Artykuły w czasopismach na temat „Magnetic Anisotrophy Enhancement”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Magnetic Anisotrophy Enhancement”.
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.
Yuan, Xiao, P. S. Riseborough, Eleonir Calegari i Sergio Magalhaes. "Enhanced Spin Orbit Interaction in Actinides". Journal of Physics: Conference Series 2164, nr 1 (1.03.2022): 012059. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2164/1/012059.
Pełny tekst źródłaWu, J. X., X. T. Zhao, W. Liu, Y. Li, J. Ma, Y. H. Song, L. Liu, H. Z. Ju i Z. D. Zhang. "Magnetic properties and coercivity mechanism of high Ce-content CeNdFeB film with Tb diffusion". Journal of Applied Physics 131, nr 16 (28.04.2022): 163901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088463.
Pełny tekst źródłaBartolomé, Juan, F. Luis, L. M. García, F. Bartolomé, F. Petroff, C. Deranlot, F. Wilhelm, A. Rogalev, P. Bencok i N. B. Brookes. "Anisotropy Enhancement in Co Granular Multilayers by Capping". Materials Science Forum 570 (luty 2008): 1–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.570.1.
Pełny tekst źródłaBARONIA, A., i M. S. TIWARI. "Kinetic Alfvén waves in an inhomogeneous anisotropic magnetoplasma in the presence of an inhomogeneous electric field: particle aspect analysis". Journal of Plasma Physics 63, nr 4 (maj 2000): 311–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377899008272.
Pełny tekst źródłaAnyfantis, Dimitrios I., Camillo Ballani, Nikos Kanistras, Alexandros Barnasas, Vassilios Kapaklis, Georg Schmidt, Evangelos Th Papaioannou i Panagiotis Poulopoulos. "Growth, Magnetic Anisotropies and Exchange Bias of Thin Ni0.95Fe0.05/NiFeO Multilayers". Coatings 12, nr 5 (4.05.2022): 627. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12050627.
Pełny tekst źródłaKomogortsev, S. V., N. A. Chizhik, E. Y. Filatov, S. V. Korenev, Y. V. Shubin, D. A. Velikanov, Rauf S. Iskhakov i G. Y. Yurkin. "Magnetic Properties and L10 Phase Formation in CoPt Nanoparticles". Solid State Phenomena 190 (czerwiec 2012): 159–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.190.159.
Pełny tekst źródłaWang, Xujie, Zhenlong Dou, Chi Zhang, FangFang Deng, XiaoLin Lu, ShuangShuang Wang, Li Zhou i Tao Ding. "Polarization-controlled anisotropy in hybrid plasmonic nanoparticles". Nanophotonics 11, nr 5 (27.01.2022): 1003–9. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0691.
Pełny tekst źródłaZhang, Jianmin, Baishun Yang, Huiling Zheng, Xiufeng Han i Yu Yan. "Large magnetic anisotropy and strain induced enhancement of magnetic anisotropy in monolayer TaTe2". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 35 (2017): 24341–47. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp04445c.
Pełny tekst źródłaAras, Mehmet, Sümeyra Güler-Kılıç i Çetin Kılıç. "Enhancement of the magnetic anisotropy in single semiconductor nanowires via surface doping and adatom deposition". Nanotechnology 33, nr 20 (21.02.2022): 205202. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac50f0.
Pełny tekst źródłaShern, C. S., C. W. Su, Y. E. Wu i S. H. Chen. "Ag induced enhancement of perpendicular magnetic anisotropy". Surface Science 495, nr 3 (grudzień 2001): L821—L826. http://dx.doi.org/10.1016/s0039-6028(01)01610-7.
Pełny tekst źródłaAnyfantis, Dimitrios I., Nikos Kanistras, Camillo Ballani, Alexandros Barnasas, Vassilios Kapaklis, Georg Schmidt, Evangelos Th Papaioannou i Panagiotis Poulopoulos. "Magnetic Aspects and Large Exchange Bias of Ni0.9Co0.1/NiCoO Multilayers". Micro 1, nr 1 (2.07.2021): 43–54. http://dx.doi.org/10.3390/micro1010005.
Pełny tekst źródłaLee, A.-Young, Ki Hoon Kang, Hyungju Ahn, Jun Hee Han, Min-Ha Lee i Jong-Woo Kim. "Enhancement of magnetocaloric properties by control of magnetocrystalline anisotropy in Ge doped MnFeHfPSi alloy". AIP Advances 12, nr 9 (1.09.2022): 095323. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102522.
