Artykuły w czasopismach na temat „(AIGa)N quantum dots”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „(AIGa)N quantum dots”.
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.
Barettin, Daniele, Alexei V. Sakharov, Andrey F. Tsatsulnikov, Andrey E. Nikolaev i Nikolay Cherkashin. "Electromechanically Coupled III-N Quantum Dots". Nanomaterials 13, nr 2 (5.01.2023): 241. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020241.
Pełny tekst źródłaHuault, Thomas, Julien Brault, Franck Natali, Benjamin Damilano, Denis Lefebvre, Rabih Tauk, Mathieu Leroux i Jean Massies. "GaN/Al0.5 Ga0.5 N quantum dots and quantum dashes". physica status solidi (b) 246, nr 4 (15.01.2009): 842–45. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200880614.
Pełny tekst źródłaRoy, Santanu, Christopher Tuinenga, Fadzai Fungura, Pinar Dagtepe, Viktor Chikan i Jacek Jasinski. "Progress toward Producing n-Type CdSe Quantum Dots: Tin and Indium Doped CdSe Quantum Dots". Journal of Physical Chemistry C 113, nr 30 (lipiec 2009): 13008–15. http://dx.doi.org/10.1021/jp8113946.
Pełny tekst źródłaGu, Siyong, Chien-Te Hsieh, Yasser Ashraf Gandomi, Jianlin Li, Xing Xing Yue i Jeng-Kuei Chang. "Tailoring fluorescence emissions, quantum yields, and white light emitting from nitrogen-doped graphene and carbon nitride quantum dots". Nanoscale 11, nr 35 (2019): 16553–61. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr05422g.
Pełny tekst źródłaJeong, Kwang Seob, Zhiyou Deng, Sean Keuleyan, Heng Liu i Philippe Guyot-Sionnest. "Air-Stable n-Doped Colloidal HgS Quantum Dots". Journal of Physical Chemistry Letters 5, nr 7 (19.03.2014): 1139–43. http://dx.doi.org/10.1021/jz500436x.
Pełny tekst źródłaMcCarthy, S. A., J. B. Wang i P. C. Abbott. "Electronic structure calculation for N-electron quantum dots". Computer Physics Communications 141, nr 1 (listopad 2001): 175–204. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-4655(01)00401-5.
Pełny tekst źródłaNaik, M. Jaya Prakash, Sourajit Mohanta, Peetam Mandal i Mitali Saha. "N-Doped Graphene Quantum Dots Using Different Bases". International Journal of Nanoscience 18, nr 01 (24.01.2019): 1850017. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x18500175.
Pełny tekst źródłaShiralizadeh Dezfuli, Amin, Elmira Kohan, Sepand Tehrani Fateh, Neda Alimirzaei, Hamidreza Arzaghi i Michael R. Hamblin. "Organic dots (O-dots) for theranostic applications: preparation and surface engineering". RSC Advances 11, nr 4 (2021): 2253–91. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra08041a.
Pełny tekst źródłaMansur, Herman S., Alexandra A. P. Mansur, Elisabete Curti i Mauro V. De Almeida. "Bioconjugation of quantum-dots with chitosan and N,N,N-trimethyl chitosan". Carbohydrate Polymers 90, nr 1 (wrzesień 2012): 189–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.05.022.
Pełny tekst źródłaZhang, Lin Lin, Jia Huan Wu, Chun Hui Shi i Yu Guang Lv. "Preparation of Cadmium Telluride Quantum Dots Modified by Thioglycolic Acid". Key Engineering Materials 915 (29.03.2022): 95–100. http://dx.doi.org/10.4028/p-m485h7.
Pełny tekst źródłaLi, Junyao, Xiaofeng Liu, Lingyun Wan, Xinming Qin, Wei Hu i Jinlong Yang. "Mixed magnetic edge states in graphene quantum dots". Multifunctional Materials 5, nr 1 (10.01.2022): 014001. http://dx.doi.org/10.1088/2399-7532/ac44fe.
Pełny tekst źródłaWang, Congxu, Youyi Sun, Jianli Jin, Zhiyuan Xiong, Dan Li, Junru Yao i Yaqing Liu. "Highly selective, rapid-functioning and sensitive fluorescent test paper based on graphene quantum dots for on-line detection of metal ions". Analytical Methods 10, nr 10 (2018): 1163–71. http://dx.doi.org/10.1039/c7ay02995k.
