Artykuły w czasopismach na temat „Insulating-To-Metal transition”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Insulating-To-Metal transition”.
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.
CHEN, DONG-MENG, i LIANG-JIAN ZOU. "ORBITAL INSULATORS AND ORBITAL ORDER–DISORDER INDUCED METAL–INSULATOR TRANSITION IN TRANSITION-METAL OXIDES". International Journal of Modern Physics B 21, nr 05 (20.02.2007): 691–706. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207036618.
Pełny tekst źródłaPustogow, A., A. S. McLeod, Y. Saito, D. N. Basov i M. Dressel. "Internal strain tunes electronic correlations on the nanoscale". Science Advances 4, nr 12 (grudzień 2018): eaau9123. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau9123.
Pełny tekst źródłaASOKAMANI, R., CH U. M. TRINADH, G. PARI i S. NATARAJAN. "INSULATOR-TO-METAL TRANSITION IN LaRhO3 UNDER HIGH PRESSURE". Modern Physics Letters B 09, nr 11n12 (20.05.1995): 701–9. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984995000644.
Pełny tekst źródłaDriscoll, D. C., M. Hanson, C. Kadow i A. C. Gossard. "Transition to insulating behavior in the metal-semiconductor digital composite ErAs:InGaAs". Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 19, nr 4 (2001): 1631. http://dx.doi.org/10.1116/1.1388211.
Pełny tekst źródłaLiang, Yongcheng, Ping Qin, Zhiyong Liang, Lizhen Zhang, Xun Yuan i Yubo Zhang. "Identification of a monoclinic metallic state in VO2 from a modified first-principles approach". Modern Physics Letters B 33, nr 12 (30.04.2019): 1950148. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984919501483.
Pełny tekst źródłaAllain, Adrien, Zheng Han i Vincent Bouchiat. "Electrical control of the superconducting-to-insulating transition in graphene–metal hybrids". Nature Materials 11, nr 7 (20.05.2012): 590–94. http://dx.doi.org/10.1038/nmat3335.
Pełny tekst źródłaLee, Seung-Yong, Hyuneui Lim, Gyoung-Rin Choi, Jan-Di Kim, Eun-Kyung Suh i Sang-Kwon Lee. "Metal-to-Insulating Transition of Single Polyaniline (PANI) Nanowire: A Dedoping Effect". Journal of Physical Chemistry C 114, nr 27 (22.06.2010): 11936–39. http://dx.doi.org/10.1021/jp101424b.
Pełny tekst źródłaMorrow, Ryan, i Patrick Woodward. "Competing Superexchange Interactions in Double Perovskite Osmates". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C1366. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314086331.
Pełny tekst źródłaCohen, Oded, i Zvi Ovadyahu. "1/f NOISE NEAR THE METAL-INSULATOR TRANSITION". International Journal of Modern Physics B 08, nr 07 (30.03.1994): 897–903. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979294000440.
Pełny tekst źródłaJager, Marieke F., Christian Ott, Peter M. Kraus, Christopher J. Kaplan, Winston Pouse, Robert E. Marvel, Richard F. Haglund, Daniel M. Neumark i Stephen R. Leone. "Tracking the insulator-to-metal phase transition in VO2with few-femtosecond extreme UV transient absorption spectroscopy". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr 36 (21.08.2017): 9558–63. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1707602114.
Pełny tekst źródłaИльинский, А. В., i Е. Б. Шадрин. "Корреляционная природа фазового перехода изолятор--металл в пленках V-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-3-=/SUB=-". Физика твердого тела 62, nr 8 (2020): 1284. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.08.49616.081.
Pełny tekst źródłaLi, Fengmiao, Yuting Zou, Myung-Geun Han, Kateryna Foyevtsova, Hyungki Shin, Sangjae Lee, Chong Liu i in. "Single-crystalline epitaxial TiO film: A metal and superconductor, similar to Ti metal". Science Advances 7, nr 2 (styczeń 2021): eabd4248. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd4248.
Pełny tekst źródłaWang, Yan, i John F. Muth. "Expanded Thermochromic Color Changes in VO2 Thin Film Devices Using Structured Plasmonic Metal Layers". MRS Proceedings 1494 (2013): 171–77. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.158.
