Artículos de revistas sobre el tema "Raman shift"
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Yang, XueXian, Yonghui Liu, Xin Juan Liu, Jin Zhang Peng, Heping Zhao y Chang Qing Sun. "Composition- and Temperature-Resolved Raman Shift of Silicon". Applied Spectroscopy 72, n.º 4 (12 de enero de 2018): 598–603. http://dx.doi.org/10.1177/0003702817744218.
Texto completoGao, Yukun y PG Yin. "Synthesis of cubic CdSe nanocrystals and their spectral properties". Nanomaterials and Nanotechnology 7 (1 de enero de 2017): 184798041770174. http://dx.doi.org/10.1177/1847980417701747.
Texto completoFountain, Augustus W., Charles K. Mann y Thomas J. Vickers. "Routine Wavenumber Calibration of an FT-Raman Spectrometer". Applied Spectroscopy 49, n.º 7 (julio de 1995): 1048–53. http://dx.doi.org/10.1366/0003702953964886.
Texto completoZhou, Minghao y Rongying Dai. "Study on Characteristic Raman Shift Screening Method Based on MPA for Raman Spectrum of Mine Water Inrush Source". Scientific Programming 2022 (23 de agosto de 2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5202265.
Texto completoIzadshenas, Saeid, Piotr Masłowski, Tobias Herr y Karolina Słowik. "Multiresonant metasurface for Raman spectroscopy beyond single molecule detection level". EPJ Applied Metamaterials 9 (2022): 11. http://dx.doi.org/10.1051/epjam/2022009.
Texto completoWang, Can, Bo Lin Cheng, S. Y. Wang, S. Y. Dai y Zhao Hui Chen. "Raman Spectra Study on Multilayered Compositional Graded (Ba0.8Sr0.2)(Ti1-xZrx)O3 Thin Films". Key Engineering Materials 280-283 (febrero de 2007): 1909–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.280-283.1909.
Texto completoAmaechi, Ifeanyichukwu C., Andreas Ruediger y Alain Pignolet. "Phonon confinement and particle size effect on the low-frequency Raman mode of aurivillius phase Bi4Ti3O12 powders". RSC Advances 13, n.º 8 (2023): 4917–23. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra06297f.
Texto completoPiluso, Nicolò, Massimo Camarda, Ruggero Anzalone, Andrea Severino, Antonino La Magna, Giuseppe D'Arrigo y Francesco La Via. "Raman Stress Characterization of Hetero-Epitaxial 3C-SiC Free Standing Structures". Materials Science Forum 679-680 (marzo de 2011): 141–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.679-680.141.
Texto completoSuda, Jun y Petr Zverev. "Temperature Dependence of Raman Frequency Shift in SrWO4 Crystal Studied by Lattice Dynamical Calculations". Crystals 9, n.º 4 (7 de abril de 2019): 197. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9040197.
Texto completoShin, Y. J., W. J. Kim, H. Y. Kim y W. Bahng. "Dislocation Analysis of 4H-/6H-SiC Single Crystals Using Micro-Raman Spectroscopy". Materials Science Forum 740-742 (enero de 2013): 481–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.740-742.481.
Texto completoChertkova, Nadezda, Shigeru Yamashita, Eiji Ito y Akira Shimojuku. "High-pressure synthesis and application of a 13C diamond pressure sensor for experiments in a hydrothermal diamond anvil cell". Mineralogical Magazine 78, n.º 7 (diciembre de 2014): 1677–85. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2014.078.7.11.
Texto completoKai, Akira, Masao Takegoshi y Tetsuo Shoji. "In Situ Micro Raman Spectroscopy for Characterization of Oxide Film Formed on the New Surface and for Measurements of the Stress of Oxide Film Formed on 304L Stainless Steel". Key Engineering Materials 261-263 (abril de 2004): 913–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.261-263.913.
Texto completoTardieu, A., F. Cansell y J. P. Petitet. "Comparison of the Raman pressure shift and the Raman temperature shift of benzene and diamond with the ruby soale". High Pressure Research 5, n.º 1-6 (abril de 1990): 779–81. http://dx.doi.org/10.1080/08957959008246256.
