Artykuły w czasopismach na temat „Heterostructure Nano-materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Heterostructure Nano-materials”.
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.
Huma, Tabasum, Nadimullah Hakimi, Muhammad Younis, Tanzeel Huma, Zhenhua Ge i Jing Feng. "MgO Heterostructures: From Synthesis to Applications". Nanomaterials 12, nr 15 (3.08.2022): 2668. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152668.
Pełny tekst źródłaSlepchenkov, Michael M., Dmitry A. Kolosov, Igor S. Nefedov i Olga E. Glukhova. "Band Gap Opening in Borophene/GaN and Borophene/ZnO Van der Waals Heterostructures Using Axial Deformation: First-Principles Study". Materials 15, nr 24 (13.12.2022): 8921. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248921.
Pełny tekst źródłaYin, Yunzhen, Yanyan Bu i Xiangfu Wang. "Simulation of light transmission through core-shell heterostructure nano-materials". Chemical Physics 535 (lipiec 2020): 110785. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2020.110785.
Pełny tekst źródłaFu, Nanxin, Jiazhen Zhang, Yuan He, Xuyang Lv, Shuguang Guo, Xingjun Wang, Bin Zhao, Gang Chen i Lin Wang. "High-Sensitivity 2D MoS2/1D MWCNT Hybrid Dimensional Heterostructure Photodetector". Sensors 23, nr 6 (14.03.2023): 3104. http://dx.doi.org/10.3390/s23063104.
Pełny tekst źródłaRen, Lingling, i Baojuan Dong. "Ferroelectric Polarization in an h-BN-Encapsulated 30°-Twisted Bilayer–Graphene Heterostructure". Magnetochemistry 9, nr 5 (26.04.2023): 116. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry9050116.
Pełny tekst źródłaWang, Qianqian, Yujie Ma, Li Liu, Shuyue Yao, Wenjie Wu, Zhongyue Wang, Peng Lv i in. "Plasma Enabled Fe2O3/Fe3O4 Nano-aggregates Anchored on Nitrogen-doped Graphene as Anode for Sodium-Ion Batteries". Nanomaterials 10, nr 4 (18.04.2020): 782. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040782.
Pełny tekst źródłaShukla, Ayushi, i Pooja Srivastava. "Van der Waals Heterostructures for device Applications". SAMRIDDHI : A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology 13, nr 01 (30.06.2021): 48–52. http://dx.doi.org/10.18090/samriddhi.v13i01.9.
Pełny tekst źródłaSun, Ying-Hui, Cong-Yan Mu, Wen-Gui Jiang, Liang Zhou i Rong-Ming Wang. "Interface modulation and physical properties of heterostructure of metal nanoparticles and two-dimensional materials". Acta Physica Sinica 71, nr 6 (2022): 066801. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211902.
Pełny tekst źródłaRotkin, Slava V., i Tetyana Ignatova. "(Invited) Multiplexed Label-Free Biosensing Using 2D-Heterostructures: Materials Stability and Signal Uniformity". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 8 (7.07.2022): 692. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-018692mtgabs.
Pełny tekst źródłaJariwala, Deep. "(Invited) 2D Dimensional Quantum Materials for CMOS and Beyond CMOS Devices". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 29 (7.07.2022): 1292. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01291292mtgabs.
Pełny tekst źródłaHamlin, Andrew Bradford, Youxiong Ye, Julia Elizabeth Huddy i William Joseph Scheideler. "Modulation Doped 2D InOx/GaOx Heterostructure Tfts Via Liquid Metal Printing". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 31 (7.07.2022): 1326. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01311326mtgabs.
Pełny tekst źródłaLee, Kwang Se, Jung Yong Kim, Jongwook Park, Jang Myoun Ko i Sharon Mugobera. "Two-Dimensional Heterostructure of PPy/CNT–E. coli for High-Performance Supercapacitor Electrodes". Materials 15, nr 17 (23.08.2022): 5804. http://dx.doi.org/10.3390/ma15175804.
Pełny tekst źródłaJebali, Sana, Mahdi Meftah, Chadha Mejri, Abdesslem Ben Haj Amara i Walid Oueslati. "Enhancement of Photocatalytic Activity and Microstructural Growth of Cobalt-Substituted Ba1−xCoxTiO3 {x = 0, …, 1} Heterostructure". ChemEngineering 7, nr 3 (1.05.2023): 43. http://dx.doi.org/10.3390/chemengineering7030043.
