Artículos de revistas sobre el tema "METALLIC CARBON NANOTUBES"
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Dadashyan L.H., Trofimov R.R., Konobeeva N.N. y Belonenko M.B. "Extremely short pulses in an anisotropic optical medium containing carbon nanotubes with metal conduction". Optics and Spectroscopy 130, n.º 12 (2022): 1587. http://dx.doi.org/10.21883/eos.2022.12.55246.49-22.
Texto completoHIEU, NGUYEN NGOC y NGUYEN PHAM QUYNH ANH. "ELECTRONIC BAND STRUCTURE OF CARBON NANOTUBES WITH QUINOID STRUCTURE". Modern Physics Letters B 27, n.º 25 (23 de septiembre de 2013): 1350179. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984913501790.
Texto completoTang, Dai-Ming, Sergey V. Erohin, Dmitry G. Kvashnin, Victor A. Demin, Ovidiu Cretu, Song Jiang, Lili Zhang et al. "Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alteration". Science 374, n.º 6575 (24 de diciembre de 2021): 1616–20. http://dx.doi.org/10.1126/science.abi8884.
Texto completoLee, Kyu Won y Cheol Eui Lee. "Half-Metallic Carbon Nanotubes". Advanced Materials 24, n.º 15 (15 de marzo de 2012): 2019–23. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201200104.
Texto completoKhantimerov, S. M., E. F. Kukovitsky, N. A. Sainov y N. M. Suleimanov. "Fuel Cell Electrodes Based on Carbon Nanotube/Metallic Nanoparticles Hybrids Formed on Porous Stainless Steel Pellets". International Journal of Chemical Engineering 2013 (2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2013/157098.
Texto completoZhao, Dong Lin, Xia Li, Wei Dong Chi y Zeng Min Shen. "Formation Mechanism and Microwave Permittivity of Carbon Nanotubes Filled with Metallic Silver Nanowires". Key Engineering Materials 334-335 (marzo de 2007): 685–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.334-335.685.
Texto completoBajwa, Navdeep, Xuesong Li, Pulickel M. Ajayan y Robert Vajtai. "Mechanisms for Catalytic CVD Growth of Multiwalled Carbon Nanotubes". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, n.º 11 (1 de noviembre de 2008): 6054–64. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.sw02.
Texto completoSingh, Rekha. "Transport Properties of Ordered and Disordered Doped Metallic Nanotubes". International Journal of Research in Engineering, Science and Management 3, n.º 11 (8 de noviembre de 2020): 40. http://dx.doi.org/10.47607/ijresm.2020.368.
Texto completoGayduchenko, Igor, Georgy Fedorov, Ramil Ibragimov, Tatiana Stepanova, Arsen Gazaliev, Nikolay Vysochanskiy, Yuri Bobrov, Anton Malovichko, Ilya Sosnin y Ivan Bobrinetskiy. "Synthesis of single-walled carbon nanotube networks using monodisperse metallic nanocatalysts encapsulated in reverse micelles". Chemical Industry 70, n.º 1 (2016): 1–8. http://dx.doi.org/10.2298/hemind140910005g.
Texto completoДадашян, Л. Х., Р. Р. Трофимов, Н. Н. Конобеева y М. Б. Белоненко. "Предельно короткие импульсы в оптически анизотропной среде, содержащей углеродные нанотрубки с металлической проводимостью". Оптика и спектроскопия 130, n.º 12 (2022): 1861. http://dx.doi.org/10.21883/os.2022.12.54092.49-22.
Texto completoDresselhaus, M. S. y H. Dai. "Carbon Nanotubes: Continued Innovations and Challenges". MRS Bulletin 29, n.º 4 (abril de 2004): 237–43. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2004.74.
Texto completoZhang, A. Ying. "Advances of Study on the Developments and Applications of Carbon Nanotubes". Applied Mechanics and Materials 597 (julio de 2014): 36–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.597.36.