Texto completoZerda, T. W., X. Song y J. Jonas. "Raman Study of Intermolecular Interactions in Supercritical Solutions of Naphthalene in CO2". Applied Spectroscopy 40, n.º 8 (noviembre de 1986): 1194–99. http://dx.doi.org/10.1366/0003702864507657.
Texto completoCetinel, A., N. Artunç, G. Sahin y E. Tarhan. "Influence of applied current density on the nanostructural and light emitting properties of n-type porous silicon". International Journal of Modern Physics B 29, n.º 15 (25 de mayo de 2015): 1550093. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979215500939.
Texto completoRadtke, Mariusz y Christian Hess. "Operando Raman Shift Replaces Current in Electrochemical Analysis of Li-ion Batteries: A Comparative Study". Molecules 26, n.º 15 (1 de agosto de 2021): 4667. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154667.
Texto completoSun, Xiu Ping y Zai Chao Yu. "Study on Raman Spectra of Zinc Gluconate under Effect of Different Solvent". Key Engineering Materials 552 (mayo de 2013): 111–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.552.111.
Texto completoSahu, Sumit Ranjan, Mayanglambam Manolata Devi, Puspal Mukherjee, Pratik Sen y Krishanu Biswas. "Optical Property Characterization of Novel Graphene-X (X=Ag, Au and Cu) Nanoparticle Hybrids". Journal of Nanomaterials 2013 (2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/232409.
Texto completoSokalski, Peter, Zherui Han, Gabriella Coloyan Fleming, Brandon Smith, Sean E. Sullivan, Rui Huang, Xiulin Ruan y Li Shi. "Effects of hot phonons and thermal stress in micro-Raman spectra of molybdenum disulfide". Applied Physics Letters 121, n.º 18 (31 de octubre de 2022): 182202. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122945.
Texto completoSuss, Nicole, Anna Ritscher, Martin Lerch y Ilias Efthimiopoulos. "Anharmonic Effects in Ordered Kesterite-Type Cu2ZnSnS4". Solids 2, n.º 4 (24 de noviembre de 2021): 385–94. http://dx.doi.org/10.3390/solids2040024.
Texto completoLi, H., X. W. He, H. J. Xiao, H. N. Du, J. Wang y H. X. Zhang. "Size-dependent Raman shift of semiconductor nanomaterials determined using bond number and strength". Phys. Chem. Chem. Phys. 19, n.º 41 (2017): 28056–62. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05495e.
Texto completoEndo, Masanori, Haruki Uchiyama, Yutaka Ohno y Jun Hirotani. "Temperature dependence of Raman shift in defective single-walled carbon nanotubes". Applied Physics Express 15, n.º 2 (10 de enero de 2022): 025001. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ac4678.
Texto completoYulianto, Edy, Marsetiayu Ningsih, Wahyu Bahari, Ahmad Musthofa, Galuh Prihantoro y Fifit Astuti. "Raman Spectroscopy for Non-Destructive Detection of Pesticide on Guava Peel". Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 9, n.º 4 (30 de abril de 2023): 2025–29. http://dx.doi.org/10.29303/jppipa.v9i4.3202.
Texto completoТерещенко, Д. П., С. Н. Сметанин, А. Г. Папашвили, К. А. Губина, Ю. А. Кочуков, С. А. Солохин, М. Н. Ершков et al. "Обогащение спектра многоволновой пикосекундной генерации синхронно-накачиваемого ВКР-лазера на кристалле Sr(MoO_4)-=SUB=-0.8-=/SUB=-(WO_4)-=SUB=-0.2-=/SUB=-". Журнал технической физики 93, n.º 4 (2023): 488. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2023.04.55036.270-22.
Texto completoGarasevych, S., M. Iakhnenko, O. Slobodyanyuk y I. Vaskivskyi. "Abnormal shifts in Raman spectra of deuterated cytidine and 6-azacytidine". Spectroscopy 24, n.º 3-4 (2010): 191–95. http://dx.doi.org/10.1155/2010/107694.
Texto completoHamad, W. Y. y S. Eichhorn. "Deformation Micromechanics of Regenerated Cellulose Fibers Using Raman Spectroscopy". Journal of Engineering Materials and Technology 119, n.º 3 (1 de julio de 1997): 309–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2812262.
