Artykuły w czasopismach na temat „Emissive cathode”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Emissive cathode”.
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.
Chaharsoughi, Mina Shiran, Mohammad Jafar Hadianfard i Mohammad Mahdi Shiezadeh. "Study the Effect of Nanoemissive Materials on M-Type Cathode Performance". Advanced Materials Research 829 (listopad 2013): 772–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.829.772.
Pełny tekst źródłaStępińska, Izabela, Elżbieta Czerwosz, Mirosław Kozłowski, Halina Wronka i Piotr Dłużewski. "Studies of field emission process influence on changes in CNT films with different CNT superficial density". Materials Science-Poland 36, nr 1 (18.05.2018): 27–33. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2018-0001.
Pełny tekst źródłaIsakova, Yulia I., Galina E. Kholodnaya i Alexander I. Pushkarev. "Influence of Cathode Diameter on the Operation of a Planar Diode with an Explosive Emission Cathode". Advances in High Energy Physics 2011 (2011): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2011/649828.
Pełny tekst źródłaChen, Jing, Qianqian Huang i Wei Lei. "Dual-Facets Emissive Quantum-Dot Light-Emitting Diode Based on AZO Electrode". Materials 15, nr 3 (19.01.2022): 740. http://dx.doi.org/10.3390/ma15030740.
Pełny tekst źródłaYang, Yang, Wen Zheng Yang, Wei Dong Tang i Chuan Dong Sun. "Temperature Dependent Study of Carrier Diffusion in Photon Enhanced Thermionic Emission Solar Converters". Advanced Materials Research 772 (wrzesień 2013): 634–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.772.634.
Pełny tekst źródłaNouzman, L., i G. L. Frey. "Directed migration of additives to form top interlayers in polymer light emitting diodes". Journal of Materials Chemistry C 5, nr 48 (2017): 12744–51. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc04586g.
Pełny tekst źródłaSibbett, W., S. C. Douglas, M. I. Harbour, B. A. Kerr, S. N. Spark i Y. M. Saveliev. "Effect of cathode end caps and a cathode emissive surface on relativistic magnetron operation". IEEE Transactions on Plasma Science 28, nr 3 (czerwiec 2000): 478–84. http://dx.doi.org/10.1109/27.887651.
Pełny tekst źródłaBecatti, G., F. Burgalassi, F. Paganucci, M. Zuin i D. M. Goebel. "Resistive MHD modes in hollow cathodes external plasma". Plasma Sources Science and Technology 31, nr 1 (1.01.2022): 015016. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/ac43c4.
Pełny tekst źródłaYokoo, Kuniyoshi. "Experiments of highly emissive metal–oxide–semiconductor electron tunneling cathode". Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 14, nr 3 (maj 1996): 2096. http://dx.doi.org/10.1116/1.588878.
Pełny tekst źródłaHartmann, W., G. Kirkman, V. Dominic i M. A. Gundersen. "A super-emissive self-heated cathode for high-power applications". IEEE Transactions on Electron Devices 36, nr 4 (kwiecień 1989): 825–26. http://dx.doi.org/10.1109/16.22493.
Pełny tekst źródłaGrigoriev, Sergey, Alexander Metel, Marina Volosova i Yury Melnik. "Improvement of Thin Film Adhesion Due to Bombardment by Fast Argon Atoms". Coatings 8, nr 9 (28.08.2018): 303. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8090303.
Pełny tekst źródłaJenkins, S. N., D. K. Barber, M. J. Whiting i M. A. Baker. "Preliminary results on the chemical characterisation of the cathode nickel—emissive layer interface in oxide cathodes". Applied Surface Science 215, nr 1-4 (czerwiec 2003): 78–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0169-4332(03)00278-2.
Pełny tekst źródłaZemskov, Yu A., Yu I. Mamontov, I. V. Uimanov, N. M. Zubarev, A. V. Kaziev, M. M. Kharkov i S. A. Barengolts. "Instabilities of electrical properties of He-induced W “fuzz” within the pre-breakdown and breakdown regimes". Journal of Physics: Conference Series 2064, nr 1 (1.11.2021): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2064/1/012004.
Pełny tekst źródłaSirijarutus, Wattanaruk, Sittan Charoensuwan, Pawonwan Thanakit, Sirapat Pratontep i Darinee Sae-Tang Phromyothin. "A Study and Characterization of Photophysical Properties of Fluorene Derivative Thin Film". Key Engineering Materials 675-676 (styczeń 2016): 201–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.675-676.201.
