Artykuły w czasopismach na temat „Cd3As2”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Cd3As2”.
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.
Carpenter, G. J. C., J. J. Dubowski i D. F. Williams. "Transmission electron microscopy characterization of the microstructure of Cd3As2 films prepared by pulsed-laser evaporation". Canadian Journal of Physics 65, nr 8 (1.08.1987): 961–65. http://dx.doi.org/10.1139/p87-151.
Pełny tekst źródłaKovaleva, Natalia, Ladislav Fekete, Dagmar Chvostova i Andrei Muratov. "Morphology and Optical Properties of Thin Cd3As2 Films of a Dirac Semimetal Compound". Metals 10, nr 10 (21.10.2020): 1398. http://dx.doi.org/10.3390/met10101398.
Pełny tekst źródłaLiang, Gaoming, Guihao Zhai, Jialin Ma, Hailong Wang, Jianhua Zhao, Xiaoguang Wu i Xinhui Zhang. "Strain-induced circular photogalvanic current in Dirac semimetal Cd3As2 films epitaxied on a GaAs(111)B substrate". Nanoscale 14, nr 6 (2022): 2383–92. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr05812f.
Pełny tekst źródłaLiang, Gaoming, Guihao Zhai, Jialin Ma, Hailong Wang, Jianhua Zhao, Xiaoguang Wu i Xinhui Zhang. "Circular Photogalvanic Current in Ni-Doped Cd3As2 Films Epitaxied on GaAs(111)B Substrate". Nanomaterials 13, nr 13 (29.06.2023): 1979. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131979.
Pełny tekst źródłaFluegel, B., A. D. Rice i K. Alberi. "Vibrational modes and crystallographic structure of Cd3As2 and (Cd1-x Zn x )3As2 epilayers". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 14 (10.01.2022): 145103. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac43db.
Pełny tekst źródłaRice, Anthony, i Kirstin Alberi. "Epitaxial Integration of Dirac Semimetals with Si(001)". Crystals 13, nr 4 (28.03.2023): 578. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13040578.
Pełny tekst źródłaLi, Na, Zhen-Bing Tan, Jing-Jing Chen, Tong-Yang Zhao, Chun-Guang Chu, An-Qi Wang, Zhen-Cun Pan, Dapeng Yu i Zhi-Min Liao. "Gate modulation of anisotropic superconductivity in Al–Dirac semimetal Cd3As2 nanoplate–Al Josephson junctions". Superconductor Science and Technology 35, nr 4 (1.03.2022): 044003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac4c84.
Pełny tekst źródłaWeber, C. P., Ernest Arushanov, Bryan S. Berggren, Tahereh Hosseini, Nikolai Kouklin i Alex Nateprov. "Transient reflectance of photoexcited Cd3As2". Applied Physics Letters 106, nr 23 (8.06.2015): 231904. http://dx.doi.org/10.1063/1.4922528.
Pełny tekst źródłaHoude, D., S. Jandl, M. Banville i M. Aubin. "The infrared spectrum of Cd3As2". Solid State Communications 57, nr 4 (styczeń 1986): 247–48. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(86)90149-3.
Pełny tekst źródłaBartkowski, K., G. Pompe i E. Hegenbarth. "Specific Heat of Single-Crystalline Cd3As2, Cd3P2, and Zn3P2 at Low Temperatures". Physica Status Solidi (a) 111, nr 2 (16.02.1989): K165—K169. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211110243.
Pełny tekst źródłaLiao, Xin, Chang Xu, Zi-Pu Fan, Ying-Ying Lan, Na Li, Chun-Guang Chu, An-Qi Wang, Dong Sun i Zhi-Min Liao. "Gate-enhanced broadband photodetection based on Cd3As2/graphene Dirac heterojunctions". Applied Physics Letters 122, nr 3 (16.01.2023): 031105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0139561.
Pełny tekst źródłaStephen, Gregory M., Aubrey T. Hanbicki, Timo Schumann, Jeremy T. Robinson, Manik Goyal, Susanne Stemmer i Adam L. Friedman. "Room-Temperature Spin Transport in Cd3As2". ACS Nano 15, nr 3 (11.03.2021): 5459–66. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c00154.
Pełny tekst źródłaHupfer, A., D. Hirsch i S. Schulze. "Photoemission on A3IIB2V semiconductor material. Cd3As2, Zn3As2, Cd3P2, Zn3P2 crystals and thin films". physica status solidi (b) 152, nr 2 (1.04.1989): 505–17. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221520213.