Texto completoSmith, David R., Jeffrey J. Field, David G. Winters, Scott R. Domingue, Frauke Rininsland, Daniel J. Kane, Jesse W. Wilson y Randy A. Bartels. "Phase noise limited frequency shift impulsive Raman spectroscopy". APL Photonics 6, n.º 2 (1 de febrero de 2021): 026107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0038624.
Texto completoXue, Xiaobo, Corey Janisch, Yizhu Chen, Zhiwen Liu y Jingbiao Chen. "Low-frequency shift Raman spectroscopy using atomic filters". Optics Letters 41, n.º 22 (15 de noviembre de 2016): 5397. http://dx.doi.org/10.1364/ol.41.005397.
Texto completoVickers, Thomas J. y Charles K. Mann. "Raman Shift Calibration of a Compact Multichannel Spectrometer". Applied Spectroscopy 53, n.º 12 (diciembre de 1999): 1617–22. http://dx.doi.org/10.1366/0003702991946082.
Texto completoGuo, Z. X., J. W. Ding, Y. Xiao y D. Y. Xing. "Raman frequency shift in oxygen-functionalized carbon nanotubes". Nanotechnology 18, n.º 46 (12 de octubre de 2007): 465706. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/18/46/465706.
Texto completoSalamon, D., P. Abbamonte, Ran Liu, M. V. Klein, W. C. Lee, D. M. Ginsberg, I. I. Tartakovskii y B. W. Veal. "Large-shift Raman scattering features in superconductingYBa2Cu3O6+x". Physical Review B 53, n.º 2 (1 de enero de 1996): 886–91. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.53.886.
Texto completoChen, X. H., T. Takenobu, T. Muro, H. Fudo y Y. Iwasa. "Anomalous Raman shift in the ternary fullerides witht1gstates". Physical Review B 60, n.º 17 (1 de noviembre de 1999): 12462–66. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.60.12462.
Texto completoAl Mutoki, Sabah Mohammed Mlkat, Baydaa Abul Hassan Khalaf Al Ghzawi, Samir M. Abdul Amohsin y Emad Abbas Jaffar Al-Mulla. "Raman shift of silicon rubber-nano titania PMNC". Epitoanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials 69, n.º 1 (2017): 20–23. http://dx.doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2017.4.
Texto completoBauer, Michael, Alexander M. Gigler, Andreas J. Huber, Rainer Hillenbrand y Robert W. Stark. "Temperature-depending Raman line-shift of silicon carbide". Journal of Raman Spectroscopy 40, n.º 12 (11 de mayo de 2009): 1867–74. http://dx.doi.org/10.1002/jrs.2334.
Texto completoKim, Jung Geun y Jin Yu. "A study on the residual stress measurement methods on chemical vapor deposition diamond films". Journal of Materials Research 13, n.º 11 (noviembre de 1998): 3027–33. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1998.0414.
Texto completoTereshchenko D. P., Smetanin S. N., Papashvili A. G., Gubina K. A., Kochukov Y. A., Solokhin S. A., Ershkov M. N. et al. "Spectrum multiplexing of multiwavelength picosecond oscillation of synchronously pumped Raman laser based on a Sr(MoO_4)-=SUB=-0.8-=/SUB=-(WO_4)-=SUB=-0.2-=/SUB=- crystal". Technical Physics 68, n.º 4 (2023): 455. http://dx.doi.org/10.21883/tp.2023.04.55936.270-22.
Texto completoAaron Falk, R. y Tram Pham. "Raman Temperature Measurements". EDFA Technical Articles 11, n.º 4 (1 de noviembre de 2009): 6–12. http://dx.doi.org/10.31399/asm.edfa.2009-4.p006.
Texto completoPuppels, G. J., M. Grond y J. Greve. "Direct Imaging Raman Microscope Based on Tunable Wavelength Excitation and Narrow-Band Emission Detection". Applied Spectroscopy 47, n.º 8 (agosto de 1993): 1256–67. http://dx.doi.org/10.1366/0003702934068017.
Texto completoOlk, C. H., C. P. Beetz y J. Heremans. "Raman spectra during the electropolymerization of polypyrrole". Journal of Materials Research 3, n.º 5 (octubre de 1988): 984–88. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1988.0984.