Pełny tekst źródłaLi, Jing-Ju, i J. X. Ma. "Sheath near a negatively biased electron-emitting wall in an ion-beam-plasma system and its implication to experimental measurement". Physics of Plasmas 30, nr 1 (styczeń 2023): 013510. http://dx.doi.org/10.1063/5.0126650.
Pełny tekst źródłaYANG, KI-SUNG, HO-SIK LEE, SEUNG-UN KIM, YOON-KI JANG, DOO-SEOK KIM, HOON-KYU SHIN, YOUNG-SOO KWON i CHUNGKYUN KIM. "ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF OLED USING NEW EMISSIVE MATERIAL Al2Nq4". International Journal of Nanoscience 05, nr 06 (grudzień 2006): 859–64. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x06005273.
Pełny tekst źródłaSharypov, K. A., M. R. Ul'masculov, V. G. Shpak, S. A. Shunailov, M. I. Yalandin, G. A. Mesyats, V. V. Rostov i M. D. Kolomiets. "Current waveform reconstruction from an explosively emissive cathode at a subnanosecond voltage front". Review of Scientific Instruments 85, nr 12 (grudzień 2014): 125104. http://dx.doi.org/10.1063/1.4902853.
Pełny tekst źródłaPoulos, M. J. "Model for the operation of an emissive cathode in a large magnetized-plasma". Physics of Plasmas 26, nr 2 (luty 2019): 022104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5063596.
Pełny tekst źródłaOiler A. P., Liziakin G. D., Gavrikov A.V. i Smirnov V.P. "Velocity of plasma rotation in reflex discharge with themionic cathode". Technical Physics 92, nr 10 (2022): 1327. http://dx.doi.org/10.21883/tp.2022.10.54359.139-22.
Pełny tekst źródłaLiu, Wenxing, Rongzhen Cui, Xi Guan, Weidong Sun, Liang Zhou i Dashan Qin. "Investigating the exciton formation zone and its roles in phosphorescent organic light emitting diodes". Semiconductor Science and Technology 36, nr 12 (9.11.2021): 125014. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/ac2fb5.
Pełny tekst źródłaLv, Wenmei, Lian Wang, Yiwei Lu, Dong Wang, Hui Wang, Yuxin Hao, Yuanpeng Zhang, Zeqi Sun i Yongliang Tang. "A Study on the Field Emission Characteristics of High-Quality Wrinkled Multilayer Graphene Cathodes". Nanomaterials 14, nr 7 (30.03.2024): 613. http://dx.doi.org/10.3390/nano14070613.
Pełny tekst źródłaGeorgiopoulou, Zoi, Apostolis Verykios, Kalliopi Ladomenou, Katerina Maskanaki, Georgios Chatzigiannakis, Konstantina-Kalliopi Armadorou, Leonidas C. Palilis i in. "Carbon Nanodots as Electron Transport Materials in Organic Light Emitting Diodes and Solar Cells". Nanomaterials 13, nr 1 (30.12.2022): 169. http://dx.doi.org/10.3390/nano13010169.
Pełny tekst źródłaLabrunie, G., i R. Meyer. "Novel type of emissive flat panel display: the matrixed cold-cathode microtip fluorescent display". Displays 8, nr 1 (styczeń 1987): 37–40. http://dx.doi.org/10.1016/0141-9382(87)90007-2.
Pełny tekst źródłaShin, Eun Chul, Hui Chul Ahn, Wone Keun Han, Tae Wan Kim, Won Jae Lee, Jin Woong Hong, Dong Hoe Chung i Min Jong Song. "Effect of Li2O/Al Cathode in Alq3 Based Organic Light-Emitting Diodes". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 9 (1.09.2008): 4684–87. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.ic33.
Pełny tekst źródłaGuo, Tzung-Fang, Fuh-Shun Yang, Zen-Jay Tsai, Guan-Weng Feng, Ten-Chin Wen, Sung-Nien Hsieh, Chia-Tin Chung i Ching-In Wu. "High-brightness top-emissive polymer light-emitting diodes utilizing organic oxide/Al∕Ag composite cathode". Applied Physics Letters 89, nr 5 (31.07.2006): 051103. http://dx.doi.org/10.1063/1.2234317.