Pełny tekst źródłaYang, Linjing, Chuanfei Yao, Yongjing Wu, Xuan Wang, Guochuan Ren, Chao Wang i Pingxue Li. "Theoretical study on multi-range pulsewidth tuning in a dissipative soliton laser mode-locked by a Dirac semimetal". AIP Advances 13, nr 4 (1.04.2023): 045215. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138435.
Pełny tekst źródłaСайпулаева, Л. А., К. Ш. Хизриев, Н. В. Мельникова, А. В. Тебеньков, А. Н. Бабушкин, В. С. Захвалинский, А. И. Риль, С. Ф. Маренкин, М. М. Гаджиалиев i З. Ш. Пирмагомедов. "Особенности поведения электро- и магнитосопривления Cd-=SUB=-3-=/SUB=-As-=SUB=-2-=/SUB=--30 mol.% MnAs при высоких давлениях". Физика твердого тела 63, nr 8 (2021): 1146. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.08.51169.061.
Pełny tekst źródłaHupfer, A., S. Schulze, D. Hirsch i L. Żdanowicz. "Surface preparation of A3IIB2V semiconductors (Cd3As2, Zn3As2, Cd3P2, Zn3P2) under ultra-high vacuum conditions". Crystal Research and Technology 22, nr 7 (lipiec 1987): 911–22. http://dx.doi.org/10.1002/crat.2170220710.
Pełny tekst źródłaSaypulaeva, L. A., Sh B. Abdulvagidov, M. M. Gadzhialiev, A. G. Alibekov, N. V. Melnikova, V. S. Zakhvalinsky, S. F. Marenkin i Z. Sh Pirmagomedov. "The effect of temperature on the current-voltage characteristics of Cd3As2 + MnAs". Herald of Dagestan State University 34, nr 3 (2019): 22–29. http://dx.doi.org/10.21779/2542-0321-2019-34-3-22-29.
Pełny tekst źródłaKochura, A. V., L. N. Oveshnikov, A. F. Knjazev, A. P. Kuzmenko, A. B. Davydov, S. Yu Gavrilkin, E. A. Pilyuk, V. S. Zakhvalinskii, V. A. Kulbachinskii i B. A. Aronzon. "Synthesis and magnetoresistance of (Cd1−x Znx)3As2 (x = 0,007) crystals". Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering 20, nr 2 (17.06.2019): 134–41. http://dx.doi.org/10.17073/1609-3577-2017-2-134-141.
Pełny tekst źródłaUllah, Kaleem, Yafei Meng, Yue Sun, Yunkun Yang, Xiangjing Wang, Anran Wang, Xinran Wang, Faxian Xiu, Yi Shi i Fengqiu Wang. "Third harmonic generation in Dirac semimetal Cd3As2". Applied Physics Letters 117, nr 1 (6.07.2020): 011102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0010707.
Pełny tekst źródłaМаренкин, С. Ф., В. М. Трухан, И. В. Федорченко, С. В. Труханов i Т. В. Шёлковая. "Магнитные и электрические свойства композита Cd3As2+ MnAs". Журнал неорганической химии 59, nr 4 (2014): 511–16. http://dx.doi.org/10.7868/s0044457x14040114.
Pełny tekst źródłaEl-Shazly, AA, HS Soliman, Da Abd El-Hady i HEA El-Sayed. "Transport properties of thin Cd3As2 polycrystalline films". Vacuum 47, nr 1 (styczeń 1996): 45–48. http://dx.doi.org/10.1016/0042-207x(95)00186-7.
Pełny tekst źródłaEl-Shazly, AA, HS Soliman, Da Abd El-Hady i HEA El-Sayed. "Optical properties of Cd3As2 polycrystalline thin films". Vacuum 47, nr 1 (styczeń 1996): 53–56. http://dx.doi.org/10.1016/0042-207x(95)00195-6.
Pełny tekst źródłaГорюнов, Ю. В., i А. Н. Натепров. "Влияние уровней Ландау на ССТС спектров ЭПР преципитатов Fe-=SUP=-3+-=/SUP=- в дираковском 3D-полуметалле Cd-=SUB=-3-=/SUB=-As-=SUB=-2-=/SUB=-". Физика твердого тела 62, nr 1 (2020): 78. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.01.48738.577.
Pełny tekst źródłaСайпулаева, Л. А., Ш. Б. Абдулвагидов, Т. Р. Арсланов, А. Г. Алибеков, К. Ш. Хизриев, Н. В. Мельникова, М. М. Гаджиалиев i in. "Намагниченность композита Cd-=SUB=-3-=/SUB=-As-=SUB=-2-=/SUB=- + (30%)MnAs при высоком давлении". Журнал технической физики 91, nr 11 (2021): 1674. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2021.11.51527.75-21.