Pełny tekst źródłaHossain, Ridwan F., Misook Min i Anupama B. Kaul. "High-Performance, Flexible, Inkjet Printed Heterostructure Photodetector for Biosensing Applications". MRS Advances 4, nr 10 (2019): 621–27. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.69.
Pełny tekst źródłaHao, Guo-Qiang, Rui Zhang, Wen-Jing Zhang, Na Chen, Xiao-Jun Ye i Hong-Bo Li. "Regulation and control of Schottky barrier in graphene/MoSe<sub>2</sub> heteojuinction by asymmetric oxygen doping". Acta Physica Sinica 71, nr 1 (2022): 017104. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20210238.
Pełny tekst źródłaZhang, Ke, Yang Wei, Jin Zhang, He Ma, Xinhe Yang, Gaotian Lu, Kenan Zhang, Qunqing Li, Kaili Jiang i Shoushan Fan. "Electrical control of spatial resolution in mixed-dimensional heterostructured photodetectors". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nr 14 (19.03.2019): 6586–93. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1817229116.
Pełny tekst źródłaPokutnyi, S. I., i N. G. Shkoda. "Electron tunneling in the germanium/silicon heterostructure with germanium quantum dots: theory". Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni 12, nr 4 (30.12.2021): 306–13. http://dx.doi.org/10.15407/hftp12.04.306.
Pełny tekst źródłaChen, Jia-Le, Jing-Xue Du, Jing Yang i Li-Jie Shi. "Modulation of strain on electronic structure and contact type of BP/SnS van der waals heterostructure". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 12 (24.12.2021): 125102. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac4368.
Pełny tekst źródłaWan, Caichao, Yue Jiao, Daxin Liang, Yiqiang Wu i Jian Li. "Nature-Inspired Materials: A Geologic Architecture System-Inspired Micro-/Nano-Heterostructure Design for High-Performance Energy Storage (Adv. Energy Mater. 33/2018)". Advanced Energy Materials 8, nr 33 (listopad 2018): 1870145. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201870145.
Pełny tekst źródłaLiang, Shuting, Chaowei Wang, Fengjiao Li i Gang Song. "Supported Cu/W/Mo/Ni—Liquid Metal Catalyst with Core-Shell Structure for Photocatalytic Degradation". Catalysts 11, nr 11 (22.11.2021): 1419. http://dx.doi.org/10.3390/catal11111419.
Pełny tekst źródłaHersam, Mark C. "(Invited) Stabilizing and Enhancing Lithium-Ion Batteries with Chemically Inert 2D Materials". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 12 (7.07.2022): 856. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0112856mtgabs.
Pełny tekst źródłaJunk, Yannik, Mingshan Liu, Marvin Frauenrath, Jean-Michel Hartmann, Detlev Gruetzmacher, Dan Buca i Qing-Tai Zhao. "Vertical GeSn/Ge Heterostructure Gate-All-Around Nanowire p-MOSFETs". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 29 (7.07.2022): 1285. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01291285mtgabs.
Pełny tekst źródłaCéline, Bourdillon, Hong Phan Ngoc, Daney de Marcillac Willy, Coolen Laurent, Maître Agnès i Schwob Catherine. "Manipulation of the fluorescence of nanocrystals by opal-based heterostructures". Journal of Materials Chemistry C 3, nr 37 (2015): 9734–39. http://dx.doi.org/10.1039/c5tc01829c.
Pełny tekst źródłaLiu, Ying, Yanjun Fang, Deren Yang, Xiaodong Pi i Peijian Wang. "Recent progress of heterostructures based on two dimensional materials and wide bandgap semiconductors". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 18 (1.03.2022): 183001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5310.
Pełny tekst źródłaJoester, Derk, Andrew Hillier, Yi Zhang i Ty J. Prosa. "Organic Materials and Organic/Inorganic Heterostructures in Atom Probe Tomography". Microscopy Today 20, nr 3 (maj 2012): 26–31. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929512000260.