Pełny tekst źródłaBurgoa, José M., Cecilia González-Medina, Ramón Gómez-Aguilar i Jaime Ortiz-López. "Electrical Behavior I-V Theoretical-Experimental OLEDS". MRS Proceedings 1613 (2014): 121–26. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2014.168.
Pełny tekst źródłaTierno, S. P., J. M. Donoso, J. L. Domenech-Garret i L. Conde. "Existence of a virtual cathode close to a strongly electron emissive wall in low density plasmas". Physics of Plasmas 23, nr 1 (styczeń 2016): 013503. http://dx.doi.org/10.1063/1.4939042.
Pełny tekst źródłaSeif, Mujan N., T. John Balk i Matthew J. Beck. "Desorption from Hot Scandate Cathodes: Effects on Vacuum Device Interior Surfaces after Long-Term Operation". Materials 13, nr 22 (16.11.2020): 5149. http://dx.doi.org/10.3390/ma13225149.
Pełny tekst źródłaVasan, R., H. Salman i M. O. Manasreh. "All inorganic quantum dot light emitting devices with solution processed metal oxide transport layers". MRS Advances 1, nr 4 (2016): 305–10. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.129.
Pełny tekst źródłaGrigoriev, Sergei. "Milling of Dielectric Ceramics by Fast Argon Atoms". Key Engineering Materials 723 (grudzień 2016): 329–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.723.329.
Pełny tekst źródłaArnas Capeau, C., G. Prasad, G. Bachet i F. Doveil. "Analysis of the self‐oscillations instability due to the plasma coupling with an emissive hot cathode sheath". Physics of Plasmas 3, nr 9 (wrzesień 1996): 3331–36. http://dx.doi.org/10.1063/1.871602.
Pełny tekst źródłaLin, Ming-Wei, Ruei-Tang Chen, Chia-Hsin Yeh, Ten-Chin Wen i Tzung-Fang Guo. "Bright, efficient, deep blue-emissive polymer light-emitting diodes of suitable hole-transport layer and cathode design". Organic Electronics 13, nr 12 (grudzień 2012): 3067–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2012.09.009.
Pełny tekst źródłaVincent, Benjamin, Sedina Tsikata, George-Cristian Potrivitu, Laurent Garrigues, Gaétan Sary i Stéphane Mazouffre. "Electron properties of an emissive cathode: analysis with incoherent thomson scattering, fluid simulations and Langmuir probe measurements". Journal of Physics D: Applied Physics 53, nr 41 (23.07.2020): 415202. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ab9974.
Pełny tekst źródłaHao, Shi Ming, Hui Fang Wang i Dong Hui Zhao. "The Preparation and Properties Research on Lanthanum-Rich Film Cathode". Advanced Materials Research 228-229 (kwiecień 2011): 755–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.228-229.755.
Pełny tekst źródłaОйлер, А. П., Г. Д. Лизякин, А. В. Гавриков i В. П. Смирнов. "Скорость вращения плазмы в отражательном разряде с термокатодом". Журнал технической физики 92, nr 10 (2022): 1529. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2022.10.53245.139-22.
Pełny tekst źródłaGioti, Maria. "Spectroscopic Ellipsometry Studies on Solution-Processed OLED Devices: Optical Properties and Interfacial Layers". Materials 15, nr 24 (19.12.2022): 9077. http://dx.doi.org/10.3390/ma15249077.
Pełny tekst źródłaHsieh, Sung-Nien, Ten-Chin Wen i Tzung-Fang Guo. "Improved Performance of Top-Emissive Polymer Light-Emitting Device with Semitransparent Ag Cathode with the Aid of Au Nanoparticles". Japanese Journal of Applied Physics 46, nr 3A (8.03.2007): 932–36. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.46.932.
Pełny tekst źródłaRathkey, Doug. "Evolution and Comparison of Electron Sources". Microscopy Today 1, nr 4 (czerwiec 1993): 16–17. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500067432.
Pełny tekst źródłaSwanson, L. W., i D. S. Rathkey. "A comparison of Schottky emission and cold field-emission cathodes". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 47 (6.08.1989): 90–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100152422.
