Artykuły w czasopismach na temat „MgO nanocubes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 35 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „MgO nanocubes”.
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.
Prasanna, APS, Guru Prasad Kuppuswamy, Natarajan Pradeep, Velappa Jayaraman Surya i Yuvaraj Sivalingam. "Enzyme Free Detection of Glucose Using MgO Nanocubes Based Extended Gate N-channel MOSFET". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1219, nr 1 (1.01.2022): 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1219/1/012030.
Pełny tekst źródłaStankic, Slavica, Andreas Sternig, Fabio Finocchi, Johannes Bernardi i Oliver Diwald. "Zinc oxide scaffolds on MgO nanocubes". Nanotechnology 21, nr 35 (9.08.2010): 355603. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/21/35/355603.
Pełny tekst źródłaLagos, M. J., i P. E. Batson. "Mapping EELS Vibrational Modes in MgO Nanocubes". Microscopy and Microanalysis 22, S3 (lipiec 2016): 954–55. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927616005614.
Pełny tekst źródłaHintsala, E. D., A. J. Wagner, P. K. Suri, K. A. Mkhoyan i W. W. Gerberich. "In-Situ TEM Compression of MgO Nanocubes". Microscopy and Microanalysis 19, S2 (sierpień 2013): 524–25. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927613004613.
Pełny tekst źródłaStankic, Slavica, Markus Müller, Oliver Diwald, Martin Sterrer, Erich Knözinger i Johannes Bernardi. "Size-Dependent Optical Properties of MgO Nanocubes". Angewandte Chemie International Edition 44, nr 31 (5.08.2005): 4917–20. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200500663.
Pełny tekst źródłaEsmaili, Mohammad Javad, Mohsen Ayubzadeh, Zahra Zakeri i Mehdi Eskandari. "Synthesis and Antifungal Property of Mg Doped Zinc Oxide Nanocubes on the Glass Substrate Using Solution-Evaporation Method at Low Temperature". Advanced Materials Research 829 (listopad 2013): 889–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.829.889.
Pełny tekst źródłaParadiso, Daniele, i J. Z. Larese. "Solvent Free Deposition of Cu on Nanocubes of MgO". Journal of Physical Chemistry C 124, nr 27 (8.06.2020): 14564–72. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c01790.
Pełny tekst źródłaLee, Geun-Hyoung. "Ultrathin MgO Nanosheets Fabricated by Thermal Evaporation Method in Air at Atmospheric Pressure". Korean Journal of Metals and Materials 60, nr 10 (5.10.2022): 769–73. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2022.60.10.769.
Pełny tekst źródłaSternig, Andreas, Oliver Diwald, Silvia Gross i Peter V. Sushko. "Surface Decoration of MgO Nanocubes with Sulfur Oxides: Experiment and Theory". Journal of Physical Chemistry C 117, nr 15 (9.04.2013): 7727–35. http://dx.doi.org/10.1021/jp401432j.
Pełny tekst źródłaKollhoff, Fabian, Johannes Schneider, Thomas Berger, Oliver Diwald i Jörg Libuda. "Thermally Activated Self-metalation of Carboxy-functionalized Porphyrin Films on MgO Nanocubes". ChemPhysChem 19, nr 17 (19.06.2018): 2272–80. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201800152.
Pełny tekst źródłaSternig, Andreas, Markus Müller, Mark McCallum, Johannes Bernardi i Oliver Diwald. "BaO Clusters on MgO Nanocubes: A Quantitative Analysis of Optical-Powder Properties". Small 6, nr 4 (22.02.2010): 582–88. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200901662.
Pełny tekst źródłaCho, Kyungil, i Changhyuk Kim. "Enhanced mineral carbonation at room temperature through MgO nanocubes synthesized by self-combustion". Journal of Environmental Chemical Engineering 9, nr 5 (październik 2021): 105592. http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2021.105592.
