Artykuły w czasopismach na temat „2H-MoTe2”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „2H-MoTe2”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Li, Jiacheng, Hui Gao, Guoliang Zhou, Yan Li, Ye Chai i Guolin Hao. "Controllable growth of large-area 1T′, 2H ultrathin MoTe2 films, and 1T′–2H in-plane homojunction". Journal of Applied Physics 131, nr 18 (14.05.2022): 185302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087432.
Pełny tekst źródłaZhang, Lu-Lu, Lu-Feng Xu, Yun-Feng Wu, Jin-Rong Tian i Yan-Rong Song. "Passively harmonic mode-locked erbium-doped fiber laser based on 2H-MoTe2 saturable absorber". Laser Physics Letters 19, nr 6 (27.04.2022): 065101. http://dx.doi.org/10.1088/1612-202x/ac67d4.
Pełny tekst źródłaLin, Der-Yuh, Hung-Pin Hsu, Guang-Hsin Liu, Ting-Zhong Dai i Yu-Tai Shih. "Enhanced Photoresponsivity of 2H-MoTe2 by Inserting 1T-MoTe2 Interlayer Contact for Photodetector Applications". Crystals 11, nr 8 (16.08.2021): 964. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11080964.
Pełny tekst źródłaShallenberger, Jeffrey R., Rebecca Katz i Zhiqiang Mao. "1T′-MoTe2 and 2H-MoTe2 by XPS". Surface Science Spectra 28, nr 2 (grudzień 2021): 024001. http://dx.doi.org/10.1116/6.0001100.
Pełny tekst źródłaXu, Tao, Aolin Li, Shanshan Wang, Yinlong Tan i Xiang’ai Cheng. "Phase-Controllable Chemical Vapor Deposition Synthesis of Atomically Thin MoTe2". Nanomaterials 12, nr 23 (23.11.2022): 4133. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234133.
Pełny tekst źródłaXu, Xiaolong, Yu Pan, Shuai Liu, Bo Han, Pingfan Gu, Siheng Li, Wanjin Xu i in. "Seeded 2D epitaxy of large-area single-crystal films of the van der Waals semiconductor 2H MoTe2". Science 372, nr 6538 (8.04.2021): 195–200. http://dx.doi.org/10.1126/science.abf5825.
Pełny tekst źródłaKe, Cheng, Jian-Qing Dai i Jin Yuan. "Strong modulation of electronic properties of monolayer MoTe2 using a ferroelectric LiNbO3(0001) substrate". Journal of Materials Chemistry C 9, nr 42 (2021): 15102–11. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc03108b.
Pełny tekst źródłaSengupta, Rohan, Saroj Dangi, Sergiy Krylyuk, Albert V. Davydov i Spyridon Pavlidis. "Phase transition of Al2O3-encapsulated MoTe2 via rapid thermal annealing". Applied Physics Letters 121, nr 3 (18.07.2022): 033101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097844.
Pełny tekst źródłaHao, Xingyu, Zhiying Guo, Haijing Li, Yu Gong i Dongliang Chen. "Anomalous enhancement of atomic vibration induced by electronic transition in 2H-MoTe2 under compression". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 2 (28.10.2021): 025402. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac2ad1.
Pełny tekst źródłaZhao, Xuan, Yu Wang, Yunli Da, Xinxia Wang, Tingting Wang, Mingquan Xu, Xiaoyun He i in. "Selective electrochemical production of hydrogen peroxide at zigzag edges of exfoliated molybdenum telluride nanoflakes". National Science Review 7, nr 8 (25.04.2020): 1360–66. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwaa084.
Pełny tekst źródłaChen, Xinpeng, Xiangdong Chen, Xing Ding i Xiang Yu. "Gas Sensitive Characteristics of Polyaniline Decorated with Molybdenum Ditelluride Nanosheets". Chemosensors 10, nr 7 (6.07.2022): 264. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10070264.
Pełny tekst źródłaWan, Xi, Mingliang Gao, Shijia Xu, Tianhao Huang, Yaoyu Duan, EnZi Chen, Kun Chen, Xiaoliang Zeng, Weiguang Xie i Xiaofeng Gu. "Inkjet-printed TMDC–graphene heterostructures for flexible and broadband photodetectors". Journal of Applied Physics 131, nr 23 (21.06.2022): 234303. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093882.
Pełny tekst źródłaGuo, Jing, i Kai Liu. "Recent Progress in Two-Dimensional MoTe2 Hetero-Phase Homojunctions". Nanomaterials 12, nr 1 (30.12.2021): 110. http://dx.doi.org/10.3390/nano12010110.