Texto completoGolnabi, Rustin, Su (Ike) Chih Chi, Stephen L. Farias y Robert C. Cammarata. "A Continuous Flow Device for the Purification of Semiconducting Nanoparticles by AC Dielectrophoresis". MRS Proceedings 1700 (2014): 85–90. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2014.850.
Texto completoZhao, Yanli y Wenzhi Li. "Electrical Transport Properties of Multilayered Single-Walled Carbon Nanotube Films". Journal of Nanotechnology 2012 (2012): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2012/601582.
Texto completoWan, Jian Feng, Yan Qiong Fei y Jian Nong Wang. "Interaction between Carbon Nanotube and Mg Surface: Ab-Initio Investigation". Materials Science Forum 546-549 (mayo de 2007): 481–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.546-549.481.
Texto completoYanagi, Kazuhiro. "(Digital Presentation) Strategy to Enhance the Power Factor in Carbon Nanotubes". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, n.º 7 (7 de julio de 2022): 644. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-017644mtgabs.
Texto completoDobrzańska-Danikiewicz, A. D., D. Łukowiec, D. Cichocki y W. Wolany. "Comparison Of The MWCNTs-Rh And MWCNTs-Re Carbon-Metal Nanocomposites Obtained In High-Temperature". Archives of Metallurgy and Materials 60, n.º 3 (1 de septiembre de 2015): 2053–60. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0348.
Texto completoSreepad, H. R. "First-Principles Study of Dielectric Constant and Polarizability in Two Carbon Nanotubes". Asian Journal of Science and Applied Technology 7, n.º 1 (5 de mayo de 2018): 8–10. http://dx.doi.org/10.51983/ajsat-2018.7.1.1026.
Texto completoLoayza, Cristhian RL, Paulo DC Assunção, Danyella CS Cardoso, Diego JA Borges, Ademir AC Filho, Marcos AL Reis y Eduardo M. Braga. "Incorporation of AWS 316L wire nanostructured with nickel-carbon nanotube by arc welding". Journal of Composite Materials 52, n.º 14 (17 de octubre de 2017): 1899–906. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317735880.
Texto completoPimenta, M. A., A. Marucci, S. A. Empedocles, M. G. Bawendi, E. B. Hanlon, A. M. Rao, P. C. Eklund, R. E. Smalley, G. Dresselhaus y M. S. Dresselhaus. "Raman modes of metallic carbon nanotubes". Physical Review B 58, n.º 24 (15 de diciembre de 1998): R16016—R16019. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.58.r16016.
Texto completoThess, A., R. Lee, P. Nikolaev, H. Dai, P. Petit, J. Robert, C. Xu et al. "Crystalline Ropes of Metallic Carbon Nanotubes". Science 273, n.º 5274 (26 de julio de 1996): 483–87. http://dx.doi.org/10.1126/science.273.5274.483.
Texto completoViet, Nguyen Ai, Hiroshi Ajiki y Tsuneya Ando. "Lattice Instability in Metallic Carbon Nanotubes". Journal of the Physical Society of Japan 63, n.º 8 (15 de agosto de 1994): 3036–47. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.63.3036.
Texto completoYoshioka, Hideo. "Oscillator Strength of Metallic Carbon Nanotubes". Journal of the Physical Society of Japan 70, n.º 1 (15 de enero de 2001): 17–20. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.70.17.
Texto completoAndo, Tsuneya. "Dynamical Conductivity in Metallic Carbon Nanotubes". Journal of the Physical Society of Japan 71, n.º 10 (15 de octubre de 2002): 2505–11. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.71.2505.
Texto completoSuzuura, Hidekatsu y Tsuneya Ando. "Weak-Localization in Metallic Carbon Nanotubes". Journal of the Physical Society of Japan 75, n.º 2 (15 de febrero de 2006): 024703. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.75.024703.
Texto completoYokomichi, H., M. Matoba, T. Fukuhara, H. Sakima, F. Sakai y K. Maezawa. "Are Boron-Doped Carbon Nanotubes Metallic?" physica status solidi (b) 207, n.º 1 (mayo de 1998): R1—R2. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3951(199805)207:1
Gao, X. P., Y. Zhang, X. Chen, G. L. Pan, J. Yan, F. Wu, H. T. Yuan y D. Y. Song. "Carbon nanotubes filled with metallic nanowires". Carbon 42, n.º 1 (2004): 47–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2003.09.015.