Pełny tekst źródłaEnyashin, Andrey N., i Alexandr L. Ivanovskii. "Structural, thermal properties and stability of monolithic and hollow MgO nanocubes: Atomistic simulation". Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 822, nr 1-3 (listopad 2007): 28–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.theochem.2007.07.011.
Pełny tekst źródłaWinterstein, Jonathan P., M. Sezen, A. Rečnik i C. Barry Carter. "Electron microscopy observations of the spinel-forming reaction using MgO nanocubes on Al2O3 substrates". Journal of Materials Science 51, nr 1 (27.08.2015): 144–57. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-9366-5.
Pełny tekst źródłaPradeep, Natarajan, Tamil selvi Gopal, Uma Venkatraman, Tahani A. Alrebdi, Saravanan Pandiaraj, Abdullah Alodhayb, Muthumareeswaran Muthuramamoorthy i in. "Effect of substrate bending towards chemiresistive based hydrogen gas sensor using ZnO-decorated MgO nanocubes". Materials Today Chemistry 26 (grudzień 2022): 101200. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.101200.
Pełny tekst źródłaGlaspell, Garry, Hassan, Ahmed Elzatahry, Lindsay Fuoco, Nagi R. E. Radwan i M. Samy El-Shall. "Nanocatalysis on Tailored Shape Supports: Au and Pd Nanoparticles Supported on MgO Nanocubes and ZnO Nanobelts". Journal of Physical Chemistry B 110, nr 43 (listopad 2006): 21387–93. http://dx.doi.org/10.1021/jp0651034.
Pełny tekst źródłaHaque, Francia, Fabio Finocchi, Stephane Chenot, Jacques Jupille i Slavica Stankic. "Interplay between Single and Cooperative H2 Adsorption in the Saturation of Defect Sites at MgO Nanocubes". Journal of Physical Chemistry C 122, nr 31 (18.07.2018): 17738–47. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b03192.
Pełny tekst źródłaKim, Changhyuk, Peter V. Pikhitsa, Sukbyung Chae, Kyungil Cho i Mansoo Choi. "Light emission induced by electric current at room temperature through the defect networks of MgO nanocubes". AIP Advances 9, nr 12 (1.12.2019): 125305. http://dx.doi.org/10.1063/1.5128026.
Pełny tekst źródłaSterrer, Martin, Thomas Berger, Oliver Diwald, Erich Knözinger, Peter V. Sushko i Alexander L. Shluger. "Chemistry at corners and edges: Generation and adsorption of H atoms on the surface of MgO nanocubes". Journal of Chemical Physics 123, nr 6 (8.08.2005): 064714. http://dx.doi.org/10.1063/1.1997108.
Pełny tekst źródłaSenapati, Subrata, i Karuna Kar Nanda. "MgO Nanocubes as Self-Calibrating Optical Probes for Efficient Ratiometric Detection of Picric Acid in the Solid State". ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6, nr 11 (12.09.2018): 13719–29. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b01330.
Pełny tekst źródłaMohan, Sweta, Devendra Kumar Singh, Vijay Kumar i Syed Hadi Hasan. "Modelling of fixed bed column containing graphene oxide decorated by MgO nanocubes as adsorbent for Lead(II) removal from water". Journal of Water Process Engineering 17 (czerwiec 2017): 216–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.03.009.
Pełny tekst źródłaZhao, Bote, Guangming Yang, Ran Ran, Chan Kwak, Doh Won Jung, Hee Jung Park i Zongping Shao. "Facile synthesis of porous MgO–CaO–SnOx nanocubes implanted firmly on in situ formed carbon paper and their lithium storage properties". Journal of Materials Chemistry A 2, nr 24 (2014): 9126. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta00805g.
Pełny tekst źródłaZhang, H., M. Malac i RF Egerton. "Electron Irradiation Damage of MgO Nanocube". Microscopy and Microanalysis 16, S2 (lipiec 2010): 1794–95. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610054735.
