Artykuły w czasopismach na temat „Graphene - Physical Properties”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Graphene - Physical Properties”.
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.
Wakabayashi, Katsunori. "Physical properties of nano-graphene". TANSO 2010, nr 243 (2010): 116–20. http://dx.doi.org/10.7209/tanso.2010.116.
Pełny tekst źródłaWakabayashi, Katsunori. "Physical properties of nano-graphene". Carbon 48, nr 14 (listopad 2010): 4216. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2010.06.071.
Pełny tekst źródłaMurav’ev, V. V., i V. M. Mishchenka. "Ab-initio simulation of hydrogenated graphene properties". Doklady BGUIR 19, nr 8 (1.01.2022): 5–9. http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2021-19-8-5-9.
Pełny tekst źródłaWei, Weili, i Xiaogang Qu. "Extraordinary Physical Properties of Functionalized Graphene". Small 8, nr 14 (4.06.2012): 2138–51. http://dx.doi.org/10.1002/smll.201200104.
Pełny tekst źródłaLangston, Xavier, i Keith E. Whitener. "Graphene Transfer: A Physical Perspective". Nanomaterials 11, nr 11 (25.10.2021): 2837. http://dx.doi.org/10.3390/nano11112837.
Pełny tekst źródłaDe Sanctis, Adolfo, Jake Mehew, Monica Craciun i Saverio Russo. "Graphene-Based Light Sensing: Fabrication, Characterisation, Physical Properties and Performance". Materials 11, nr 9 (18.09.2018): 1762. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091762.
Pełny tekst źródłaWei, Bing Wei, Dong Qu, Chun Feng Hu, Fang Zhi Li, Tian Liang Zhou, Rong Jun Xie i Zhi Ming Zhou. "Synthesis and Physical Properties of Graphene Nanosheets Reinforced Copper Composites". Advanced Materials Research 833 (listopad 2013): 310–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.833.310.
Pełny tekst źródłaFuhrer, Michael S., Chun Ning Lau i Allan H. MacDonald. "Graphene: Materially Better Carbon". MRS Bulletin 35, nr 4 (kwiecień 2010): 289–95. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2010.551.
Pełny tekst źródłaHua, Lei. "Enhanced Physical Properties of PEO /GRAPHENE Composites". Journal of Physics: Conference Series 1798, nr 1 (1.02.2021): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1798/1/012010.
Pełny tekst źródłaNORIMATSU, Wataru. "Structural and Physical Properties of Epitaxial Graphene". Nihon Kessho Gakkaishi 61, nr 1 (28.02.2019): 35–42. http://dx.doi.org/10.5940/jcrsj.61.35.
Pełny tekst źródłaThema, F. T., P. Beukes, Z. Y. Nuru, L. Kotsedi, M. Khenfouch, M. S. Dhlamini, B. Julies, E. Iwuohah i M. Maaza. "Physical Properties of Graphene via γ-radiolysis of Exfoliated Graphene Oxide". Materials Today: Proceedings 2, nr 7 (2015): 4038–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2015.08.033.
Pełny tekst źródłaFerreira, Willian Hermogenes, i Cristina Tristão Andrade. "Physical and Biodegradation Properties of Graphene Derivatives/Thermoplastic Starch Composites". Polysaccharides 2, nr 3 (6.07.2021): 582–93. http://dx.doi.org/10.3390/polysaccharides2030035.
Pełny tekst źródłaZhang, Liying, Chao Wu, Xiangdong Ding, Yong Fang i Jun Sun. "Separation selectivity and structural flexibility of graphene-like 2-dimensional membranes". Physical Chemistry Chemical Physics 20, nr 27 (2018): 18192–99. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp00466h.
Pełny tekst źródłaBastiurea, Marian, Magdalena Silvia Rodeanu, Dumitru Dima, Monica Murarescu i Gabriel Andrei. "Evaluation of Mechanical Properties of Polyester Composite with Graphene and Graphite through Three-Point Bending Test". Applied Mechanics and Materials 659 (październik 2014): 22–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.659.22.