Pełny tekst źródłaNguyen, Manh Hong, Soo Yeon Lim, Takashi Taniguchi, Kenji Wantanabe i Hyeonsik Cheong. "Interlayer interaction in 2H-MoTe2/hBN heterostructures". 2D Materials 8, nr 4 (20.07.2021): 045004. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/ac1254.
Pełny tekst źródłaOliva, R., T. Woźniak, F. Dybala, J. Kopaczek, P. Scharoch i R. Kudrawiec. "Hidden spin-polarized bands in semiconducting 2H-MoTe2". Materials Research Letters 8, nr 2 (15.12.2019): 75–81. http://dx.doi.org/10.1080/21663831.2019.1702113.
Pełny tekst źródłaLi, Aolin, Jiangling Pan, Xiongying Dai i Fangping Ouyang. "Electrical contacts of coplanar 2H/1T′ MoTe2 monolayer". Journal of Applied Physics 125, nr 7 (21.02.2019): 075104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5081936.
Pełny tekst źródłaHe, Hui-Kai, Yong-Bo Jiang, Jun Yu, Zi-Yan Yang, Chao-Fan Li, Ting-Ze Wang, De-Quan Dong i in. "Ultrafast and stable phase transition realized in MoTe2-based memristive devices". Materials Horizons 9, nr 3 (2022): 1036–44. http://dx.doi.org/10.1039/d1mh01772a.
Pełny tekst źródłaLi, Jin-Huan, Dan Bing, Zhang-Ting Wu, Guo-Qing Wu, Jing Bai, Ru-Xia Du i Zheng-Qing Qi. "Thickness-dependent excitonic properties of atomically thin 2H-MoTe2". Chinese Physics B 29, nr 1 (styczeń 2020): 017802. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ab5a3a.
Pełny tekst źródłaSnure, Michael, Michael J. Motala, Timothy A. Prusnick, Evan M. Smith, David Moore, Christopher Muratore, Shivashankar R. Vangala i Nicholas R. Glavin. "Two step synthesis of ultrathin transition metal tellurides". Journal of Vacuum Science & Technology A 40, nr 4 (lipiec 2022): 042202. http://dx.doi.org/10.1116/6.0001893.
Pełny tekst źródłaTan, Yuan, Fang Luo, Mengjian Zhu, Xiaolong Xu, Yu Ye, Bing Li, Guang Wang i in. "Controllable 2H-to-1T′ phase transition in few-layer MoTe2". Nanoscale 10, nr 42 (2018): 19964–71. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr06115g.
Pełny tekst źródłaChi, Zhen, Hailong Chen, Qing Zhao i Yu-Xiang Weng. "Ultrafast carrier and phonon dynamics in few-layer 2H–MoTe2". Journal of Chemical Physics 151, nr 11 (21.09.2019): 114704. http://dx.doi.org/10.1063/1.5115467.
Pełny tekst źródłaVishwanath, Suresh, Aditya Sundar, Xinyu Liu, Angelica Azcatl, Edward Lochocki, Arthur R. Woll, Sergei Rouvimov i in. "MBE growth of few-layer 2H-MoTe2 on 3D substrates". Journal of Crystal Growth 482 (styczeń 2018): 61–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2017.10.024.
Pełny tekst źródłaBae, Geun Yeol, Jinsung Kim, Junyoung Kim, Siyoung Lee i Eunho Lee. "MoTe2 Field-Effect Transistors with Low Contact Resistance through Phase Tuning by Laser Irradiation". Nanomaterials 11, nr 11 (22.10.2021): 2805. http://dx.doi.org/10.3390/nano11112805.
Pełny tekst źródłaMortazavi, Bohayra, Golibjon R. Berdiyorov, Meysam Makaremi i Timon Rabczuk. "Mechanical responses of two-dimensional MoTe2; pristine 2H, 1T and 1T′ and 1T′/2H heterostructure". Extreme Mechanics Letters 20 (kwiecień 2018): 65–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.eml.2018.01.005.
Pełny tekst źródłaGrajcarova, Liliana, Michaela Riflikova, Roman Martonak i Erio Tosatti. "Structural and electronic behaviour of MoS2, MoSe2and MoTe2at high pressure". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C1619. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314083806.
Pełny tekst źródłaShafique, Aamir, i Young-Han Shin. "Strain engineering of phonon thermal transport properties in monolayer 2H-MoTe2". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 47 (2017): 32072–78. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp06065c.