Texto completoZhao, Xing-Zhong, K. A. Cherian, Rustum Roy y William B. White. "Downshift of Raman peak in diamond powders". Journal of Materials Research 13, n.º 7 (julio de 1998): 1974–76. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1998.0277.
Texto completoFountain, Augustus W., Thomas J. Vickers y Charles K. Mann. "Factors That Affect the Accuracy of Raman Shift Measurements on Multichannel Spectrometers". Applied Spectroscopy 52, n.º 3 (marzo de 1998): 462–68. http://dx.doi.org/10.1366/0003702981943699.
Texto completoFrank, Milan, Sergei Smetanin, Michal Jelínek, David Vyhlídal, Vladislav Shukshin, Lyudmila Ivleva, Elizaveta Dunaeva, Irina Voronina, Petr Zverev y Václav Kubeček. "Stimulated Raman Scattering in Alkali-Earth Tungstate and Molybdate Crystals at Both Stretching and Bending Raman Modes under Synchronous Picosecond Pumping with Multiple Pulse Shortening Down to 1 ps". Crystals 9, n.º 3 (21 de marzo de 2019): 167. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9030167.
Texto completoShu, Xiang Ping, Cheng Chen, Yi Ting He, Zhi Ren Qiu, Dong Sing Wuu y Zhe Chuan Feng. "Optical Probe in MgZnO Alloys with Varied Mg Ratios by Metalorganic Chemical Vapor Deposition". Advanced Materials Research 746 (agosto de 2013): 406–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.746.406.
Texto completoChen, Cheng, Xiang Ping Shu, Hua Yang Sun, Zhi Ren Qiu, Ting Wei Liang, Li Wei Tu y Zhe Chuan Feng. "Temperature Dependence of Raman Scattering in M-Plane GaN with Varying III/V Ratios". Advanced Materials Research 602-604 (diciembre de 2012): 1453–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1453.
Texto completoSubramaniam, S., M. J. Lance, C. J. Rawn, B. C. Chakoumakos y A. J. Rondinone. "Raman spectroscopic studies on structure I and structure IItrimethylene oxide hydrate". Canadian Journal of Physics 83, n.º 9 (1 de septiembre de 2005): 941–49. http://dx.doi.org/10.1139/p05-040.
Texto completoHam, William K., Steven W. Keller, James N. Michaels, Angelica M. Stacy, Dimitry Krillov, David T. Hodul y Ronald H. Fleming. "Partial substitution of 18O in YBa2Cu3O7: Investigations of inhomogeneities and their effect on Tc". Journal of Materials Research 4, n.º 3 (junio de 1989): 504–14. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1989.0504.
Texto completoChrobak, Dariusz, Mateusz Dulski, Grzegorz Ziółkowski y Artur Chrobak. "Effect of the Indentation Load on the Raman Spectra of the InP Crystal". Materials 15, n.º 15 (22 de julio de 2022): 5098. http://dx.doi.org/10.3390/ma15155098.
Texto completoLi, Lianfu, Zengfeng Du, Xin Zhang, Shichuan Xi, Bing Wang, Zhendong Luan, Chao Lian y Jun Yan. "In Situ Raman Spectral Characteristics of Carbon Dioxide in a Deep-Sea Simulator of Extreme Environments Reaching 300 ℃ and 30 MPa". Applied Spectroscopy 72, n.º 1 (3 de agosto de 2017): 48–59. http://dx.doi.org/10.1177/0003702817722820.
Texto completoPalla, Mirkó, Wenjing Guo, Shundi Shi, Zengmin Li, Jian Wu, Steffen Jockusch, Cheng Guo, James J. Russo, Nicholas J. Turro y Jingyue Ju. "DNA sequencing by synthesis using 3′-O-azidomethyl nucleotide reversible terminators and surface-enhanced Raman spectroscopic detection". RSC Adv. 4, n.º 90 (2014): 49342–46. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra08398a.
Texto completoWang, Cong, Xing Yu Zhang, Qing Pu Wang, Xiao Han Chen, Zhen Hua Cong, Zhao Jun Liu, Hui Hua Xu y Jian Li He. "A Brief Study on Silicon Crystal Materials as a Mid-IR Raman Amplifier". Advanced Materials Research 531 (junio de 2012): 185–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.531.185.
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