Pełny tekst źródłaHORIBA, K., K. ONO, M. OSHIMA, Y. AIURA i O. SHIINO. "ELECTRONIC STRUCTURES OF THE METAL-TO-INSULATOR TRANSITION SYSTEM 1T-TaSxSe2-x STUDIED BY ANGLE-RESOLVED PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY". Surface Review and Letters 09, nr 02 (kwiecień 2002): 1085–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x0200338x.
Pełny tekst źródłaYU, GANG, i ALAN J. HEEGER. "PHOTOINDUCED CHARGE CARRIERS IN INSULATING CUPRATES: FERMI GLASS INSULATOR, METAL-INSULATOR TRANSITION AND SUPERCONDUCTIVITY". International Journal of Modern Physics B 07, nr 22 (10.10.1993): 3751–815. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979293003498.
Pełny tekst źródłaROZENBERG, MARCELO J., GOETZ MOELLER i GABRIEL KOTLIAR. "THE METAL–INSULATOR TRANSITION IN THE HUBBARD MODEL AT ZERO TEMPERATURE II". Modern Physics Letters B 08, nr 08n09 (20.04.1994): 535–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984994000571.
Pełny tekst źródłaSHUKLA, SHAILESH, DEEPAK KUMAR, NITYA NATH SHUKLA i RAJENDRA PRASAD. "METAL–INSULATOR TRANSITIONS IN TETRAHEDRAL SEMICONDUCTORS UNDER LATTICE CHANGE". International Journal of Modern Physics B 18, nr 07 (20.03.2004): 975–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979204024525.
Pełny tekst źródłaZiegler, Klaus. "Metal–Insulator Transition in Three-Dimensional Semiconductors". Symmetry 11, nr 11 (1.11.2019): 1345. http://dx.doi.org/10.3390/sym11111345.
Pełny tekst źródłaLi, Da, Qilang Wang i Xiangfan Xu. "Thermal Conductivity of VO2 Nanowires at Metal-Insulator Transition Temperature". Nanomaterials 11, nr 9 (17.09.2021): 2428. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092428.
Pełny tekst źródłaKondratyev, A. M., V. N. Korobenko i A. D. Rakhel. "Metal–non-metal transition in lead–bismuth eutectic". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 19 (14.03.2022): 195601. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac553d.
Pełny tekst źródłaARAPOV, YU G., S. V. GUDINA, G. I. HARUS, V. N. NEVEROV, N. G. SHELUSHININA, M. V. YAKUNIN, S. M. PODGORNYH, E. A. USKOVA i B. N. ZVONKOV. "TRANSPORT PROPERTIES OF 2D ELECTRON GAS IN AN n-InGaAs/GaAs DQW IN A VICINITY OF LOW MAGNETIC-FIELD-INDUCED HALL INSULATOR–QUANTUM HALL LIQUID TRANSITION". International Journal of Nanoscience 06, nr 03n04 (czerwiec 2007): 173–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x07004523.
Pełny tekst źródłaKurbanov, U. T. "EW METAL/SUPERCONDUCTOR-INSULATOR TRANSITIONS AND THEIR EFFECTS ON HIGH-TCSUPERCONDUCTIVITY INUNDERDOPED AND OPTIMALLY DOPED CUPRATES". Eurasian Physical Technical Journal 21, nr 1 (47) (29.03.2024): 21–27. http://dx.doi.org/10.31489/2024no1/21-27.
Pełny tekst źródłaHan, Tianxue. "The Research on the Complexity of 1T-TaS2 at Ultra-low Temperatures". Journal of Physics: Conference Series 2152, nr 1 (1.01.2022): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2152/1/012002.
Pełny tekst źródłaPIAMONTEZE, CÍNTHIA, HÉLIO C. N. TOLENTINO, FLÁVIO C. VICENTIN, ALINE Y. RAMOS, NESTOR E. MASSA, JOSE A. ALONSO, MARIA J. MARTINEZ-LOPE i M. T. CASAIS. "ELECTRONIC CHANGES RELATED TO THE METAL-TO-INSULATOR PHASE TRANSITION IN RNiO3". Surface Review and Letters 09, nr 02 (kwiecień 2002): 1121–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x02003615.
Pełny tekst źródłaNazir, S. "Jeff=12 Mott-insulating to S = 0 metal transition in Ce@Y-doped Y2NiIrO6". Materials Science in Semiconductor Processing 179 (sierpień 2024): 108488. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2024.108488.
