Littérature scientifique sur le sujet « Different Dimensional Nanostructure »
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Articles de revues sur le sujet "Different Dimensional Nanostructure"
Gupta, Vinod Kumar, Njud S. Alharbie, Shilpi Agarwal et Vladimir A. Grachev. « New Emerging One Dimensional Nanostructure Materials for Gas Sensing Application : A Mini Review ». Current Analytical Chemistry 15, no 2 (19 février 2019) : 131–35. http://dx.doi.org/10.2174/1573411014666180319151407.
Texte intégralYang, Ming, Xiaohua Chen, Zidong Wang, Yuzhi Zhu, Shiwei Pan, Kaixuan Chen, Yanlin Wang et Jiaqi Zheng. « Zero→Two-Dimensional Metal Nanostructures : An Overview on Methods of Preparation, Characterization, Properties, and Applications ». Nanomaterials 11, no 8 (23 juillet 2021) : 1895. http://dx.doi.org/10.3390/nano11081895.
Texte intégralRoy, Souradeep, Sourav Sain, Shikha Wadhwa, Ashish Mathur, Santosh Dubey et Susanta S. Roy. « Electrochemical impedimetric analysis of different dimensional (0D–2D) carbon nanomaterials for effective biosensing of L-tyrosine ». Measurement Science and Technology 33, no 1 (27 octobre 2021) : 014002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/ac2cf3.
Texte intégralBasioli, Lovro, Krešimir Salamon, Marija Tkalčević, Igor Mekterović, Sigrid Bernstorff et Maja Mičetić. « Application of GISAXS in the Investigation of Three-Dimensional Lattices of Nanostructures ». Crystals 9, no 9 (13 septembre 2019) : 479. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9090479.
Texte intégralChen, Hsin-Yu, Yi-Hong Xiao, Lin-Jiun Chen, Chi-Ang Tseng et Chuan-Pei Lee. « Low-Dimensional Nanostructures for Electrochemical Energy Applications ». Physics 2, no 3 (11 septembre 2020) : 481–502. http://dx.doi.org/10.3390/physics2030027.
Texte intégralSousa Neto, Vicente de Oliveira, Gilberto Dantas Saraiva, A. J. Ramiro De Castro, Paulo de Tarso Cavalcante Freire et Ronaldo Ferreira Do Nascimento. « Electrodeposition of One-Dimensional Nanostructures : Environmentally Friendly Method ». Journal of Composites and Biodegradable Polymers 10 (28 décembre 2022) : 19–42. http://dx.doi.org/10.12974/2311-8717.2022.10.03.
Texte intégralPan, Hui, Yuan Ping Feng, Jianyi Lin, Chuan Jun Liu et Thye Shen Wee. « Catalyst-Free Template-Synthesis of ZnO Nanopetals at 60 °C ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, no 2 (1 février 2007) : 696–99. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2007.140.
Texte intégralShaalan, Nagih M. « Promising Novel Barium Carbonate One-Dimensional Nanostructures and Their Gas Sensing Application : Preparation and Characterization ». Chemosensors 10, no 6 (17 juin 2022) : 230. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10060230.
Texte intégralSu, Yi, Xiao Ping Zou, Xiang Min Meng et Gong Qing Teng. « 2-D ZnO Nanostructures on Aluminum by Solution Method ». Advanced Materials Research 123-125 (août 2010) : 607–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.123-125.607.
Texte intégralManabeng, Matshidiso, Bernard S. Mwankemwa, Richard O. Ocaya, Tshwafo E. Motaung et Thembinkosi D. Malevu. « A Review of the Impact of Zinc Oxide Nanostructure Morphology on Perovskite Solar Cell Performance ». Processes 10, no 9 (7 septembre 2022) : 1803. http://dx.doi.org/10.3390/pr10091803.
Texte intégralThèses sur le sujet "Different Dimensional Nanostructure"
« Photoluminescence studies of quasi-one-dimensional ZnSe nanostructures in different ambient gases ». 2005. http://library.cuhk.edu.hk/record=b5892666.
Texte intégralThesis (M.Phil.)--Chinese University of Hong Kong, 2005.
Includes bibliographical references (leaves 67-69).
Text in English; abstracts in English and Chinese.
Ng Ching Man = Zai bu tong qi ti zhong yi de wei xi hua xin na mi jie gou de fa guang yan jiu / Wu Jingwen.