Pełny tekst źródłaHuang, Jia Jia, Min Zhi Rong i Ming Qiu Zhang. "Preparation of graphene oxide and polymer-like quantum dots and their one- and two-photon induced fluorescence properties". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 6 (2016): 4800–4806. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp06582h.
Pełny tekst źródłaLv, Yuguang, Yuqing Cheng, Kuilin Lv, Guoliang Zhang i Jiang Wu. "Felodipine Determination by a CdTe Quantum Dot-Based Fluorescent Probe". Micromachines 13, nr 5 (18.05.2022): 788. http://dx.doi.org/10.3390/mi13050788.
Pełny tekst źródłaHUANG, DAMING, MICHAEL A. RESHCHIKOV i HADIS MORKOÇ. "GROWTH, STRUCTURES, AND OPTICAL PROPERTIES OF III-NITRIDE QUANTUM DOTS". International Journal of High Speed Electronics and Systems 12, nr 01 (marzec 2002): 79–110. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156402001137.
Pełny tekst źródłaVeljković, Dj, M. Tadić i F. M. Peeters. "Intersublevel Absorption in Stacked n-Type Doped Self-Assembled Quantum Dots". Materials Science Forum 494 (wrzesień 2005): 37–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.494.37.
Pełny tekst źródłaMa, Lin, Muhammad Sajid, Pingping Liu, Na Na, Dacheng He, Xueyuan Xiao i Jin Ouyang. "Effects of N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine on the properties of CdTe quantum dots". Journal of Materials Chemistry 21, nr 35 (2011): 13299. http://dx.doi.org/10.1039/c1jm11446h.
Pełny tekst źródłaPillar-Little, Timothy, i Doo Young Kim. "Differentiating the impact of nitrogen chemical states on optical properties of nitrogen-doped graphene quantum dots". RSC Adv. 7, nr 76 (2017): 48263–67. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra09252k.
Pełny tekst źródłaOu, Shih-Fu, Ya-Yun Zheng, Sin-Jen Lee, Shyi-Tien Chen, Chien-Hui Wu, Chien-Te Hsieh, Ruey-Shin Juang, Pei-Zhen Peng i Yi-Huang Hsueh. "N-Doped Carbon Quantum Dots as Fluorescent Bioimaging Agents". Crystals 11, nr 7 (6.07.2021): 789. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11070789.
Pełny tekst źródłaSauvage, S., P. Boucaud, F. H. Julien, J. M. Gérard i V. Thierry-Mieg. "Intraband absorption in n-doped InAs/GaAs quantum dots". Applied Physics Letters 71, nr 19 (10.11.1997): 2785–87. http://dx.doi.org/10.1063/1.120133.
Pełny tekst źródłaSaidi, Wissam A. "Oxygen Reduction Electrocatalysis Using N-Doped Graphene Quantum-Dots". Journal of Physical Chemistry Letters 4, nr 23 (22.11.2013): 4160–65. http://dx.doi.org/10.1021/jz402090d.
Pełny tekst źródłaElmaghraoui, D., M. Triki, S. Jaziri, G. Muñoz-Matutano, M. Leroux i J. Martinez-Pastor. "Excitonic complexes in GaN/(Al,Ga)N quantum dots". Journal of Physics: Condensed Matter 29, nr 10 (1.02.2017): 105302. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aa57d5.
Pełny tekst źródłaSchumann, O., L. Geelhaar, H. Riechert, H. Cerva i G. Abstreiter. "Morphology and optical properties of InAs(N) quantum dots". Journal of Applied Physics 96, nr 5 (wrzesień 2004): 2832–40. http://dx.doi.org/10.1063/1.1775050.
Pełny tekst źródłaShangguan, W. Z., T. C. Au Yeung i Y. B. Yu. "Electronic transport through N quantum dots under DC bias". Physica B: Condensed Matter 308-310 (grudzień 2001): 1117–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(01)00902-4.
Pełny tekst źródłaBrault, Julien, Samuel Matta, Thi-Huong Ngo, Daniel Rosales, Mathieu Leroux, Benjamin Damilano, Mohamed Al Khalfioui i in. "Ultraviolet light emitting diodes using III-N quantum dots". Materials Science in Semiconductor Processing 55 (listopad 2016): 95–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2016.02.014.
