properties of Zno Thin Films". Bangladesh Journal of Physics 27, n.º 1 (13 de octubre de 2020): 59–68. http://dx.doi.org/10.3329/bjphy.v27i1.49726.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "High Exciton Binding Energy (60 meV)"
Onga, Masaru, Yijin Zhang, Toshiya Ideue y Yoshihiro Iwasa. "Exciton Hall effect and transport of valley exciton in monolayer MoS2". En JSAP-OSA Joint Symposia. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/jsap.2017.7a_a404_2.
Texto completoWegener, M., I. Bar-Joseph, G. Sucha, M. N. Islam, N. Sauer, T. Y. Chang y D. S. Chemla. "Femtosecond dynamics of excitonic absorption in the infrared InGaAs quantum wells". En Quantum Wells for Optics and Opto-Electronics. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1989. http://dx.doi.org/10.1364/qwoe.1989.mb4.
Texto completoMiller, D. A. B. "Physics and applications of room temperature excitonic electroabsorption in quantum wells". En OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1985.ws1.
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