Contents
Acknowledgements --- p.ii
Abstract --- p.iii
Chapter Chapter 1- --- Introduction --- p.1
Chapter 1.1 --- Background --- p.1
Chapter 1.2 --- Motivation --- p.3
Chapter 1.3 --- Our Work --- p.4
Chapter Chapter 2 - --- Experiment --- p.5
Chapter 2.1 --- MOCVD System --- p.5
Chapter 2.2 --- Metalorganic Sources --- p.5
Chapter 2.3 --- Substrates --- p.7
Chapter 2.4 --- Growth of ZnSe Nanowires --- p.7
Chapter 2.5 --- Sample Passivation --- p.8
Chapter 2.6 --- PL measurements --- p.8
Chapter 2.7 --- Ambient Gases --- p.9
Chapter 2.8 --- Gases Handling Apparatus --- p.9
Chapter 2.9 --- Ambient Gases and Laser Power Control in PL Measurements --- p.11
Chapter Chapter 3 - --- Characterization --- p.13
Chapter 3.1 --- Photoluminescence --- p.13
Chapter 3.2 --- Secondary Electron Microscopy --- p.14
Chapter 3.3 --- X-Ray diffraction --- p.15
Chapter Chapter 4 - --- Results --- p.16
Chapter 4.1 --- ZnSe Nanowires Grown on Si(100) --- p.16
Chapter 4.1.1 --- Morphology and Structure of the As Synthesized Sample --- p.16
Chapter 4.1.2 --- Morphology and Structure of the Sample after Passivation --- p.17
Chapter 4.2 --- Effect of Ambient Condition on Photoluminescence --- p.19
Chapter 4.2.1 --- PL in Vacuum Ambient --- p.20
Chapter 4.2.2 --- PL Spectra in different Ambient Gases --- p.21
Chapter 4.2.3 --- PL Reversibility --- p.23
Chapter 4.3 --- "Effect of Pressure, Concentration and Power of Excitation on the Photoluminescence of Nanowires" --- p.26
Chapter 4.3.1 --- Ambient Pressure --- p.27
Chapter 4.3.1.1 --- H2S --- p.27
Chapter 4.3.1.2 --- H2 --- p.30
Chapter 4.3.1.3 --- CO --- p.32
Chapter 4.3.2 --- Ambient Concentration --- p.33
Chapter 4.3.2.1 --- H2S --- p.33
Chapter 4.3.2.2 --- H2 --- p.36
Chapter 4.3.3 --- Excitation Power --- p.38
Chapter 4.3.3.1 --- H2S --- p.38
Chapter 4.3.3.2 --- H2 --- p.40
Chapter 4.3.3.3 --- CO --- p.41
Chapter Chapter 5 - --- Discussions --- p.42
Chapter 5.1 --- Quality of nanowires --- p.42
Chapter 5.2 --- Surface Reaction --- p.43
Chapter 5.2.1 --- Surface States --- p.43
Chapter 5.2.2 --- Gas-surface interaction --- p.46
Chapter 5.2.2.1 --- Physiosorption --- p.46
Chapter 5.2.2.2 --- Chemisorption --- p.47
Chapter 5.3 --- (NH4)2S passivation --- p.48
Chapter 5.3.1 --- Etching --- p.48
Chapter 5.3.2 --- (NH4)2S passivation --- p.48
Chapter 5.4 --- PL increase in Vacuum --- p.50
Chapter 5.5 --- Effects of different Gases --- p.50
Chapter 5.5.1 --- H2S --- p.50
Chapter 5.5.2 --- H2 --- p.53
Chapter 5.5.3 --- CO --- p.54
Chapter 5.5.4 --- Other explanations --- p.54
Chapter 5.6 --- The amount of Intensity Change --- p.56
Chapter 5.7 --- Rates of Adsorption and Desorption --- p.56
Chapter Chapter 6 - --- Conclusions --- p.58
Appendices --- p.60
Chapter I - --- Fitted parameter of the adsorption and desorption of H2S and CO --- p.60
Chapter II - --- Calculation of gas and photon fluxes --- p.65
References --- p.67
Cheung, JASON. « Simulation of Engineered Nanostructured Thin Films ». Thesis, 2009. http://hdl.handle.net/1974/1731.
Texte intégralThesis (Master, Physics, Engineering Physics and Astronomy) -- Queen's University, 2009-03-31 13:22:11.843
Livres sur le sujet "Different Dimensional Nanostructure"
Lin, Nian, et Sebastian Stepanow. Designing low-dimensional nanostructures at surfaces by supramolecular chemistry. Sous la direction de A. V. Narlikar et Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533046.013.10.
Texte intégralTsaousidou, M. Thermopower of low-dimensional structures : The effect of electron–phonon coupling. Sous la direction de A. V. Narlikar et Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533053.013.13.
Texte intégralNikolic, Branislav K., Liviu P. Zarbo et Satofumi Souma. Spin currents in semiconductor nanostructures : A non-equilibrium Green-function approach. Sous la direction de A. V. Narlikar et Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533046.013.24.
Texte intégralMcGuiness, C. L., R. K. Smith, M. E. Anderson, P. S. Weiss et D. L. Allara. Nanolithography using molecular films and processing. Sous la direction de A. V. Narlikar et Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533060.013.23.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Different Dimensional Nanostructure"
Morgen, Per, J. Drews, Rajnish Dhiman et Peter Nielsen. « Nanostructured Materials in Different Dimensions for Sensing Applications ». Dans Nanotechnological Basis for Advanced Sensors, 257–73. Dordrecht : Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0903-4_29.
Texte intégralTsuji, Nobuhiro, Shigenobu Ogata, Haruyuki Inui, Isao Tanaka et Kyosuke Kishida. « Proposing the Concept of Plaston and Strategy to Manage Both High Strength and Large Ductility in Advanced Structural Materials, on the Basis of Unique Mechanical Properties of Bulk Nanostructured Metals ». Dans The Plaston Concept, 3–34. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-7715-1_1.