Pełny tekst źródłaMelnychuk, Christopher, i Philippe Guyot-Sionnest. "Auger Suppression in n-Type HgSe Colloidal Quantum Dots". ACS Nano 13, nr 9 (22.08.2019): 10512–19. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b04608.
Pełny tekst źródłaChang, Woo Je, Kyu-Young Park, Yizhou Zhu, Christopher Wolverton, Mark C. Hersam i Emily A. Weiss. "n-Doping of Quantum Dots by Lithium Ion Intercalation". ACS Applied Materials & Interfaces 12, nr 32 (15.07.2020): 36523–29. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c09366.
Pełny tekst źródłaSergent, S., J. C. Moreno, E. Frayssinet, Y. Laaroussi, S. Chenot, J. Renard, D. Sam-Giao i in. "GaN quantum dots in (Al,Ga)N-based Microdisks". Journal of Physics: Conference Series 210 (1.02.2010): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/210/1/012005.
Pełny tekst źródłaDaugherty, Michael C., Siyong Gu, Doug S. Aaron, Ryan E. Kelly, Yasser Ashraf Gandomi i Chien-Te Hsieh. "Graphene quantum dot-decorated carbon electrodes for energy storage in vanadium redox flow batteries". Nanoscale 12, nr 14 (2020): 7834–42. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr00188k.
Pełny tekst źródłaIbrayev, N. Kh. "SPECTRAL AND LUMINESCENT PROPERTIES OF CARBON QUANTUM DOTS FUNCTIONALIZED WITH N- AND S-CONTAINING GROUPS". Eurasian Physical Technical Journal 18, nr 2 (11.06.2021): 12–17. http://dx.doi.org/10.31489/2021no2/12-17.
Pełny tekst źródłaLee, Kyu Seung, Jaeho Shim, Hyunbok Lee, Sang-Youp Yim, Basavaraj Angadi, Byungkwon Lim i Dong Ick Son. "Unveiling the composite structures of emissive consolidated p–i–n junction nanocells for white light emission". Nanoscale 10, nr 29 (2018): 13867–74. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr01842a.
Pełny tekst źródłaZhukov A. E., Kryzhanovskaya N. V., Makhov I. S., Moiseev E. I., Nadtochiy A. M., Fominykh N. A., Mintairov S. A., Kalyuzhyy N. A., Zubov F. I. i Maximov M. V. "Model for speed performance of quantum-dot waveguide photodiode". Semiconductors 57, nr 3 (2023): 211. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2023.03.56238.4783.
Pełny tekst źródłaKhanna, P. K., R. Gokhale i V. V. V. S. Subbarao. "Stable light emission from cadmium sulphide quantum dots in N,N′-dimethylformamide". Materials Letters 57, nr 16-17 (maj 2003): 2489–93. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-577x(02)01299-5.
Pełny tekst źródłaZhao, Ping, Bo Jin, Qingchun Zhang i Rufang Peng. "Facile synthesis of quantum dots/TiO2 photocatalyst with superior photocatalytic activity: the effect of carbon nitride quantum dots and N-doped carbon dots". Research on Chemical Intermediates 47, nr 12 (18.10.2021): 5229–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11164-021-04595-4.
Pełny tekst źródłaQiu, Jijun, Binbin Weng, Lance L. McDowell i Zhisheng Shi. "Low-cost uncooled MWIR PbSe quantum dots photodiodes". RSC Advances 9, nr 72 (2019): 42516–23. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra07664f.
Pełny tekst źródłaHao, Ya-Nan, Hui-Lin Guo, Lei Tian i Xiaofeng Kang. "Enhanced photoluminescence of pyrrolic-nitrogen enriched graphene quantum dots". RSC Advances 5, nr 54 (2015): 43750–55. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra07745a.
Pełny tekst źródłaWang, Zhen, Zhaosheng Hu, Muhammad Akmal Kamarudin, Gaurav Kapil, Atul Tripathi, Qing Shen, Kenji Yoshino, Takashi Minemoto, Sham S. Pandey i Shuzi Hayase. "Enhancement of charge transport in quantum dots solar cells by N-butylamine-assisted sulfur-crosslinking of PbS quantum dots". Solar Energy 174 (listopad 2018): 399–408. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.09.026.
Pełny tekst źródłaZhang, Shu, Xibo Pei, Yiyuan Xue, Jingyuan Xiong i Jian Wang. "Bio-safety assessment of carbon quantum dots, N-doped and folic acid modified carbon quantum dots: A systemic comparison". Chinese Chemical Letters 31, nr 6 (czerwiec 2020): 1654–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2019.09.018.