Pełny tekst źródłaPham, Trung T., Roshan Castelino, Alexandre Felten i Robert Sporken. "Preparation of single phase 2H-MoTe2 films by molecular beam epitaxy". Applied Surface Science 523 (wrzesień 2020): 146428. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146428.
Pełny tekst źródłaZhu, Hui, Qingxiao Wang, Chenxi Zhang, Rafik Addou, Kyeongjae Cho, Robert M. Wallace i Moon J. Kim. "New Mo6 Te6 Sub-Nanometer-Diameter Nanowire Phase from 2H-MoTe2". Advanced Materials 29, nr 18 (10.03.2017): 1606264. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201606264.
Pełny tekst źródłaYang, Zhe, Dayou Zhang, Jingwei Cai, Chuantao Gong, Qiang He, Ming Xu, Hao Tong i Xiangshui Miao. "Joule heating induced non-melting phase transition and multi-level conductance in MoTe2 based phase change memory". Applied Physics Letters 121, nr 20 (14.11.2022): 203508. http://dx.doi.org/10.1063/5.0127160.
Pełny tekst źródłaEmpante, Thomas A., Yao Zhou, Velveth Klee, Ariana E. Nguyen, I.-Hsi Lu, Michael D. Valentin, Sepedeh A. Naghibi Alvillar i in. "Chemical Vapor Deposition Growth of Few-Layer MoTe2 in the 2H, 1T′, and 1T Phases: Tunable Properties of MoTe2 Films". ACS Nano 11, nr 1 (3.01.2017): 900–905. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b07499.
Pełny tekst źródłaWang, Qingxiao, Hui Zhu, Chenxi Zhang, Rafik Addou, Kyeongjae Cho, Robert M. Wallace i Moon J. Kim. "In Situ Heating Study of 2H-MoTe2 to Mo6Te6 Nanowire Phase Transition". Microscopy and Microanalysis 23, S1 (lipiec 2017): 1764–65. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927617009485.
Pełny tekst źródłaYoo, Youngdong, Zachary P. DeGregorio, Yang Su, Steven J. Koester i James E. Johns. "In-Plane 2H-1T′ MoTe2 Homojunctions Synthesized by Flux-Controlled Phase Engineering". Advanced Materials 29, nr 16 (21.02.2017): 1605461. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201605461.
Pełny tekst źródłaMühlberg, Michaela. "Expression of concern: Controllable 2H-to-1T′ phase transition in few-layer MoTe2". Nanoscale 11, nr 40 (2019): 18900. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr90216c.
Pełny tekst źródłaSun, Yan, Junpei Zhang, Zongwei Ma, Cheng Chen, Junbo Han, Fangchu Chen, Xuan Luo, Yuping Sun i Zhigao Sheng. "The Zeeman splitting of bulk 2H-MoTe2 single crystal in high magnetic field". Applied Physics Letters 110, nr 10 (6.03.2017): 102102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4977953.
Pełny tekst źródłaShirpay, A., i M. M. Bagheri Mohagheghi. "Study of structural properties and J-V voltametric cyclic of MoTe2 binary thin films: Phase transition from MoO3-TeO2 to 2H-MoTe2". Materials Science and Engineering: B 272 (październik 2021): 115351. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115351.
Pełny tekst źródłavon Rohr, F. O., J. C. Orain, R. Khasanov, C. Witteveen, Z. Shermadini, A. Nikitin, J. Chang i in. "Unconventional scaling of the superfluid density with the critical temperature in transition metal dichalcogenides". Science Advances 5, nr 11 (listopad 2019): eaav8465. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav8465.
Pełny tekst źródłaKim, TaeWan, Hyeji Park, DaeHwa Joung, DongHwan Kim, Rochelle Lee, Chae Ho Shin, Mangesh Diware i in. "Wafer-Scale Epitaxial 1T′, 1T′-2H Mixed, and 2H Phases MoTe2 Thin Films Grown by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition". Advanced Materials Interfaces 5, nr 15 (4.06.2018): 1800439. http://dx.doi.org/10.1002/admi.201800439.
Pełny tekst źródłaKim, Dong Min, Sang-il Kim i TaeWan Kim. "Accurate Analysis of Schottky Barrier Height in Au/2H–MoTe2 Atomically Thin Film Contact". Electronic Materials Letters 17, nr 4 (4.04.2021): 307–14. http://dx.doi.org/10.1007/s13391-021-00284-x.
