Artykuły w czasopismach na temat „Electron Conducting Glasses”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Electron Conducting Glasses”.
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.
Hibbert, D. B., T. M. Roberts i S. H. Bhote. "A model of field induced electron emission from ionically-conducting glasses". Journal of Physics D: Applied Physics 18, nr 9 (14.09.1985): 1833–42. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/18/9/014.
Pełny tekst źródłaLeslie‐Pelecky, D. L., F. VanWijland, C. N. Hoff, J. A. Cowen, A. Gavrin i C. ‐L Chien. "Comparison of the electron‐spin‐resonance linewidth in multilayered CuMn spin glasses with insulating versus conducting interlayers". Journal of Applied Physics 75, nr 10 (15.05.1994): 6489–91. http://dx.doi.org/10.1063/1.356973.
Pełny tekst źródłaFrąckiewicz, Justyna E., i Tomasz K. Pietrzak. "Highly Conducting Li(Fe1−xMnx)0.88V0.08PO4 Cathode Materials Nanocrystallized from the Glassy State (x = 0.25, 0.5, 0.75)". Materials 14, nr 21 (27.10.2021): 6434. http://dx.doi.org/10.3390/ma14216434.
Pełny tekst źródłaRen, Yang, Gao Yang Zhao i Jie Shen. "Preparation of Fluorine Doped Tin Oxide Film by Ultrasonic Spray Pyrolysis". Materials Science Forum 695 (lipiec 2011): 594–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.695.594.
Pełny tekst źródłaKordas, G., R. A. Weeks i D. L. Kinser. "Paramagnetic conduction electrons in GeSx-glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 71, nr 1-3 (maj 1985): 157–61. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(85)90284-4.
Pełny tekst źródłaAmir, Ariel. "Universal frequency-dependent conduction of electron glasses". EPL (Europhysics Letters) 107, nr 4 (1.08.2014): 47011. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/107/47011.
Pełny tekst źródłaMandal, S., i S. Hazra. "Structural and physical properties of Fe2O3-doped lead vanadate glass". Journal of Materials Research 15, nr 1 (styczeń 2000): 218–21. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2000.0035.
Pełny tekst źródłaRossiter, PL. "Conduction Electron Scattering in Alloys". Australian Journal of Physics 39, nr 4 (1986): 529. http://dx.doi.org/10.1071/ph860529.
Pełny tekst źródłaSpencer, Jacob N., Andrea Folli, Hong Ren i Damien M. Murphy. "An EPR investigation of defect structure and electron transfer mechanism in mixed-conductive LiBO2–V2O5 glasses". Journal of Materials Chemistry A 9, nr 31 (2021): 16917–27. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta02352g.
Pełny tekst źródłaJun, Liu, J. Portier, B. Tanguy, J. J. Videau, M. Ait Allal, J. Morcos i J. Salardenne. "Application of Silver Conducting Glasses to Solid State Batteries and Sensors". Active and Passive Electronic Components 14, nr 2 (1990): 81–94. http://dx.doi.org/10.1155/1990/82403.
Pełny tekst źródłaEl Damrawi, G., A. M. Abdelghany i H. Salaheldin. "Effect of aluminum oxide on the structure and conduction behaviors of silver borate glasses". Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 36, nr 3 (15.07.2022): 597–606. http://dx.doi.org/10.4314/bcse.v36i3.9.
Pełny tekst źródłaSultanov, K. M., Sh A. Kuliev i N. G. Abdullaev. "Coupled waves in conducting spin glasses". physica status solidi (b) 135, nr 1 (1.05.1986): 163–71. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221350117.
Pełny tekst źródłaKotvitckii, Aleksandr, Galina Kraynova, Anatoly Frolov, Vitaly Ivanov i Vladimir Plotnikov. "Structure Evolution of Fe- and Co-Based Amorphous Alloys Studied by the Electrical Resistivity Measurements". Solid State Phenomena 215 (kwiecień 2014): 185–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.215.185.
Pełny tekst źródłaAdachi, Kenji, Sadahiro lida i Kazuhide Hayashi. "Ruthenium clusters in lead-borosilicate glass in thick film resistors". Journal of Materials Research 9, nr 7 (lipiec 1994): 1866–78. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1994.1866.
Pełny tekst źródłaTanaka, K., Y. Miyamoto, M. Itoh i E. Bychkov. "Ionic Conduction in Glasses". physica status solidi (a) 173, nr 2 (czerwiec 1999): 317–22. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-396x(199906)173:2<317::aid-pssa317>3.0.co;2-q.
Pełny tekst źródłaMinami, Tsutomu. "Recent progress in superionic conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 95-96 (grudzień 1987): 107–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(87)80103-5.