Texto completoDEHGHANI, SAJJAD, MOHAMMAD KAZEM MORAVVEJ-FARSHI y MOHAMMAD HOSSEIN SHEIKHI. "TEMPERATURE DEPENDENCE OF ELECTRICAL RESISTANCE OF INDIVIDUAL CARBON NANOTUBES AND CARBON NANOTUBES NETWORK". Modern Physics Letters B 26, n.º 21 (16 de julio de 2012): 1250136. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984912501369.
Texto completoGREEN, F. y D. NEILSON. "ELECTRON GAS IN HIGH-FIELD NANOSCOPIC TRANSPORT: METALLIC CARBON NANOTUBES". International Journal of Modern Physics B 21, n.º 13n14 (30 de mayo de 2007): 2181–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207043579.
Texto completoMateo-Mateo, Cintia, Carmen Vázquez-Vázquez, Moisés Pérez-Lorenzo, Verónica Salgueiriño y Miguel A. Correa-Duarte. "Ostwald Ripening of Platinum Nanoparticles Confined in a Carbon Nanotube/Silica-Templated Cylindrical Space". Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2012/404159.
Texto completoUchino, Takashi, Greg Ayre, David Smith, John Hutchison, C. de Groot y Peter Ashburn. "The Effects of Hydrogen Annealing on Carbon Nanotube Field-Effect Transistors". Nanomaterials 11, n.º 10 (23 de septiembre de 2021): 2481. http://dx.doi.org/10.3390/nano11102481.
Texto completoLi, Xia, Dong Lin Zhao y Zeng Min Shen. "Microstructure and Formation Mechanism of Carbon Nanotubes Filled with Metallic Silver Nanowires". Advanced Materials Research 11-12 (febrero de 2006): 587–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.11-12.587.
Texto completoPrathap Naik, Mude Gnani. "CARBON NANOTUBE COMPUTER". International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology 7, n.º 7 (1 de noviembre de 2022): 172–75. http://dx.doi.org/10.33564/ijeast.2022.v07i07.027.
Texto completoMcCANN, EDWARD y VLADIMIR I. FAL'KO. "SYMMETRY PROPERTIES OF IMPURITIES IN METALLIC SINGLE-WALL CARBON NANOTUBES". International Journal of Modern Physics B 18, n.º 23n24 (10 de octubre de 2004): 3195–212. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920402641x.
Texto completoFUJITA, S., Y. TAKATO y A. SUZUKI. "THEORY OF THE ELECTRICAL TRANSPORT IN METALLIC SINGLE-WALL NANOTUBES". Modern Physics Letters B 25, n.º 04 (10 de febrero de 2011): 223–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984911025675.
Texto completoMoshkalev, S. A., J. Leon, Carla Veríssimo, A. R. Vaz, A. Flacker, M. B. de Moraes y J. W. Swart. "Controlled Deposition and Electrical Characterization of Multi-Wall Carbon Nanotubes". Journal of Nano Research 3 (octubre de 2008): 25–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.3.25.
Texto completoDobrzańska-Danikiewicz, A. D., D. Cichocki y D. Łukowiec. "The MWCNTs-Rh Nanocomposite Obtained By The New High-Temperature Method". Archives of Metallurgy and Materials 60, n.º 2 (1 de junio de 2015): 1057–63. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0259.
Texto completoSmith, Brian W. y David E. Luzzi. "Encapsulated Fullerenes Within Single Wall Carbon Nanotubes". Microscopy and Microanalysis 5, S2 (agosto de 1999): 182–83. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600014239.
Texto completoNAKASHIMA, NAOTOSHI. "SOLUBLE CARBON NANOTUBES: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS". International Journal of Nanoscience 04, n.º 01 (febrero de 2005): 119–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x05002985.