Pełny tekst źródłaZiółkowski, Grzegorz, Dariusz Chrobak, Grażyna Chełkowska, Ondrej Zivotsky i Artur Chrobak. "Enhancement of Hard Magnetic Properties in Fraktal-Like Nano and Mesoscopic Grains". Materials 14, nr 6 (16.03.2021): 1443. http://dx.doi.org/10.3390/ma14061443.
Pełny tekst źródłaLiu, Guang, Liwen Zhang, Yang Gan, Yan Wang, Dengke Chen, Yuguo Dai, Lin Feng, Pengfei Zhang i Huawei Chen. "Liquid transport with direction guidance and speed enhancement from gradient and magnetized micro-cilia surface". Applied Physics Letters 120, nr 19 (9.05.2022): 191603. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089149.
Pełny tekst źródłaKelly K. Dobson, Kelly K. Dobson, Wei Jia Wei Jia i and Ting-Chung Poon and Ting-Chung Poon. "Anisotropic edge enhancement in optical scanning holography with spiral phase filtering". Chinese Optics Letters 14, nr 1 (2016): 010006–10010. http://dx.doi.org/10.3788/col201614.010006.
Pełny tekst źródłaFIDDY, M. A., R. P. INGEL i J. O. SCHENK. "ANISOTROPIC METAMATERIALS FOR FIELD ENHANCEMENT AND NEGATIVE INDEX APPLICATIONS". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 17, nr 04 (grudzień 2008): 357–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863508004275.
Pełny tekst źródłaZhao, Hui-Jun, Fei Fan, Tian-Rui Zhang, Yun-Yun Ji i Sheng-Jiang Chang. "Dynamic terahertz anisotropy and chirality enhancement in liquid-crystal anisotropic dielectric metasurfaces". Photonics Research 10, nr 4 (29.03.2022): 1097. http://dx.doi.org/10.1364/prj.453082.
Pełny tekst źródłaNing, Keyu, Houfang Liu, Linsen Li, Huanglong Li, Jiafeng Feng, Baishun Yang, Xiao Liu i in. "Tailoring perpendicular magnetic anisotropy with graphene oxide membranes". RSC Advances 7, nr 83 (2017): 52938–44. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra08644j.
Pełny tekst źródłaKhadra, Ghassan, Alexandre Tamion, Florent Tornus, Bruno Canut i Veronique Dupuis. "Anisotropy in FeCo Nanoparticles, a First Step". Solid State Phenomena 233-234 (lipiec 2015): 550–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.233-234.550.
Pełny tekst źródłaZhang, Luran, Dandan Gao, Huan Liu, Jiyang Xie i Wanbiao Hu. "Marked Enhancement of Roll-Off Frequency in FeCoN Synthetic Antiferromagnetic Films Deposited by Oblique Incidence". Materials 12, nr 14 (22.07.2019): 2328. http://dx.doi.org/10.3390/ma12142328.
Pełny tekst źródłaГололобов, Петр, Peter Gololobov, Прокопий Кривошапкин, Prokopy Krivoshapkin, Гермоген Крымский, Germogen Krymsky, Владислав Григорьев, Vladislav Grigoryev, Сардаана Герасимова i Sardaana Gerasimova. "Distribution of tensor anisotropy of cosmic rays near the neutral current sheet". Solar-Terrestrial Physics 3, nr 2 (9.08.2017): 16–19. http://dx.doi.org/10.12737/stp-3220173.
Pełny tekst źródłaPeterson, Thomas J., Anthony Hurben, Wei Jiang, Delin Zhang, Brandon Zink, Yu-Chia Chen, Yihong Fan, Tony Low i Jian-Ping Wang. "Enhancement of voltage controlled magnetic anisotropy (VCMA) through electron depletion". Journal of Applied Physics 131, nr 15 (21.04.2022): 153904. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086768.
Pełny tekst źródłaMapley, Martin Christopher, Geoff Tansley, Jo P. Pauls, Shaun D. Gregory i Andrew Busch. "Selective laser sintering of bonded anisotropic permanent magnets using an in situ alignment fixture". Rapid Prototyping Journal 27, nr 4 (29.03.2021): 735–40. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-09-2020-0220.
Pełny tekst źródłaGawas, Satu G., Sher Singh Meena, Seikh M. Yusuf i Vidhyadatta M. S. Verenkar. "Anisotropy and domain state dependent enhancement of single domain ferrimagnetism in cobalt substituted Ni–Zn ferrites". New Journal of Chemistry 40, nr 11 (2016): 9275–84. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj02121b.