Pełny tekst źródłaTaikin, Andrei Yu, Ilya A. Savichev, Maxim A. Popov, Evgeniy M. Anokhin, Viktor B. Kireev, Ilya N. Kosarev i Evgeniy P. Sheshin. "Comparison and analysis of field emission characteristics of carbon cathodes based on PAN fiber and CNT filaments". Image Journal of Advanced Materials and Technologies 7, nr 1 (2022): 046–57. http://dx.doi.org/10.17277/jamt.2022.01.pp.046-057.
Pełny tekst źródłaLi, Jian-quan, Xin-yao Xie, Shu-han Li i Qing-he Zhang. "Reliable potential and spatial size of virtual cathode obtained by an emissive probe with accurate filament temperature in a vacuum". Vacuum 200 (czerwiec 2022): 111013. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111013.
Pełny tekst źródłaNg, Calvin Yi Bin, Keat Hoe Yeoh, Thomas J. Whitcher, Noor Azrina Talik, Kai Lin Woon, Thanit Saisopa, Hideki Nakajima, Ratchadaporn Supruangnet i Prayoon Songsiriritthigul. "High efficiency solution processed fluorescent yellow organic light-emitting diode through fluorinated alcohol treatment at the emissive layer/cathode interface". Journal of Physics D: Applied Physics 47, nr 1 (5.12.2013): 015106. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/47/1/015106.
Pełny tekst źródłaPredeep, P., T. A. Shahul Hameed, J. Aneesh i M. R. Baiju. "Organic Light Emitting Diodes: Effect of Annealing the Hole Injection Layer on the Electrical and Optical Properties". Solid State Phenomena 171 (maj 2011): 39–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.171.39.
Pełny tekst źródłaFairchild, Steven B., Chelsea E. Amanatides, Thiago A. de Assis, Paul T. Murray, Dmitri Tsentalovich, Jeffrey L. Ellis, Salvador Portillo i in. "Field emission cathodes made from knitted carbon nanotube fiber fabrics". Journal of Applied Physics 133, nr 9 (7.03.2023): 094302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123120.
Pełny tekst źródłaGorokh, G. G., I. A. Taratyn, A. N. Pligovka, A. A. Lazavenka i A. I. Zakhlebayeva. "AUTOELECTRONIC CATHODES BASED ON ARRAYS OF NIOBIUM-OXIDE COLUMNAR NANOSTRUCTURES FOR FIELD EMISSION DISPLAYS". Doklady BGUIR, nr 7 (125) (7.12.2019): 51–58. http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2019-125-7-51-58.
Pełny tekst źródłaChepusov, A. S., A. A. Komarskiy i S. R. Korzhenevskiy. "Investigation of changes in field electron emission characteristics of industrial fine-grained graphite when operated in an argon atmosphere up to 10–2 Pa". Journal of Physics: Conference Series 2064, nr 1 (1.11.2021): 012107. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2064/1/012107.
Pełny tekst źródłaRoy, Amitava, R. Menon, Vishnu Sharma, Ankur Patel, Archana Sharma i D. P. Chakravarthy. "Features of 200 kV, 300 ns reflex triode vircator operation for different explosive emission cathodes". Laser and Particle Beams 31, nr 1 (27.11.2012): 45–54. http://dx.doi.org/10.1017/s026303461200095x.
Pełny tekst źródłaLobanov, Svyatoslav V., Ivan A. Fedorov i Evgeniy P. Sheshin. "DEVELOPING MANUFACTURING TECHNOLOGY OF COMPOSITE CATHODES WITH METHOD OF PRESSING PYROLYTIC GRAPHITE WITH TRIPLE CARBONATE". IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 59, nr 8 (17.07.2018): 81. http://dx.doi.org/10.6060/tcct.20165908.29y.
Pełny tekst źródłaWu, Ping, Jiayao Liu, Ye Hua i Meng Zhu. "Quantitative evaluation of emission uniformity of the annular explosive emission cathode". Physics of Plasmas 29, nr 11 (listopad 2022): 113101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121618.
Pełny tekst źródłaLee, Ha Rim, Da Woon Kim, Alfi Rodiansyah, Boklae Cho, Joonwon Lim i Kyu Chang Park. "Investigation of the Effect of Structural Properties of a Vertically Standing CNT Cold Cathode on Electron Beam Brightness and Resolution of Secondary Electron Images". Nanomaterials 11, nr 8 (26.07.2021): 1918. http://dx.doi.org/10.3390/nano11081918.
Pełny tekst źródła