Pełny tekst źródłaWu, Fan, Wenyuan Xu, Fengfa Zhang i He Wu. "Grey Correlation Analysis of Physical Properties and Evaluation Index of Graphene-Oxide-Modified Asphalt". Coatings 12, nr 6 (3.06.2022): 770. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12060770.
Pełny tekst źródłaBaimova, Julia A. "Property control by elastic strain engineering: Application to graphene". Journal of Micromechanics and Molecular Physics 02, nr 01 (marzec 2017): 1750001. http://dx.doi.org/10.1142/s2424913017500011.
Pełny tekst źródłaShul’zhenko, Alexandr A., Lucyna Jaworska, Alexandr N. Sokolov, Vladislav G. Gargin i Ludmila A. Romanko. "ELECTRICALLY CONDUCTIVE POLYCRYSTALLINE SUPER HARD MATERIAL BASED ON DIAMOND AND n-LAYER GRAPHENES". IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 59, nr 8 (17.07.2018): 69. http://dx.doi.org/10.6060/tcct.20165908.25y.
Pełny tekst źródłaWu, Yu-You, Longxin Que, Zhaoyang Cui i Paul Lambert. "Physical Properties of Concrete Containing Graphene Oxide Nanosheets". Materials 12, nr 10 (26.05.2019): 1707. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101707.
Pełny tekst źródłaTriantou, Marianna, Nadia Todorova, Tatiana Giannakopoulou, Tiverios Vaimakis i Christos Trapalis. "Physical Properties of Photo-Aged Graphene/Polypropylene Nanocomposites". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 18, nr 7 (1.07.2018): 5033–41. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2018.15335.
Pełny tekst źródłaSagar, Rizwan Ur Rehman, Chen Lifang, Ayaz Ali, Muhammad Farooq Khan, Mudassar Abbas, Muhamad Imran Malik, Karim Khan, Jinming Zeng, Tauseef Anwar i Tongxiang Liang. "Unusual magnetotransport properties in graphene fibers". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 44 (2020): 25712–19. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp05209d.
Pełny tekst źródłaKumar, Sanjay, Himanshi, Jyoti Prakash, Ankit Verma, Suman, Rohit Jasrotia, Abhishek Kandwal i in. "A Review on Properties and Environmental Applications of Graphene and Its Derivative-Based Composites". Catalysts 13, nr 1 (4.01.2023): 111. http://dx.doi.org/10.3390/catal13010111.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha, Ishaq Ahmad, O. Aldaghri, Khalid H. Ibnaouf i M. H. Eisa. "Shape Memory Graphene Nanocomposites—Fundamentals, Properties, and Significance". Processes 11, nr 4 (11.04.2023): 1171. http://dx.doi.org/10.3390/pr11041171.
Pełny tekst źródłaWang, Lan, Ning An, Xusheng He, Xinfeng Zhang, Ao Zhu, Baicheng Yao i Yaxin Zhang. "Dynamic and Active THz Graphene Metamaterial Devices". Nanomaterials 12, nr 12 (17.06.2022): 2097. http://dx.doi.org/10.3390/nano12122097.
Pełny tekst źródłaSeok, Jae-Wuk, i A.-Young Sung. "Physical Properties of High Functional Contact Lenses with Hydrophilic Substance and Graphene Oxide Nanocolloids". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, nr 8 (1.08.2020): 4860–65. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.17819.
Pełny tekst źródłaMikhailov, Sergey A. "Nonlinear Electrodynamic and Optical Properties of Graphene". Advanced Materials Research 324 (sierpień 2011): 237–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.324.237.
Pełny tekst źródłaHosseingholipourasl, Ali, Sharifah Hafizah Syed Ariffin, Yasser D. Al-Otaibi, Elnaz Akbari, Fatimah KH Hamid, S. S. R. Koloor i Michal Petrů. "Analytical Approach to Study Sensing Properties of Graphene Based Gas Sensor". Sensors 20, nr 5 (9.03.2020): 1506. http://dx.doi.org/10.3390/s20051506.