Pełny tekst źródłaNilphai, Sanpet, Meechai Thepnurat, Niyom Hongsith, Pipat Ruankham, Surachet Phadungdhitidhada, Atcharawan Gardchareon, Duangmanee Wongratanaphisan i Supab Choopun. "Synthesis and Characterization of MgO by Microwave-Assisted Thermal Oxidation for Dye-Sensitized Solar Cells". Key Engineering Materials 675-676 (styczeń 2016): 158–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.675-676.158.
Pełny tekst źródłaSchneider, Johannes, Fabian Kollhoff, Johannes Bernardi, Andre Kaftan, Jörg Libuda, Thomas Berger, Mathias Laurin i Oliver Diwald. "Porphyrin Metalation at the MgO Nanocube/Toluene Interface". ACS Applied Materials & Interfaces 7, nr 41 (12.10.2015): 22962–69. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.5b08123.
Pełny tekst źródłaSternig, Andreas, Slavica Stankic, Markus Müller, Nicolas Siedl i Oliver Diwald. "Surface exciton separation in photoexcited MgO nanocube powders". Nanoscale 4, nr 23 (2012): 7494. http://dx.doi.org/10.1039/c2nr31844j.
Pełny tekst źródłaZhang, Huai-Ruo, Ray Egerton i Marek Malac. "Electron irradiation damage and color centers of MgO nanocube". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 316 (grudzień 2013): 137–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.042.
Pełny tekst źródłaIssa, I., J. Amodeo, J. Réthoré, L. Joly-Pottuz, C. Esnouf, J. Morthomas, M. Perez, J. Chevalier i K. Masenelli-Varlot. "In situ investigation of MgO nanocube deformation at room temperature". Acta Materialia 86 (marzec 2015): 295–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.12.001.
Pełny tekst źródłaKaneko, Satoru, Takeshi Ito, Masayasu Soga, Yu Motoizumi, Manabu Yasui, Yasuo Hirabayashi, Takeshi Ozawa i Mamoru Yoshimoto. "Growth of Nanocubic MgO on Silicon Substrate by Pulsed Laser Deposition". Japanese Journal of Applied Physics 52, nr 1S (1.01.2013): 01AN02. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.52.01an02.
Pełny tekst źródłaJeevika, Alagan, i Dhesingh Ravi Shankaran. "Naked-Eye Detection of Mercury Ions from Morphological Transition of Silver Nanocubes: Tuning Sensitivity Using Co-Staining Agent". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, nr 4 (1.04.2021): 2123–31. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.19069.
Pełny tekst źródłaSchwab, Thomas, Daniel Thomele, Korbinian Aicher, John W. C. Dunlop, Keith McKenna i Oliver Diwald. "Rubbing Powders: Direct Spectroscopic Observation of Triboinduced Oxygen Radical Formation in MgO Nanocube Ensembles". Journal of Physical Chemistry C 125, nr 40 (29.09.2021): 22239–48. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05898.
Pełny tekst źródłaSchneider, Johannes, Fabian Kollhoff, Torben Schindler, Stephan Bichlmaier, Johannes Bernardi, Tobias Unruh, Jörg Libuda, Thomas Berger i Oliver Diwald. "Adsorption, Ordering, and Metalation of Porphyrins on MgO Nanocube Surfaces: The Directional Role of Carboxylic Anchoring Groups". Journal of Physical Chemistry C 120, nr 47 (18.11.2016): 26879–88. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b08956.
Pełny tekst źródłaSenapati, Subrata, i Ramakanta Naik. "Multicolor Emitting Luminescent MgO Nanocubes for Implication in Ratiometric Optical Thermometry". Surfaces and Interfaces, maj 2023, 102919. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102919.
Pełny tekst źródłaAmodeo, Jonathan, Emile Maras i David Rodney. "Site dependence of surface dislocation nucleation in ceramic nanoparticles". npj Computational Materials 7, nr 1 (6.05.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41524-021-00530-8.
Pełny tekst źródłaLuong, N. Tan, Michael Holmboe i Jean-Francois Boily. "MgO nanocube hydroxylation by nanometric water films". Nanoscale, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d2nr07140a.
Pełny tekst źródła