Pełny tekst źródłaYang, Shiqi, Xiaolong Xu, Wanjin Xu, Bo Han, Zhengping Ding, Pingfan Gu, Peng Gao i Yu Ye. "Large-Scale Vertical 1T′/2H MoTe2 Nanosheet-Based Heterostructures for Low Contact Resistance Transistors". ACS Applied Nano Materials 3, nr 10 (11.09.2020): 10411–17. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.0c02302.
Pełny tekst źródłaShirpay, A., i M. M. Bagheri Mohagheghi. "Investigation of structural, optical and thermoelectric properties of 2H–MoTe2 and MoO3–TeO2 thin films". Physica B: Condensed Matter 587 (czerwiec 2020): 412141. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2020.412141.
Pełny tekst źródłaDing, Yao, Nan Zhou, Lin Gan, Xingxu Yan, Ruizhe Wu, Irfan H. Abidi, Aashir Waleed i in. "Stacking-mode confined growth of 2H-MoTe2/MoS2 bilayer heterostructures for UV–vis–IR photodetectors". Nano Energy 49 (lipiec 2018): 200–208. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.04.055.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiang, Zehua Jin, Luqing Wang, Jordan A. Hachtel, Eduardo Villarreal, Zixing Wang, Teresa Ha i in. "Low Contact Barrier in 2H/1T′ MoTe2 In-Plane Heterostructure Synthesized by Chemical Vapor Deposition". ACS Applied Materials & Interfaces 11, nr 13 (11.03.2019): 12777–85. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b00306.
Pełny tekst źródłaTan, Yuan, Fang Luo, Mengjian Zhu, Xiaolong Xu, Yu Ye, Bing Li, Guang Wang i in. "Correction and removal of expression of concern: Controllable 2H-to-1T′ phase transition in few-layer MoTe2". Nanoscale 11, nr 48 (2019): 23498–501. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr90258a.
Pełny tekst źródłaOgorzałek, Zuzanna, Bartłomiej Seredyński, Sławomir Kret, Adam Kwiatkowski, Krzysztof P. Korona, Magdalena Grzeszczyk, Janusz Mierzejewski i in. "Charge transport in MBE-grown 2H-MoTe2 bilayers with enhanced stability provided by an AlOx capping layer". Nanoscale 12, nr 31 (2020): 16535–42. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr03148h.
Pełny tekst źródłaZhang, Cheng, Zhi Li, Min Zhang, Ziwei Li, Hao Sang, Sen Xie, Zhaohui Wang i in. "High band degeneracy and weak chemical bonds leading to enhanced thermoelectric transport properties in 2H–MoTe2". Journal of Solid State Chemistry 300 (sierpień 2021): 122227. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122227.
Pełny tekst źródłaDas, Subhadip, Koyendrila Debnath, Biswanath Chakraborty, Anjali Singh, Shivani Grover, D. V. S. Muthu, U. V. Waghmare i A. K. Sood. "Symmetry induced phonon renormalization in few layers of 2H-MoTe2 transistors: Raman and first-principles studies". Nanotechnology 32, nr 4 (29.10.2020): 045202. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/abbfd6.
Pełny tekst źródłaBera, Achintya, Anjali Singh, Satyendra Nath Gupta, K. Glazyrin, D. V. S. Muthu, U. V. Waghmare i A. K. Sood. "Pressure-induced isostructural electronic topological transitions in 2H-MoTe2: x-ray diffraction and first-principles study". Journal of Physics: Condensed Matter 33, nr 6 (10.11.2020): 065402. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/abaeac.
Pełny tekst źródłaBera, Achintya, Anjali Singh, D. V. S. Muthu, U. V. Waghmare i A. K. Sood. "Pressure-dependent semiconductor to semimetal and Lifshitz transitions in 2H-MoTe2: Raman and first-principles studies". Journal of Physics: Condensed Matter 29, nr 10 (1.02.2017): 105403. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aa55a1.
Pełny tekst źródłaKim, DongHwan, Rochelle Lee, Sung Kim i TaeWan Kim. "Two-dimensional phase-engineered 1T′– and 2H–MoTe2-based near-infrared photodetectors with ultra-fast response". Journal of Alloys and Compounds 789 (czerwiec 2019): 960–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.03.121.
Pełny tekst źródłaHu, Xiangxiang, Feng Zhang, Zhiwan Hu, Pengfei He, Lili Tao, Zhaoqiang Zheng, Yu Zhao, Yibin Yang i Junshan He. "Preparation of 1T′- and 2H–MoTe2 films and investigation of their photoelectric properties and ultrafast photocarrier dynamics". Optical Materials 136 (luty 2023): 113467. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2023.113467.
Pełny tekst źródła