Pełny tekst źródłaJoshi, Nirav, Maria Luisa Braunger, Flavio Makoto Shimizu, Antonio Riul Jr i Osvaldo N. Oliveira. "Insights into nano-heterostructured materials for gas sensing: a review". Multifunctional Materials 4, nr 3 (23.08.2021): 032002. http://dx.doi.org/10.1088/2399-7532/ac1732.
Pełny tekst źródłaBharadwaj, Sathwik, Ashwin Ramasubramaniam i L. R. Ram-Mohan. "Non-asymptotic quantum scattering theory to design high-mobility lateral transition-metal dichalcogenide heterostructures". Journal of Applied Physics 131, nr 17 (7.05.2022): 174302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089639.
Pełny tekst źródłaMezzacappa, Marc, Dheyaa Alameri, Brian Thomas, Yoosuk Kim, Chi-Hou Lei i Irma Kuljanishvili. "In Situ Measurements of Strain Evolution in Graphene/Boron Nitride Heterostructures Using a Non-Destructive Raman Spectroscopy Approach". Nanomaterials 12, nr 17 (3.09.2022): 3060. http://dx.doi.org/10.3390/nano12173060.
Pełny tekst źródła., Amardeep, i Vijay Kr Lamba. "Study and Modeling of Graphene-Boron-Nitride Heterostructures". SAMRIDDHI : A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology 14, nr 03 (15.07.2022): 337–40. http://dx.doi.org/10.18090/samriddhi.v14i03.14.
Pełny tekst źródłaKuznetsov, Alexey, Prithu Roy, Valeriy M. Kondratev, Vladimir V. Fedorov, Konstantin P. Kotlyar, Rodion R. Reznik, Alexander A. Vorobyev, Ivan S. Mukhin, George E. Cirlin i Alexey D. Bolshakov. "Anisotropic Radiation in Heterostructured “Emitter in a Cavity” Nanowire". Nanomaterials 12, nr 2 (13.01.2022): 241. http://dx.doi.org/10.3390/nano12020241.
Pełny tekst źródłaBabar, Zaheer Ud Din, Ali Raza, Antonio Cassinese i Vincenzo Iannotti. "Two Dimensional Heterostructures for Optoelectronics: Current Status and Future Perspective". Molecules 28, nr 5 (28.02.2023): 2275. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28052275.
Pełny tekst źródłaKitaura, Ryo. "(Invited, Digital Presentation) Ultrathin Lateral Heterostructures Based on Two-Dimensional Semiconductors". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 10 (7.07.2022): 784. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0110784mtgabs.
Pełny tekst źródłaWang, Ka, Haizeng Song, Zixia Lin, Yuan Gao, Han Wu, Shancheng Yan, Jun Wang i Yi Shi. "Improving hydrogen evolution performance of Co:FeS2/CoS2 nano-heterostructure at elevated temperatures". Materials Express 9, nr 7 (1.10.2019): 786–91. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2019.1558.
Pełny tekst źródłaDoeff, Marca M., Wei Yin i Gozde Barim. "(Invited) Developing Titanate Anodes for Sodium Ion Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 2 (9.10.2022): 127. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-022127mtgabs.
Pełny tekst źródłaAkbar, Sheikh Ali. "(Invited) Ceramic Nano-Heterostructures By Materials Design: Platforms for Sensing Applications – Opportunities and Challengess". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 52 (7.07.2022): 2141. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01522141mtgabs.
Pełny tekst źródłaTatsuoka, Hirokazu, Wen Li, Er Chao Meng, Daisuke Ishikawa i Kaito Nakane. "Syntheses and Structural Control of Silicide, Oxide and Metallic Nano-Structured Materials". Solid State Phenomena 213 (marzec 2014): 35–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.213.35.
Pełny tekst źródłaChang, Kai-Ping, Kuan-I. Ho, Mohamed Boutchich, Julien Chaste, Hakim Arezki i Chao-Sung Lai. "Graphene/fluorographene heterostructure for nano ribbon transistor channel". Semiconductor Science and Technology 35, nr 1 (28.11.2019): 015005. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/ab52ed.
Pełny tekst źródłaDrewniak, Sabina Elżbieta, i Łukasz Drewniak. "The influence of the type of graphite on the size of reduced graphene oxide". Photonics Letters of Poland 14, nr 2 (1.07.2022): 34. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i2.1153.