Pełny tekst źródłaMeer, H., O. Gomonay, A. Wittmann i M. Kläui. "Antiferromagnetic insulatronics: Spintronics in insulating 3d metal oxides with antiferromagnetic coupling". Applied Physics Letters 122, nr 8 (20.02.2023): 080502. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135079.
Pełny tekst źródłaGobelko, I. E., A. V. Rozhkov i D. N. Dresvyankin. "Metal–Insulator Transition and Other Electronic Properties of AB-Stacked Bilayer Graphene Deposited on a Ferromagnetic Substrate". JETP Letters 118, nr 9 (listopad 2023): 676–83. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364023603068.
Pełny tekst źródłaMOLLAH, S. "THERMAL HYSTERESIS IN RESISTIVITY AND MAGNETIZATION OF PrCa(Sr)MnO". Modern Physics Letters B 22, nr 32 (30.12.2008): 3241–48. http://dx.doi.org/10.1142/s021798490801762x.
Pełny tekst źródłaGunanto, Yohanes Edi, K. Sinaga, B. Kurniawan, S. Poertadji, H. Tanaka, T. Ono, E. Steven i J. S. Brooks. "Transition Insulator-Metal and Antiferromagnetic-Paramagnetic Cu Doped in La0.47Ca0.53MnO3". Advanced Materials Research 1123 (sierpień 2015): 73–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1123.73.
Pełny tekst źródłaMONTORSI, ARIANNA, i MARIO RASETTI. "METAL-INSULATOR TRANSITION IN THE HUBBARD MODEL". Modern Physics Letters B 10, nr 18 (10.08.1996): 863–71. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984996000985.
Pełny tekst źródłaGobelko, I. E., A. V. Rozhkov i D. N. Dresvyankin. "Perekhod metall-dielektrik i drugie elektronnye svoystva dvukhsloynogo AV-grafena na ferromagnitnoy podlozhke". Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 118, nr 9-10 (11) (15.12.2023): 689–96. http://dx.doi.org/10.31857/s1234567823210103.
Pełny tekst źródłaKürthy, G. Mayer-von, W. Wischert i S. Kemmler-Sack. "Der Halbleiter-Metall-Übergang in Pyrochloren des Systems Ln2-xCuxRu2O7-z (Ln = Pr, Sm, Eu, Gd, Dy) / The Semiconductor-Metal Transition in Pyrochlors of the System Ln2-xCuxRu2O7-z (Ln = Pr, Sm, Eu, Gd, Dy)". Zeitschrift für Naturforschung B 44, nr 7 (1.07.1989): 750–60. http://dx.doi.org/10.1515/znb-1989-0706.
Pełny tekst źródłaBaldini, Edoardo, Michael A. Sentef, Swagata Acharya, Thomas Brumme, Evgeniia Sheveleva, Fryderyk Lyzwa, Ekaterina Pomjakushina i in. "Electron–phonon-driven three-dimensional metallicity in an insulating cuprate". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, nr 12 (11.03.2020): 6409–16. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1919451117.
Pełny tekst źródłaHarrison, N. M., V. R. Saunders, R. Dovesi i W. C. Mackrodt. "Transition metal materials: a first principles approach to the electronic structure of the insulating phase". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 356, nr 1735 (15.01.1998): 75–88. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.1998.0150.
Pełny tekst źródłaMa, Chung T., Salinporn Kittiwatanakul, Apiprach Sittipongpittaya, Yuhan Wang, Md Golam Morshed, Avik W. Ghosh i S. Joseph Poon. "Phase Change-Induced Magnetic Switching through Metal–Insulator Transition in VO2/TbFeCo Films". Nanomaterials 13, nr 21 (27.10.2023): 2848. http://dx.doi.org/10.3390/nano13212848.
Pełny tekst źródłaDAS, PROLOY TARAN, Arun Kumar Nigam i Tapan Kumar Nath. "Emergence of size induced metallic state in the ferromagnetic insulating Pr0.8Sr0.2MnO3 manganite: Breaking of surface polarons". JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 8, nr 2 (15.04.2015): 2084–93. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v8i2.1517.
Pełny tekst źródłaQiu, Richard, Chieh-Wen Liu, Shuhao Liu i Xuan Gao. "New Reentrant Insulating Phases in Strongly Interacting 2D Systems with Low Disorder". Applied Sciences 8, nr 10 (14.10.2018): 1909. http://dx.doi.org/10.3390/app8101909.