Pełny tekst źródłaAbe, Yoshihiro, Mitsuhiko Hayashi, Takashi Iwamoto, Hirofumi Sumi i L. L. Hench. "Superprotonic conducting phosphate glasses containing water". Journal of Non-Crystalline Solids 351, nr 24-26 (sierpień 2005): 2138–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2005.05.010.
Pełny tekst źródłaIngram, Malcolm D. "Relaxation processes in ionically conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 131-133 (czerwiec 1991): 955–60. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(91)90708-e.
Pełny tekst źródłaPradel, A., i M. Ribes. "Ion transport in superionic conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 172-174 (wrzesień 1994): 1315–23. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90658-0.
Pełny tekst źródłaYang, Feng, Xiaoqun Zhu, Chunguang Li, Jinliang Yang, Jeffery W. Stansbury i Jun Nie. "Electro-initiated cationic polymerization in the presence of potassium hexafluoroantimonate". RSC Adv. 4, nr 42 (2014): 22224–29. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra02089h.
Pełny tekst źródłaNishida, Tetsuaki, Yukimi Izutsu, Mina Fujimura, Keito Osouda, Yuki Otsuka, Shiro Kubuki i Nobuto Oka. "Highly conductive barium iron vanadate glass containing different metal oxides". Pure and Applied Chemistry 89, nr 4 (24.05.2017): 419–28. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-0916.
Pełny tekst źródłaPradel, Annie, i Michel Ribes. "Ionically conductive chalcogenide glasses". Journal of Solid State Chemistry 96, nr 1 (styczeń 1992): 247–57. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-4596(05)80318-4.
Pełny tekst źródłaPollak, M. "The electron glass: conduction, glassy dynamics and relation to other glasses". physica status solidi (c) 5, nr 3 (marzec 2008): 667–73. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200777580.
Pełny tekst źródłaBanagar, Arunkumar V., M. Prashant Kumar, N. Nagaraja, Anand Tipperudra i Sangamesh Jakati. "DC electrical conduction in strontium vanadium borate glasses". Materials Science-Poland 38, nr 2 (1.06.2020): 359–66. http://dx.doi.org/10.2478/msp-2020-0022.
Pełny tekst źródłaAbe, Yoshihiro, Hideo Hosono, Osamu Akita i L. L. Hench. "Protonic Conduction in Phosphate Glasses". Journal of The Electrochemical Society 141, nr 6 (1.06.1994): L64—L65. http://dx.doi.org/10.1149/1.2054988.
Pełny tekst źródłaSharma, Sohan Lal, i D. R. Sharma. "Electrical conduction in Ge1−xPbxSe2 glasses". Physica Status Solidi (a) 127, nr 2 (16.10.1991): K109—K112. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211270242.
Pełny tekst źródłaUsuki, T., K. Nakajima, T. Furukawa, M. Sakurai, S. Kohara, T. Nasu, Y. Amo i Y. Kameda. "Structure of fast ion conducting AgI–As2Se3 glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 353, nr 32-40 (październik 2007): 3040–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.05.036.
Pełny tekst źródłaRoling, B., i M. D. Ingram. "Mixed alkaline–earth effects in ion conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 265, nr 1-2 (marzec 2000): 113–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(99)00899-6.
Pełny tekst źródłaSaha, S. K., i D. Chakravorty. "Inhomogeneous conductor model and fast ion conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 167, nr 1-2 (styczeń 1994): 89–91. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90371-9.
Pełny tekst źródłaLIN, HONG, FENG HAO, CHUN FU LIN, JIAN BAO LI i NING WANG. "HIGHLY CATALYTIC ACTIVE NANOSTRUCTURED Pt ELECTRODES FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS PREPARED BY LOW TEMPERATURE ELECTRODEPOSITION". Functional Materials Letters 04, nr 01 (marzec 2011): 7–11. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604711001592.
Pełny tekst źródłaRoy, S., i D. Chakravorty. "Electrical conduction in composites of nanosized iron particles and oxide glasses". Journal of Materials Research 9, nr 9 (wrzesień 1994): 2314–18. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1994.2314.
Pełny tekst źródłaRani, S., S. Sanghi, A. Agarwal i N. Kishore. "Study of Structure and Li+ Ions Dynamics in Presence of Fe2O3 in Bi2O3∙B2O3 Glasses". Solid State Phenomena 161 (czerwiec 2010): 51–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.161.51.
Pełny tekst źródłaRossignol, S., B. Tanguy, J. M. Réau, J. J. Videau i J. Portier. "New Ag+ fast ionic conducting glasses based on Tl4P2O7". Physica Status Solidi (a) 139, nr 2 (16.10.1993): 337–44. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211390207.