Texte intégralHuang, Yi-June, et Chuan-Pei Lee. « Nanostructured Transition Metal Compounds as Highly Efficient Electrocatalysts for Dye-Sensitized Solar Cells ». Dans Solar Cells [Working Title]. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.94021.
Texte intégralKavita et Pooja Rani. « Semiconductor Nanostructures and Synthesis Techniques ». Dans Synthesis and Applications of Semiconductor Nanostructures, 1–28. BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, 2023. http://dx.doi.org/10.2174/9789815080117123040006.
Texte intégralMurali, A. « Bioinspired Nanomaterials for Supercapacitor Applications ». Dans Bioinspired Nanomaterials for Energy and Environmental Applications, 141–74. Materials Research Forum LLC, 2022. http://dx.doi.org/10.21741/9781644901830-5.
Texte intégralKhan, Hasmat, Saswati Sarkar, Moumita Pal, Susanta Bera et Sunirmal Jana. « Indium Oxide Based Nanomaterials : Fabrication Strategies, Properties, Applications, Challenges and Future Prospect ». Dans Indium [Working Title]. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.94743.
Texte intégralHaußmann, A., L. M. Eng et S. Cherifi-Hertel. « Three-Dimensional Optical Analysis of Ferroelectric Domain Walls ». Dans Domain Walls, 152–84. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198862499.003.0007.
Texte intégralA. Tabbakh, Thamer, Prashant Tyagi, Deepak Anandan, Michael J. Sheldon et Saeed Alshihri. « Boron Nitride Fabrication Techniques and Physical Properties ». Dans Characteristics and Applications of Boron [Working Title]. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.106675.
Texte intégralKumar Sur, Ujjal. « Nano Porous Anodic Aluminum Oxide : An Overview on its Fabrication and Potential Applications ». Dans Recent Advances in Analytical Techniques : Volume 6, 140–63. BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, 2023. http://dx.doi.org/10.2174/9789815124156123060006.
Texte intégralMorari do Nascimento, Gustavo. « Two Spectroscopies as Main Source for Investigation of Polymer-Clay Materials ». Dans Clay Science and Technology. IntechOpen, 2021. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.95825.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Different Dimensional Nanostructure"
Gillet, Jean-Numa, Yann Chalopin et Sebastian Volz. « Thermal Design of Highly-Efficient Thermoelectric Materials With Atomic-Scale Three-Dimensional Phononic Crystals ». Dans ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/imece2007-43538.
Texte intégralSebastine, I. M., et D. J. Williams. « Requirements for the Manufacturing of Scaffold Biomaterial With Features at Multiple Scales ». Dans ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-82515.
Texte intégralYu, Choongho, Wanyoung Jang, Tobias Hanrath, Dohyung Kim, Zhen Yao, Brian Korgel, Li Shi, Zhong Lin Wang, Deyu Li et Arunava Majumdar. « Thermal and Thermoelectric Measurements of Low Dimensional Nanostructures ». Dans ASME 2003 Heat Transfer Summer Conference. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/ht2003-47263.
Texte intégralPatra, Sabyasachi, Debasis Sen, Chhavi Agarwal, Ashok K. Pandey, S. Mazumder et A. Goswami. « Synthesis, characterisation and counterion dependent mesoscopic modifications of ionomer nanocomposites having different dimensional silver nanostructures ». Dans SOLID STATE PHYSICS : PROCEEDINGS OF THE 57TH DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM 2012. AIP, 2013. http://dx.doi.org/10.1063/1.4790995.
Texte intégralBuehler, Markus J. « Defining Nascent Bone by the Molecular Nanomechanics of Mineralized Collagen Fibrils ». Dans ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/imece2009-12137.
Texte intégralLam, K. T. « Fractal Dimension and Multifractal Spectra of INGAN/GAN Self-Assembled Quantum Dots Films ». Dans ASME 2008 International Manufacturing Science and Engineering Conference collocated with the 3rd JSME/ASME International Conference on Materials and Processing. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/msec_icmp2008-72012.
Texte intégralLe, Khai Q., et Hiromi Okamoto. « Dissymmetry between left- and right-handed circularly polarized photoluminescence enhancement of plasmonic nanostructures ». Dans JSAP-OSA Joint Symposia. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/jsap.2017.5a_a410_2.
Texte intégralYang, Yang, Deyu Li, Youfei Jiang, Zhe Guan, Terry T. Xu et Juekuan Yang. « Measurement of the Intrinsic Thermal Conductivity of Individual Silicon Nanoribbons ». Dans ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/imece2012-87665.
Texte intégralQian, Dong, et Qingjin Zheng. « Coarse-Grained Modeling and Simulation of Nanoscale Systems Based on Discrete Hyper-Elastic Model ». Dans ASME 2008 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/imece2008-68088.
Texte intégralQu, Chuang, Shamus McNamara et Kevin Walsh. « Synthesis of Nano-Dots and Lines by Glancing Angle Deposition With Corrals ». Dans ASME 2022 17th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/msec2022-83720.
Texte intégral