Pełny tekst źródłaTRAVĚNEC, IGOR. "METAL–INSULATOR TRANSITION IN 3D QUANTUM PERCOLATION". International Journal of Modern Physics B 22, nr 29 (20.11.2008): 5217–27. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208049388.
Pełny tekst źródłaJin, Feng, Le Wang, Anmin Zhang, Jianting Ji, Youguo Shi, Xiaoqun Wang, Rong Yu, Jiandi Zhang, E. W. Plummer i Qingming Zhang. "Raman interrogation of the ferroelectric phase transition in polar metal LiOsO3". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nr 41 (23.09.2019): 20322–27. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1908956116.
Pełny tekst źródłaNishikawa, Kazutaka, Masamichi Yoshimura i Yoshihide Watanabe. "Phase transition behavior in nanostructured VO2 with M1, M2, and R phases observed via temperature-dependent XRD measurements". Journal of Vacuum Science & Technology A 40, nr 3 (maj 2022): 033401. http://dx.doi.org/10.1116/6.0001705.
Pełny tekst źródłaPesotskii, Sergei I., Rustem B. Lyubovskii, Gennady V. Shilov, Vladimir N. Zverev, Svetlana A. Torunova, Elena I. Zhilyaeva i Enric Canadell. "Effect of External Pressure on the Metal–Insulator Transition of the Organic Quasi-Two-Dimensional Metal κ-(BEDT-TTF)2Hg(SCN)2Br". Magnetochemistry 8, nr 11 (8.11.2022): 152. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry8110152.
Pełny tekst źródłaDIDUKH, L., YU DOVHOPYATY i YU SKORENKYY. "ENERGY GAP IN THE HUBBARD MODEL". International Journal of Modern Physics B 14, nr 07 (20.03.2000): 729–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979200000613.
Pełny tekst źródłaYAGIL, YOAD, GUY DEUTSCHER i DAVID J. BERGMAN. "THE ROLE OF MICROGEOMETRY IN THE ELECTRICAL BREAKDOWN OF METAL-INSULATOR MIXTURES". International Journal of Modern Physics B 07, nr 19 (30.08.1993): 3353–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979293003267.
Pełny tekst źródłaLiu, Peitao, i Cesare Franchini. "Advanced First-Principle Modeling of Relativistic Ruddlesden—Popper Strontium Iridates". Applied Sciences 11, nr 6 (11.03.2021): 2527. http://dx.doi.org/10.3390/app11062527.
Pełny tekst źródłaRAJ, SATYABRATA, TAKAFUMI SATO, SEIGO SOUMA, TAKASHI TAKAHASHI, D. D. SARMA i PRIYA MAHADEVAN. "METAL-INSULATOR TRANSITION OF NaxWO3 STUDIED BY ANGLE-RESOLVED PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY". Modern Physics Letters B 23, nr 24 (20.09.2009): 2819–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984909021004.
Pełny tekst źródłaXia, Chengliang, Yue Chen i Hanghui Chen. "Pressure-induced metal–insulator transition in oxygen-deficient LiNbO3-type ferroelectrics". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 2 (28.10.2021): 025501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac2e30.
Pełny tekst źródłaWang, Qi, Yaomi Itoh, Tohru Tsuruoka, Tsuyoshi Hasegawa, Satoshi Watanabe, Shu Yamaguchi, Toshiro Hiramoto i Masakazu Aono. "Two Types of On-State Observed in the Operation of a Redox-Based Three-Terminal Device". Key Engineering Materials 596 (grudzień 2013): 111–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.596.111.
Pełny tekst źródłaGorbenko, O. Yu, A. R. Kaul, N. A. Babushkina, L. M. Belova i B. Guettler. "Colossal Isotope Shift of the Metal-Insulator Transition Temperature in Epitaxial Thin Films of (La1-y Pry)0·7Ca0·3MnO3". Australian Journal of Physics 52, nr 2 (1999): 269. http://dx.doi.org/10.1071/p98066.
Pełny tekst źródłaWang, Shanmin, Jinlong Zhu, Yi Zhang, Xiaohui Yu, Jianzhong Zhang, Wendan Wang, Ligang Bai i in. "Unusual Mott transition in multiferroic PbCrO3". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 50 (24.11.2015): 15320–25. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1510415112.
Pełny tekst źródłaPan, Yong. "Insight into sulfur vacancy-induced insulator to metal transition of Li2S". Functional Materials Letters 10, nr 05 (październik 2017): 1750067. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604717500679.
Pełny tekst źródła