Pełny tekst źródłaRashidi, Arman, Robert Kealhofer, Alexander C. Lygo, Victor Huang i Susanne Stemmer. "Induced superconductivity in the two-dimensional topological insulator phase of cadmium arsenide". APL Materials 11, nr 4 (1.04.2023): 041117. http://dx.doi.org/10.1063/5.0145067.
Pełny tekst źródłaZhou, Tong, Cheng Zhang, Huisheng Zhang, Faxian Xiu i Zhongqin Yang. "Enhanced thermoelectric properties of the Dirac semimetal Cd3As2". Inorganic Chemistry Frontiers 3, nr 12 (2016): 1637–43. http://dx.doi.org/10.1039/c6qi00383d.
Pełny tekst źródłaLiu, Z. K., J. Jiang, B. Zhou, Z. J. Wang, Y. Zhang, H. M. Weng, D. Prabhakaran i in. "A stable three-dimensional topological Dirac semimetal Cd3As2". Nature Materials 13, nr 7 (25.05.2014): 677–81. http://dx.doi.org/10.1038/nmat3990.
Pełny tekst źródłaMarenkin, S. F., V. M. Trukhan, I. V. Fedorchenko, S. V. Trukhanov i T. V. Shoukavaya. "Magnetic and electrical properties of Cd3As2 + MnAs composite". Russian Journal of Inorganic Chemistry 59, nr 4 (kwiecień 2014): 355–59. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023614040111.
Pełny tekst źródłaAmarnath, R., K. S. Bhargavi i S. S. Kubakaddi. "Phonon limited mobility in 3D Dirac semimetal Cd3As2". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 561 (12.11.2019): 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/561/1/012030.
Pełny tekst źródłaAmarnath, R., K. S. Bhargavi i S. S. Kubakaddi. "Thermoelectric transport properties in 3D Dirac semimetal Cd3As2". Journal of Physics: Condensed Matter 32, nr 22 (6.03.2020): 225704. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ab720f.
Pełny tekst źródłaSchönherr, P., i T. Hesjedal. "Structural properties and growth mechanism of Cd3As2 nanowires". Applied Physics Letters 106, nr 1 (5.01.2015): 013115. http://dx.doi.org/10.1063/1.4905564.
Pełny tekst źródłaLim, Chee Shan, Zdeněk Sofer i Martin Pumera. "Electrochemistry of Cd3As2-A 3D Analogue of Graphene". ChemNanoMat 1, nr 5 (14.07.2015): 359–63. http://dx.doi.org/10.1002/cnma.201500071.
Pełny tekst źródłaWeszka, J. "Model of Lattice Dynamics of Cd3As2 Single Crystals". physica status solidi (b) 211, nr 2 (luty 1999): 605–19. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3951(199902)211:2<605::aid-pssb605>3.0.co;2-y.
Pełny tekst źródłaСайпулаева, Л. А., З. Ш. Пирмагомедов, М. М. Гаджиалиев, А. Г. Алибеков, Н. В. Мельникова, В. С. Захвалинский, А. И. Риль i С. Ф. Маренкин. "Спин-поляризованный электрический ток в нанокомпозите Cd-=SUB=-48.6-=/SUB=-Mn-=SUB=-11.4-=/SUB=-As-=SUB=-40-=/SUB=-". Физика твердого тела 63, nr 4 (2021): 427. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.04.50706.243.
Pełny tekst źródłaСайпулаева, Л. А., З. Ш. Пирмагомедов, М. М. Гаджиалиев, А. Г. Алибеков, Н. В. Мельникова, В. С. Захвалинский, А. И. Риль i С. Ф. Маренкин. "Спин-поляризованный электрический ток в нанокомпозите Cd-=SUB=-48.6-=/SUB=-Mn-=SUB=-11.4-=/SUB=-As-=SUB=-40-=/SUB=-". Физика твердого тела 63, nr 4 (2021): 427. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.04.50706.243.
Pełny tekst źródłaDavydov, A. B., L. N. Oveshnikov, A. V. Suslov, A. I. Ril, S. F. Marenkin i B. A. Aronzon. "Superconductivity in Thin Films of the Dirac Semimetal Cd3As2". Physics of the Solid State 62, nr 3 (marzec 2020): 419–22. http://dx.doi.org/10.1134/s1063783420030063.
Pełny tekst źródłaRil, A. I., I. V. Fedorchenko, S. F. Marenkin, A. V. Kochura i A. E. Kuz’ko. "Phase equilibria in the CdAs2–Cd3As2–MnAs ternary system". Russian Journal of Inorganic Chemistry 62, nr 7 (lipiec 2017): 976–86. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023617070191.