Pełny tekst źródłaYANG, LIJU, i YANBIN LI. "Quantum Dots as Fluorescent Labels for Quantitative Detection of Salmonella Typhimurium in Chicken Carcass Wash Water". Journal of Food Protection 68, nr 6 (1.06.2005): 1241–45. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x-68.6.1241.
Pełny tekst źródłaShrivastava, Keshav N. "Quantum Hall Effect in AlGaAs and Graphite Quantum Dots". Advanced Materials Research 667 (marzec 2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.667.1.
Pełny tekst źródłaShi, Chong, i Xian-Yong Wei. "Microwave-Assisted Grafting of Coal onto Nitrogen-Doped Carbon Dots with a High Quantum Yield and Enhanced Photoluminescence Properties". Molecules 29, nr 6 (18.03.2024): 1349. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29061349.
Pełny tekst źródłaKryzhanovskaya N.V., Blokhin S.A., Makhov I. S., Moiseev E. I., Nadtochiy A. M., Fominykh N. A., Mintairov S. A. i in. "Investigation of a p-i-n photodetector with an absorbing medium based on InGaAs/GaAs quantum well-dots". Semiconductors 57, nr 3 (2023): 198. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2023.03.56236.4727.
Pełny tekst źródłaDu, Liang, Neda Arabzadeh Nosratabad, Zhicheng Jin, Chengqi Zhang, Sisi Wang, Banghao Chen i Hedi Mattoussi. "Luminescent Quantum Dots Stabilized by N-Heterocyclic Carbene Polymer Ligands". Journal of the American Chemical Society 143, nr 4 (15.01.2021): 1873–84. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c10592.
Pełny tekst źródłaBelyaev, A. E., S. A. Vitusevich, L. Eaves, P. C. Main, M. Henini, A. Forster, W. Reetz i S. V. Danylyuk. "Photoresponse spectra in p-i-n diodes containing quantum dots". Nanotechnology 13, nr 1 (22.01.2002): 94–96. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/13/1/320.
Pełny tekst źródłaLu, Haipeng, Gerard M. Carroll, Xihan Chen, Dinesh K. Amarasinghe, Nathan R. Neale, Elisa M. Miller, Peter C. Sercel, Federico A. Rabuffetti, Alexander L. Efros i Matthew C. Beard. "n-Type PbSe Quantum Dots via Post-Synthetic Indium Doping". Journal of the American Chemical Society 140, nr 42 (26.09.2018): 13753–63. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b07910.
Pełny tekst źródłaLi, Ming, Wenbin Wu, Wencai Ren, Hui-Ming Cheng, Nujiang Tang, Wei Zhong i Youwei Du. "Synthesis and upconversion luminescence of N-doped graphene quantum dots". Applied Physics Letters 101, nr 10 (3.09.2012): 103107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4750065.
Pełny tekst źródłaCortez, S., A. Jbeli, X. Marie, O. Krebs, R. Ferreira, T. Amand, P. Voisin i J. M. Gérard. "Spin polarization dynamics in n-doped InAs/GaAs quantum dots". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 13, nr 2-4 (marzec 2002): 508–11. http://dx.doi.org/10.1016/s1386-9477(02)00181-9.
Pełny tekst źródłaKong, Jing, Chongwu Zhou, Erhan Yenilmez i Hongjie Dai. "Alkaline metal-doped n-type semiconducting nanotubes as quantum dots". Applied Physics Letters 77, nr 24 (11.12.2000): 3977–79. http://dx.doi.org/10.1063/1.1331088.
Pełny tekst źródłaFerguson, Andrew J., David G. Hasko, H. Ahmed i David A. Williams. "Variable coupling in n-type silicon–germanium double quantum dots". Applied Physics Letters 82, nr 25 (23.06.2003): 4492–94. http://dx.doi.org/10.1063/1.1577826.
Pełny tekst źródłaSyperek, M., R. Kudrawiec, M. Baranowski, G. Sȩk, J. Misiewicz, D. Bisping, B. Marquardt, A. Forchel i M. Fischer. "Time resolved photoluminescence of In(N)As quantum dots embedded in GaIn(N)As/GaAs quantum well". Applied Physics Letters 96, nr 4 (25.01.2010): 041911. http://dx.doi.org/10.1063/1.3299258.
Pełny tekst źródła