Pełny tekst źródłaChen, Yanyan, Jie Sun, Wei Kang i Qian Wang. "Phonon Transport and Thermoelectric Properties of Imidazole-Graphyne". Materials 14, nr 19 (27.09.2021): 5604. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195604.
Pełny tekst źródłaIONI, Yulia V. "NANOPARTICLES OF NOBLE METALS ON THE SURFACE OF GRAPHENE FLAKES". Periódico Tchê Química 17, nr 36 (20.12.2020): 1199–211. http://dx.doi.org/10.52571/ptq.v17.n36.2020.1215_periodico36_pgs_1199_1211.pdf.
Pełny tekst źródłaBensam, Raj, i M. Muthuraj. "Influence of graphene nano-platelets dispersion on the thermo-physical properties of sunflower oil". Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, nr 00 (2021): 18. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq210101018b.
Pełny tekst źródłaYang, Jun, Julietraja Konsalraj i Arul Amirtha Raja Raja S. "Neighbourhood Sum Degree-Based Indices and Entropy Measures for Certain Family of Graphene Molecules". Molecules 28, nr 1 (25.12.2022): 168. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28010168.
Pełny tekst źródłaLee, Se Jung, Seo Jeong Yoon i In-Yup Jeon. "Graphene/Polymer Nanocomposites: Preparation, Mechanical Properties, and Application". Polymers 14, nr 21 (4.11.2022): 4733. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214733.
Pełny tekst źródłaForati, T., M. Atai, A. M. Rashidi, M. Imani i A. Behnamghader. "Physical and mechanical properties of graphene oxide/polyethersulfone nanocomposites". Polymers for Advanced Technologies 25, nr 3 (27.12.2013): 322–28. http://dx.doi.org/10.1002/pat.3243.
Pełny tekst źródłaHills, Romilly D. Y., i Feodor V. Kusmartsev. "Physical properties of Zener tunnelling nano-devices in graphene". Annalen der Physik 526, nr 9-10 (październik 2014): 437–48. http://dx.doi.org/10.1002/andp.201400147.
Pełny tekst źródłaKhan, Aftab A., Eraj H. Mirza, Badreldin A. Mohamed, Nabeel H. Alharthi, Hany S. Abdo, Ravish Javed, Rashed S. Alhur i Pekka K. Vallittu. "Physical, mechanical, chemical and thermal properties of nanoscale graphene oxide-poly methylmethacrylate composites". Journal of Composite Materials 52, nr 20 (24.01.2018): 2803–13. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318754642.
Pełny tekst źródłaWu, Ying, Chao An i Yaru Guo. "3D Printed Graphene and Graphene/Polymer Composites for Multifunctional Applications". Materials 16, nr 16 (18.08.2023): 5681. http://dx.doi.org/10.3390/ma16165681.
Pełny tekst źródłaLee, Junghyun, Jihyung Seo, Sungchul Jung, Kibog Park i Hyesung Park. "Unveiling the Direct Correlation between the CVD-Grown Graphene and the Growth Template". Journal of Nanomaterials 2018 (19.08.2018): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7610409.
Pełny tekst źródłaLuo, Ling Ling, Xing Xing Gu, Jun Wu, Shu Xian Zhong i Jian Rong Chen. "Advances in Graphene for Adsorption of Heavy Metals in Wastewater". Advanced Materials Research 550-553 (lipiec 2012): 2121–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2121.
Pełny tekst źródłaAlfonso, Jose Edgar, i John Jairo Olaya. "Influence of Ag nanoparticles on the physical properties of multilayers of graphene". DYNA 86, nr 211 (1.10.2019): 49–53. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v86n211.74812.