Pełny tekst źródłaZimmermann, T., M. Kubovic, A. Denisenko, K. Janischowsky, O. A. Williams, D. M. Gruen i E. Kohn. "Ultra-nano-crystalline/single crystal diamond heterostructure diode". Diamond and Related Materials 14, nr 3-7 (marzec 2005): 416–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2004.12.049.
Pełny tekst źródłaDinelli, Franco, Filippo Fabbri, Stiven Forti, Camilla Coletti, Oleg V. Kolosov i Pasqualantonio Pingue. "Scanning Probe Spectroscopy of WS2/Graphene Van Der Waals Heterostructures". Nanomaterials 10, nr 12 (11.12.2020): 2494. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122494.
Pełny tekst źródłaLu, Yang-Ming, Chi-Feng Tseng, Bing-Yi Lan i Chia-Fen Hsieh. "Fabrication of Graphene/Zinc Oxide Nano-Heterostructure for Hydrogen Sensing". Materials 14, nr 22 (17.11.2021): 6943. http://dx.doi.org/10.3390/ma14226943.
Pełny tekst źródłaCamellini, Andrea, Haiguang Zhao, Sergio Brovelli, Ranjani Viswanatha, Alberto Vomiero i Margherita Zavelani-Rossi. "(Invited) Ultrafast Spectroscopy in Semiconductor Nanocrystals: Revealing the Origin of Single Vs Double Emission, of Optical Gain and the Role of Dopants". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 20 (7.07.2022): 1104. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01201104mtgabs.
Pełny tekst źródłaLyu, Wei, Hanchao Teng, Chenchen Wu, Xiaotao Zhang, Xiangdong Guo, Xiaoxia Yang i Qing Dai. "Anisotropic acoustic phonon polariton-enhanced infrared spectroscopy for single molecule detection". Nanoscale 13, nr 29 (2021): 12720–26. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr01701b.
Pełny tekst źródłaLi, Benxia, i Yanfen Wang. "Synthesis, microstructure, and photocatalysis of ZnO/CdS nano-heterostructure". Journal of Physics and Chemistry of Solids 72, nr 10 (październik 2011): 1165–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2011.07.010.
Pełny tekst źródłaSanjay, Sooraj, Fahimul Islam Sakib, Mainul Hossain i Navakanta Bhat. "(Invited, Digital Presentation) Super-Nernstian Isfet Combining Two-Dimensional WSe2/MoS2 Heterostructure with Negative Capacitance". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 15 (9.10.2022): 823. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0215823mtgabs.
Pełny tekst źródłaAhmad, Jahangir, Malik Wahid i Kowsar Majid. "In situ construction of hybrid MnO2@GO heterostructures for enhanced visible light photocatalytic, anti-inflammatory and anti-oxidant activity". New Journal of Chemistry 44, nr 26 (2020): 11092–104. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj00881h.
Pełny tekst źródłaPerez de Lara, David. "Hybrid Superconducting/Magnetic Multifunctional Devices in Two-Dimensional Systems". Physchem 2, nr 4 (25.11.2022): 347–56. http://dx.doi.org/10.3390/physchem2040025.
Pełny tekst źródłaNavakoteswara Rao, Vempuluru, Pasupuleti Kedhareswara Sairam, Moon-Deock Kim, Mashallah Rezakazemi, Tejraj M. Aminabhavi, Chi Won Ahn i Jun-Mo Yang. "CdS/TiO2 nano hybrid heterostructured materials for superior hydrogen production and gas sensor applications". Journal of Environmental Management 340 (sierpień 2023): 117895. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117895.
Pełny tekst źródłaSchlykow, Viktoria, Costanza Lucia Manganelli, Friedhard Römer, Caterina Clausen, Lion Augel, Jörg Schulze, Jens Katzer i in. "Ge(Sn) nano-island/Si heterostructure photodetectors with plasmonic antennas". Nanotechnology 31, nr 34 (11.06.2020): 345203. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ab91ef.
Pełny tekst źródłaHu, Cheng, Aolin Deng, Peiyue Shen, Xingdong Luo, Xianliang Zhou, Tongyao Wu, Xinyue Huang i in. "Direct imaging of interlayer-coupled symmetric and antisymmetric plasmon modes in graphene/hBN/graphene heterostructures". Nanoscale 13, nr 35 (2021): 14628–35. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr03210k.
Pełny tekst źródła