Pełny tekst źródłaKossak, Alexander E., Daniel Wolf i Geoffrey S. D. Beach. "Magneto-ionic enhancement and control of perpendicular magnetic anisotropy". Applied Physics Letters 121, nr 22 (28.11.2022): 222402. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121767.
Pełny tekst źródłaHajra, Partha, Pradip Brahma, Saurav Dutta, Sourish Banerjee i Dipankar Chakravorty. "Enhancement of magnetic anisotropy in mechanically attrited Cr2O3 nanoparticles". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324, nr 7 (kwiecień 2012): 1425–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2011.11.064.
Pełny tekst źródłaZhu, Jian-Wei, Xiao-Xiong Wang, Chao Song, Qi Liu, Jin-Xia Sui, Hong-Di Zhang i Yun-Ze Long. "Magnetic anisotropy and magnetization enhancement of Gd3+-doped SmFeO3". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 476 (kwiecień 2019): 568–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.12.106.
Pełny tekst źródłaDeng, Hui-Hong, i De-Fu Bu. "Hot Accretion Flow in Two-Dimensional Spherical Coordinates: Considering Pressure Anisotropy and Magnetic Field". Universe 5, nr 9 (12.09.2019): 197. http://dx.doi.org/10.3390/universe5090197.
Pełny tekst źródłaZhou, Shanhu, i Jun Hu. "Enhancing perpendicular magnetocrystalline anisotropy in Fe ultrathin films by non-noble transition-metal substrate". International Journal of Modern Physics C 31, nr 09 (27.08.2020): 2050134. http://dx.doi.org/10.1142/s012918312050134x.
Pełny tekst źródłaKarolus, Małgorzata. "Structural Studies of the Relaxed Amorphous Phase in the Fe81B14Nb5 Alloy". Solid State Phenomena 203-204 (czerwiec 2013): 380–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.203-204.380.
Pełny tekst źródłaChen, S. C., Po Cheng Kuo, Chih Long Shen, Y. H. Fang, K. T. Huang i G. P. Lin. "Microstructures and Magnetic Properties of Nanocomposite FePt Multilayer Films". Advanced Materials Research 47-50 (czerwiec 2008): 579–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.579.
Pełny tekst źródłaSchulz, N., A. Chanda, G. Datt, M. Venkata Kamalakar, T. Sarkar, M. H. Phan i H. Srikanth. "Proximity enhanced magnetism at NiFe2O4/Graphene interface". AIP Advances 12, nr 3 (1.03.2022): 035132. http://dx.doi.org/10.1063/9.0000271.
Pełny tekst źródłaGonzález, J. M., N. Murillo, J. González, J. M. Blanco i J. Echeberría. "On the intergranular coupling in soft nanocrystalline materials". Journal of Materials Research 11, nr 2 (luty 1996): 512–17. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1996.0061.
Pełny tekst źródłaLiu, Shan-Shan, Ke Lang, Yi-Quan Zhang, Qian Yang, Bing-Wu Wang i Song Gao. "A distinct magnetic anisotropy enhancement in mononuclear dysprosium–sulfur complexes by controlling the Dy-ligand bond length". Dalton Transactions 45, nr 19 (2016): 8149–53. http://dx.doi.org/10.1039/c6dt01089j.
Pełny tekst źródłaGrigorenko, Elena E., Andrey Y. Malykhin, Elena A. Kronberg i Evgeny V. Panov. "Quasi-parallel Whistler Waves and Their Interaction with Resonant Electrons during High-velocity Bulk Flows in the Earth’s Magnetotail". Astrophysical Journal 943, nr 2 (1.02.2023): 169. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acaf52.
Pełny tekst źródłaNorouzi-Inallu, M., P. Kameli, A. Ghotbi Varzaneh, I. Abdolhosseini Sarsari, M. Abbasi Eskandari, I. Orue, B. Rodríguez-Crespo i V. Chernenko. "Influence of W doping on the structure, magnetism and exchange bias in Ni47Mn40Sn13− x W x Heusler alloys". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 22 (31.03.2022): 225803. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5311.
Pełny tekst źródłaWalsh, C. A., S. O'Neill, J. P. Chittenden, A. J. Crilly, B. Appelbe, D. J. Strozzi, D. Ho i in. "Magnetized ICF implosions: Scaling of temperature and yield enhancement". Physics of Plasmas 29, nr 4 (kwiecień 2022): 042701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0081915.