Pełny tekst źródłaAlekhina, R. A., i V. E. Slavkina. "REVIEW OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF POLYURETHANE NANOCOMPOSITES". IZVESTIA VOLGOGRAD STATE TECHNICAL UNIVERSITY, nr 12(259) (21.12.2021): 23–31. http://dx.doi.org/10.35211/1990-5297-2021-12-259-23-31.
Pełny tekst źródłaVoloshina, Elena N., i Yuriy S. Dedkov. "Electronic and Magnetic Properties of the Graphene/Eu/Ni(111) Hybrid System". Zeitschrift für Naturforschung A 69, nr 7 (1.07.2014): 297–302. http://dx.doi.org/10.5560/zna.2014-0012.
Pełny tekst źródłaAlawi, Omer A., Nor Azwadi Che Sidik, S. N. Kazi i G. Najafi. "Graphene nanoplatelets and few-layer graphene studies in thermo-physical properties and particle characterization". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 135, nr 2 (2.08.2018): 1081–93. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-018-7585-0.
Pełny tekst źródłaKumar, Parveen, Peipei Huo, Rongzhao Zhang i Bo Liu. "Antibacterial Properties of Graphene-Based Nanomaterials". Nanomaterials 9, nr 5 (13.05.2019): 737. http://dx.doi.org/10.3390/nano9050737.
Pełny tekst źródłaKosowska, Katarzyna, Jan Krzysztoforski i Marek Henczka. "Foaming of PCL-Based Composites Using scCO2: Structure and Physical Properties". Materials 15, nr 3 (3.02.2022): 1169. http://dx.doi.org/10.3390/ma15031169.
Pełny tekst źródłaCho, Byungjin, i Yonghun Kim. "Preparation and Properties of 2D Materials". Nanomaterials 10, nr 4 (16.04.2020): 764. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040764.
Pełny tekst źródłaFirdaus, Rabita Mohd, Alexandre Desforges, Mélanie Emo, Abdul Rahman Mohamed i Brigitte Vigolo. "Physical and Chemical Activation of Graphene-Derived Porous Nanomaterials for Post-Combustion Carbon Dioxide Capture". Nanomaterials 11, nr 9 (17.09.2021): 2419. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092419.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiuli, Guangming He, Hui Yao, Xuanxi Wang, Guoru Ma, Junliang Li, Zulong Yu, Guozhong Lu i Zhifei Gao. "Effect of graphene on the properties of epoxy in hygrothermal environment by molecular dynamics method". Electronic Research Archive 31, nr 6 (2023): 3510–33. http://dx.doi.org/10.3934/era.2023178.
Pełny tekst źródłaBartczak, Natalia, Jerzy Kowalczyk, Robert Tomala, Mariusz Stefanski, Damian Szymański, Maciej Ptak, Wiesław Stręk i in. "Effect of the Addition of Graphene Flakes on the Physical and Biological Properties of Composite Paints". Molecules 28, nr 16 (21.08.2023): 6173. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28166173.
Pełny tekst źródłaFujii, Shintaro, Maxim Ziatdinov, Misako Ohtsuka, Koichi Kusakabe, Manabu Kiguchi i Toshiaki Enoki. "Role of edge geometry and chemistry in the electronic properties of graphene nanostructures". Faraday Discuss. 173 (2014): 173–99. http://dx.doi.org/10.1039/c4fd00073k.
Pełny tekst źródłaSahu, Dibyani, Harekrushna Sutar, Pragyan Senapati, Rabiranjan Murmu i Debashis Roy. "Graphene, Graphene-Derivatives and Composites: Fundamentals, Synthesis Approaches to Applications". Journal of Composites Science 5, nr 7 (9.07.2021): 181. http://dx.doi.org/10.3390/jcs5070181.
Pełny tekst źródłaLi, Zongwen, Wenfei Zhang i Fei Xing. "Graphene Optical Biosensors". International Journal of Molecular Sciences 20, nr 10 (18.05.2019): 2461. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20102461.
Pełny tekst źródła