Texto completoStrobl, Karlheinz y Fahd Rajab. "Water-Assisted Catalytic VACNT Growth Optimization for Speed and Height". Processes 11, n.º 6 (23 de mayo de 2023): 1587. http://dx.doi.org/10.3390/pr11061587.
Texto completoDobrzańska-Danikiewicz, A. D., D. Cichocki y D. Łukowiec. "Nanocomposites Consisting of Carbon Nanotubes and Nanoparticles of Noble Metals". Materials Science Forum 879 (noviembre de 2016): 442–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.879.442.
Texto completoJovanovic, Svetlana, Zoran Markovic, Duska Kleut, Dragana Tosic, Dejan Kepic, Milena Marinovic-Cincovic, Ivanka Holclajtner-Antunovic y Biljana Todorovic-Markovic. "Covalent modification of single wall carbon nanotubes upon gamma irradiation in aqueous media". Chemical Industry 65, n.º 5 (2011): 479–87. http://dx.doi.org/10.2298/hemind110531050j.
Texto completoZou, Xiao Ping, H. Abe, Toru Shimizu, A. Ando, H. Tokumoto, S. M. Zhu y Hao Shen Zhou. "Chemical Vapor Deposition Growth of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Metallic Substrates". Solid State Phenomena 121-123 (marzo de 2007): 101–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.121-123.101.
Texto completoTSUJI, NAOTO, SHIGEHIRO TAKAJO y HIDEO AOKI. "LARGE MAGNETIC MOMENTS GENERATED FROM LOOP CURRENTS IN CARBON NANOTUBE ATTACHED TO ELECTRODES — A THEORETICAL PICTURE". International Journal of Modern Physics B 21, n.º 08n09 (10 de abril de 2007): 1198–206. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920704263x.
Texto completoLin, Yi-Ni, Li Ma, Quan Yang, Song-Chao Geng, Mao-Sheng Ye, Tao Chen y Li-Ning Sun. "Electron transport properties of carbon nanotubes with radial compression deformation". Acta Physica Sinica 71, n.º 2 (2022): 027301. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211370.
Texto completoNshimiyimana, Jean Pierre, Jian Zhang, Xiannian Chi, Xiao Hu, Pei Wu, Siyu Liu, Jia Liu, Weiguo Chu y Lianfeng Sun. "Large positive magnetoresistance in semiconducting single-walled carbon nanotubes at room temperature". RSC Advances 8, n.º 19 (2018): 10179–84. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra00877a.
Texto completoZdrojek, M., W. Gebicki, C. Jastrzebski, T. Melin y A. Huczko. "Studies of Multiwall Carbon Nanotubes Using Raman Spectroscopy and Atomic Force Microscopy". Solid State Phenomena 99-100 (julio de 2004): 265–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.99-100.265.
Texto completoRévész, Ádám, Marcell Gajdics, Miratul Alifah, Viktória Kovács Kis, Erhard Schafler, Lajos Károly Varga, Stanislava Todorova, Tony Spassov y Marcello Baricco. "Thermal, Microstructural and Electrochemical Hydriding Performance of a Mg65Ni20Cu5Y10 Metallic Glass Catalyzed by CNT and Processed by High-Pressure Torsion". Energies 15, n.º 15 (5 de agosto de 2022): 5710. http://dx.doi.org/10.3390/en15155710.
Texto completoKHABAZIAN, SIAVASH y SOHRAB SANJABI. "PRELIMINARY STUDY OF ELECTROPHORETIC DEPOSITION OF VERTICALLY ALIGNED MWCNT ON METALLIC ELECTRODE". International Journal of Modern Physics: Conference Series 05 (enero de 2012): 704–11. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512002656.
Texto completoAraujo, Karolline A. S., Ana P. M. Barboza, Thales F. D. Fernandes, Nitzan Shadmi, Ernesto Joselevich, Mario S. C. Mazzoni y Bernardo R. A. Neves. "Charge transfer between carbon nanotubes on surfaces". Nanoscale 7, n.º 39 (2015): 16175–81. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr03547c.
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