Pełny tekst źródłaPearson, Tyler J., Majed S. Fataftah i Danna E. Freedman. "Enhancement of magnetic anisotropy in a Mn–Bi heterobimetallic complex". Chemical Communications 52, nr 76 (2016): 11394–97. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc06369a.
Pełny tekst źródłaOkamoto, Satoshi, Osamu Kitakami i Yutaka Shimada. "Enhancement of magnetic anisotropy of hydrogenated Pd/Co/Pd trilayers". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 239, nr 1-3 (luty 2002): 313–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(01)00596-0.
Pełny tekst źródłaŞimşek, Telem, i Şadan Özcan. "Effective magnetic anisotropy enhancement of FePt nanocrystals through shape control". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 351 (luty 2014): 47–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.09.051.
Pełny tekst źródłaIslam, M. Fhokrul, i Shiv N. Khanna. "On the enhancement of magnetic anisotropy in cobalt clusters via non-magnetic doping". Journal of Physics: Condensed Matter 26, nr 12 (6.03.2014): 125303. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/26/12/125303.
Pełny tekst źródłaYu, Ying, Shu Hong Xie i Qing Feng Zhan. "Effect of Thickness on Mechanically Tunable Magnetic Anisotropy of FeGa Thin Films Deposited on Flexible Substrates". Materials Science Forum 815 (marzec 2015): 227–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.815.227.
Pełny tekst źródłaSalaheldeen, Mohamed, Ayman Nafady, Ahmed M. Abu-Dief, Rosario Díaz Crespo, María Paz Fernández-García, Juan Pedro Andrés, Ricardo López Antón, Jesús A. Blanco i Pablo Álvarez-Alonso. "Enhancement of Exchange Bias and Perpendicular Magnetic Anisotropy in CoO/Co Multilayer Thin Films by Tuning the Alumina Template Nanohole Size". Nanomaterials 12, nr 15 (24.07.2022): 2544. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152544.
Pełny tekst źródłaKorobova, Julia, Dmitry Bazhanov i Irina Kamynina. "Oxygen Effect on Magnetic Anisotropy Energy of Co Nanowires on Cu(210) Surface - An Ab Initio Study". Solid State Phenomena 233-234 (lipiec 2015): 530–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.233-234.530.
Pełny tekst źródłaSong, M. Y., G. Y. Luo, J. G. Lin, M. G. Samant i S. S. P. Parkin. "Influence of Magnetic Anisotropy on Inverse Spin Hall Voltage". SPIN 07, nr 04 (grudzień 2017): 1750007. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324717500072.
Pełny tekst źródłaLondoño Navarro, Juanita, Juan Carlos Riaño-Rojas i Elisabeth Restrepo-Parra. "Competition between anisotropy and dipolar interaction in multicore nanoparticles: Monte Carlo simulation". DYNA 82, nr 194 (21.12.2015): 66–71. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v82n194.44297.
Pełny tekst źródłaChipara, Mircea, Tom George, Yingfan Xu, Ralph Skomski, Lanping Yue, Nasar Ali i David J. Sellmyer. "Magnetism of FePt Nanoclusters in Polyimide". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2015/587847.
Pełny tekst źródłaYao, Y., S. F. Liu, K. E. Zhu, W. Kong, J. Q. Li i J. Q. Dong. "TEM in toroidal plasmas with anisotropic electron temperature". Nuclear Fusion 62, nr 3 (3.02.2022): 036027. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac3e3d.
Pełny tekst źródłaMohanan, Vaisakh V., Balaram Pradhan, Vimala Sridurai, Channabasaveshwar V. Yelamaggad, Ammathnadu S. Achalkumar i Geetha G. Nair. "Giant enhancement and facile tuning of photoluminescence in a soft anisotropic magneto-gel". Nanoscale 10, nr 33 (2018): 15686–95. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr02725k.
Pełny tekst źródłaBORGOHAIN, CHANDAN, KULA KAMAL SENAPATI, DEBABRATA MISHRA, ALAGARSAMY PERUMAL, KANAK CHANDRA SARMA i PRODEEP PHUKAN. "MICROSTRUCTURAL CHANGES UPON ANNEALING AND IT'S EFFECT ON MAGNETIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF NANOSIZED COBALT–FERRITE". International Journal of Nanoscience 11, nr 01 (luty 2012): 1250005. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x12500056.
Pełny tekst źródła