Pełny tekst źródłaZhang, Cheng, Yi Zhang, Xiang Yuan, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Awadhesh Narayan, Yanwen Liu i in. "Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2". Nature 565, nr 7739 (17.12.2018): 331–36. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0798-3.
Pełny tekst źródłaSierański, K., J. Szatkowski i J. Misiewicz. "Semiempirical tight-binding band structure ofII3V2semiconductors:Cd3P2,Zn3P2,Cd3As2, andZn3As2". Physical Review B 50, nr 11 (15.09.1994): 7331–37. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.50.7331.
Pełny tekst źródłaZhang, Shuai, Yiyan Wang, Chaoyang Ma, Wenliang Zhu, Zhian Ren, Lei Shan i Genfu Chen. "Superconductivity at the Normal Metal/Dirac Semimetal Cd3As2 Interface". Chinese Physics Letters 37, nr 7 (lipiec 2020): 077401. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/37/7/077401.
Pełny tekst źródłaRezaie, Salva S., Honggyu Kim, Timo Schumann, Manik Goyal i Susanne Stemmer. "HAADF-STEM Study of MBE-Grown Dirac Semimetal Cd3As2". Microscopy and Microanalysis 23, S1 (lipiec 2017): 1480–81. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927617008066.
Pełny tekst źródłaChen, Zhi-Gang, Cheng Zhang, Yichao Zou, Enze Zhang, Lei Yang, Min Hong, Faxian Xiu i Jin Zou. "Scalable Growth of High Mobility Dirac Semimetal Cd3As2 Microbelts". Nano Letters 15, nr 9 (27.08.2015): 5830–34. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b01885.
Pełny tekst źródłaWeszka, J., M. Renucci i A. Zwick. "Some aspects of raman scattering in Cd3As2 single crystals". physica status solidi (b) 133, nr 1 (1.01.1986): 57–64. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221330106.
Pełny tekst źródłaДавыдов, А. Б., Л. Н. Овешников, А. В. Суслов, А. И. Риль, С. Ф. Маренкин i Б. А. Аронзон. "Сверхпроводимость в тонких пленках дираковского полуметалла Cd-=SUB=-3-=/SUB=-As-=SUB=-2-=/SUB=-". Физика твердого тела 62, nr 3 (2020): 369. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.03.48998.617.
Pełny tekst źródłaKargarian, Mehdi, Mohit Randeria i Yuan-Ming Lu. "Are the surface Fermi arcs in Dirac semimetals topologically protected?" Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 31 (19.07.2016): 8648–52. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1524787113.
Pełny tekst źródłaZakhvalinskii, V. S., E. A. Pilyuk, T. B. Nikulicheva, S. V. Ivanchikhin, M. N. Yaprintsev, I. Yu Goncharov, D. A. Kolesnikov, A. A. Morocho i О. V. Glukhov. "Hopping Conductivity Mechanism in Cd3As2 Films Prepared by Magnetron Sputtering". Journal of Nano- and Electronic Physics 12, nr 3 (2020): 03029–1. http://dx.doi.org/10.21272/jnep.12(3).03029.
Pełny tekst źródłaRil, A. I., i S. F. Marenkin. "Magnetometric Studies of Composite Alloys of the Cd3As2–MnAs System". Russian Journal of Inorganic Chemistry 66, nr 10 (październik 2021): 1544–48. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023621100144.
Pełny tekst źródłaLiang, Tian, Quinn Gibson, Mazhar N. Ali, Minhao Liu, R. J. Cava i N. P. Ong. "Ultrahigh mobility and giant magnetoresistance in the Dirac semimetal Cd3As2". Nature Materials 14, nr 3 (24.11.2014): 280–84. http://dx.doi.org/10.1038/nmat4143.
Pełny tekst źródłaDesrat, W., C. Consejo, F. Teppe, S. Contreras, M. Marcinkiewicz, W. Knap, A. Nateprov i E. Arushanov. "Non-trivial Berry phase in the Cd3As2 3D Dirac semimetal". Journal of Physics: Conference Series 647 (13.10.2015): 012064. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/647/1/012064.
Pełny tekst źródłaAlibekov, A. G., A. Yu Mollaev, L. A. Saipullaeva, S. F. Marenkin i I. V. Fedorchenko. "Magnetotransport effects in granular Cd3As2 + MnAs structures at high pressures". Inorganic Materials 52, nr 4 (31.03.2016): 357–60. http://dx.doi.org/10.1134/s0020168516040014.
Pełny tekst źródła