Articles de revues sur le sujet « Nitrure de scandium aluminium (ScAlN) »
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Krey, Maximilian, Bernd Hähnlein, Katja Tonisch, Stefan Krischok et Hannes Töpfer. « Automated Parameter Extraction Of ScAlN MEMS Devices Using An Extended Euler–Bernoulli Beam Theory ». Sensors 20, no 4 (13 février 2020) : 1001. http://dx.doi.org/10.3390/s20041001.
Texte intégralHähnlein, Bernd, Tim Hofmann, Katja Tonisch, Jörg Pezoldt, Jaroslav Kovac et Stefan Krischok. « Structural Analysis of Sputtered Sc(x)Al(1-x)N Layers for Sensor Applications ». Key Engineering Materials 865 (septembre 2020) : 13–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.865.13.
Texte intégralWei, Min, Yan Liu, Yuanhang Qu, Xiyu Gu, Yilin Wang, Wenjuan Liu, Yao Cai, Shishang Guo et Chengliang Sun. « Development of Temperature Sensor Based on AlN/ScAlN SAW Resonators ». Electronics 12, no 18 (12 septembre 2023) : 3863. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12183863.
Texte intégralN. I .M. Nor, N. Khalid, H. Aris, M. S. Mispan et N. Aiman Syahmi. « Analysis of Different Piezoelectric Materials on the Film Bulk Acoustic Wave Resonator ». International Journal of Nanoelectronics and Materials (IJNeaM) 16, DECEMBER (26 décembre 2023) : 121–30. http://dx.doi.org/10.58915/ijneam.v16idecember.398.
Texte intégralStoeckel, Chris, Katja Meinel, Marcel Melzer, Agnė Žukauskaitė, Sven Zimmermann, Roman Forke, Karla Hiller et Harald Kuhn. « Static High Voltage Actuation of Piezoelectric AlN and AlScN Based Scanning Micromirrors ». Micromachines 13, no 4 (15 avril 2022) : 625. http://dx.doi.org/10.3390/mi13040625.
Texte intégralZhang, Qiaozhen, Mingzhu Chen, Huiling Liu, Xiangyong Zhao, Xiaomei Qin, Feifei Wang, Yanxue Tang, Keat Hoe Yeoh, Khian-Hooi Chew et Xiaojuan Sun. « Deposition, Characterization, and Modeling of Scandium-Doped Aluminum Nitride Thin Film for Piezoelectric Devices ». Materials 14, no 21 (27 octobre 2021) : 6437. http://dx.doi.org/10.3390/ma14216437.
Texte intégralZhang, Yuchao, Bin Miao, Guanghua Wang, Hongyu Zhou, Shiqin Zhang, Yimin Hu, Junfeng Wu, Xuechao Yu et Jiadong Li. « ScAlN Film-Based Piezoelectric Micromechanical Ultrasonic Transducers with Dual-Ring Structure for Distance Sensing ». Micromachines 14, no 3 (23 février 2023) : 516. http://dx.doi.org/10.3390/mi14030516.
Texte intégralLi, Minghua, Huamao Lin, Kan Hu et Yao Zhu. « Oxide overlayer formation on sputtered ScAlN film exposed to air ». Applied Physics Letters 121, no 11 (12 septembre 2022) : 111602. http://dx.doi.org/10.1063/5.0106717.
Texte intégralJi, Meilin, Haolin Yang, Yongxin Zhou, Xueying Xiu, Haochen Lv et Songsong Zhang. « Bimorph Dual-Electrode ScAlN PMUT with Two Terminal Connections ». Micromachines 13, no 12 (19 décembre 2022) : 2260. http://dx.doi.org/10.3390/mi13122260.
Texte intégralLiu, Xiaonan, Qiaozhen Zhang, Mingzhu Chen, Yaqi Liu, Jianqiu Zhu, Jiye Yang, Feifei Wang, Yanxue Tang et Xiangyong Zhao. « Multiphysics Modeling and Analysis of Sc-Doped AlN Thin Film Based Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducer by Finite Element Method ». Micromachines 14, no 10 (18 octobre 2023) : 1942. http://dx.doi.org/10.3390/mi14101942.
Texte intégralTominaga, Takumi, Shinji Takayanagi et Takahiko Yanagitani. « Negative-ion bombardment increases during low-pressure sputtering deposition and their effects on the crystallinities and piezoelectric properties of scandium aluminum nitride films ». Journal of Physics D : Applied Physics 55, no 10 (9 décembre 2021) : 105306. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac3d5c.
Texte intégralShao, Shuai, Zhifang Luo, Kangfu Liu et Tao Wu. « Lorentz-force gyrator based on AlScN piezoelectric thin film ». Applied Physics Letters 121, no 21 (21 novembre 2022) : 213505. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122325.
Texte intégralZhou, Yongxin, Yuandong Gu et Songsong Zhang. « Nondestructive Wafer Level MEMS Piezoelectric Device Thickness Detection ». Micromachines 13, no 11 (5 novembre 2022) : 1916. http://dx.doi.org/10.3390/mi13111916.
Texte intégralZhang, Zhenghu, Linwei Zhang, Zhipeng Wu, Yunfei Gao et Liang Lou. « A High-Sensitivity MEMS Accelerometer Using a Sc0.8Al0.2N-Based Four Beam Structure ». Micromachines 14, no 5 (18 mai 2023) : 1069. http://dx.doi.org/10.3390/mi14051069.
Texte intégralJang, Youna, et Dal Ahn. « Analyzing Three Types of Design Methods for 5G N41 Band Acoustic Wave Filters ». International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering 2024 (13 janvier 2024) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2024/4638443.
Texte intégralLu, Xianzheng, et Hao Ren. « Micromachined piezoelectric Lamb wave resonators : a review ». Journal of Micromechanics and Microengineering, 31 août 2023. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6439/acf587.
Texte intégralGao, Yunfei, Minkan Chen, Zhipeng Wu, Lei Yao, Zhihao Tong, Songsong Zhang, Yuandong Alex Gu et Liang Lou. « A miniaturized transit-time ultrasonic flowmeter based on ScAlN piezoelectric micromachined ultrasonic transducers for small-diameter applications ». Microsystems & ; Nanoengineering 9, no 1 (19 avril 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41378-023-00518-y.
Texte intégralPyngrope, Dariskhem, Shubhankar Majumdar et Giovanni Crupi. « Fractional order capacitance behavior due to hysteresis effect of ferroelectric material on GaN HEMT devices ». International Journal of Numerical Modelling : Electronic Networks, Devices and Fields 37, no 2 (15 janvier 2024). http://dx.doi.org/10.1002/jnm.3206.
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