Pełny tekst źródłaWang, Yuhu, Akiyoshi Osaka i Yoshinari Miura. "Anionic conduction in lead oxyfluoride glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 112, nr 1-3 (październik 1989): 323–27. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(89)90546-2.
Pełny tekst źródłaSkryabin, Y. N. "Relaxation of tunnelling systems by conduction electrons in one dimensional metallic glasses". Solid State Communications 95, nr 3 (lipiec 1995): 195–97. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(95)00124-7.
Pełny tekst źródłaSalorkar, Megha A., i V. K. Deshpande. "Study of lithium ion conducting glasses for solid electrolyte application". Physica B: Condensed Matter 627 (luty 2022): 413590. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2021.413590.
Pełny tekst źródłaFeltz, Adalbert. "Ionic conducting glasses for batteries and wave-guide devices". Journal of Non-Crystalline Solids 90, nr 1-3 (luty 1987): 545–55. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(87)80483-0.
Pełny tekst źródłaDeshpande, V. K., Megha A. Salorkar i Nalini Nagpure. "Study of lithium ion conducting glasses with Li2SO4 addition". Journal of Non-Crystalline Solids 527 (styczeń 2020): 119737. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119737.
Pełny tekst źródłaKarthikeyan, Annamalai, Chad Martindale i Steve W. Martin. "Preparation and characterization of new proton conducting chalcogenide glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 349 (grudzień 2004): 215–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2004.08.145.
Pełny tekst źródłaKowada, Y., M. Tatsumisago, T. Minami i H. Adachi. "Electronic state of sulfide-based lithium ion conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 354, nr 2-9 (styczeń 2008): 360–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.07.085.
Pełny tekst źródłaPrice, David Long, i Adam J. G. Ellison. "Atomic structure and dynamics of fast-ion conducting glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 177 (listopad 1994): 293–98. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90543-6.
Pełny tekst źródłaDurand, B., G. Taillades, A. Pradel, M. Ribes, J. C. Badot i N. Belhadj-Tahar. "Frequency dependence of conductivity in superionic conducting chalcogenide glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 172-174 (wrzesień 1994): 1306–14. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90657-2.
Pełny tekst źródłaIonescu, Rodica, Raphael Selon, Nicolas Pocholle, Lan Zhou, Anna Rumyantseva, Eric Bourillot i Eric Lesniewska. "Microwave Spectroscopic Detection of Human Hsp70 Protein on Annealed Gold Nanostructures on ITO Glass Strips". Biosensors 8, nr 4 (27.11.2018): 118. http://dx.doi.org/10.3390/bios8040118.
Pełny tekst źródłaDwivedi, S. K., A. Kumar i S. Kumar. "High-field conduction in some chalcogenide glasses". Advanced Materials for Optics and Electronics 9, nr 6 (listopad 1999): 235–44. http://dx.doi.org/10.1002/1099-0712(199911/12)9:6<235::aid-amo387>3.0.co;2-q.
Pełny tekst źródłaCordes, H., i S. D. Baranovskii. "On the Conduction Mechanism in Ionic Glasses". physica status solidi (b) 218, nr 1 (marzec 2000): 133–38. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3951(200003)218:1<133::aid-pssb133>3.0.co;2-b.
Pełny tekst źródłaKalnaowakun, Phuri, Sutham Niyomwas i Suchart Chantaramanee. "Comparative Study of Platinum/Single Wall Carbon Nanotube versus Platinum/Carbon Black Coating". Advanced Materials Research 488-489 (marzec 2012): 928–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.488-489.928.
Pełny tekst źródłaMoustafa, Y. M., K. El-Egili, H. Doweidar i I. Abbas. "Structure and electric conduction of Fe2O3–P2O5 glasses". Physica B: Condensed Matter 353, nr 1-2 (listopad 2004): 82–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2004.09.004.
Pełny tekst źródłaDult, Meenakshi, R. S. Kundu, S. Murugavel, R. Punia i N. Kishore. "Conduction mechanism in bismuth silicate glasses containing titanium". Physica B: Condensed Matter 452 (listopad 2014): 102–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2014.07.004.
Pełny tekst źródłaHerczog, Andrew. "Sodium Ion Conducting Glasses for the Sodium‐Sulfur Battery". Journal of The Electrochemical Society 132, nr 7 (1.07.1985): 1539–45. http://dx.doi.org/10.1149/1.2114161.
Pełny tekst źródłaMatusita, Kazumasa, Takayuki Komatsu i Kazuhiro Aizawa. "An ionic conduction in various fluoride glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 95-96 (grudzień 1987): 945–52. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(87)80702-0.
Pełny tekst źródła