Spis treści
Gotowa bibliografia na temat „Nanocrystal Design - Core-shell Heterostructure”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Nanocrystal Design - Core-shell Heterostructure”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Nanocrystal Design - Core-shell Heterostructure"
Nobile, Concetta, i Pantaleo Davide Cozzoli. "Synthetic Approaches to Colloidal Nanocrystal Heterostructures Based on Metal and Metal-Oxide Materials". Nanomaterials 12, nr 10 (18.05.2022): 1729. http://dx.doi.org/10.3390/nano12101729.
Pełny tekst źródłaPaul, Sumana, Sirshendu Ghosh, Manas Saha i S. K. De. "Enhanced photophysical properties of plasmonic magnetic metal-alloyed semiconductor heterostructure nanocrystals: a case study for the Ag@Ni/Zn1−xMgxO system". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 18 (2016): 13092–107. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp00375c.
Pełny tekst źródłaWang, Xuejing, Yung-Chen Lin, Chia-Tse Tai, Seok Woo Lee, Tzu-Ming Lu, Sun Hae Ra Shin, Sadhvikas J. Addamane i in. "Formation of tubular conduction channel in a SiGe(P)/Si core/shell nanowire heterostructure". APL Materials 10, nr 11 (1.11.2022): 111108. http://dx.doi.org/10.1063/5.0119654.
Pełny tekst źródłaHan, Chuang, Shao-Hai Li, Zi-Rong Tang i Yi-Jun Xu. "Tunable plasmonic core–shell heterostructure design for broadband light driven catalysis". Chemical Science 9, nr 48 (2018): 8914–22. http://dx.doi.org/10.1039/c8sc04479a.
Pełny tekst źródłaÜnlü, Hilmi. "A thermoelastic model for strain effects on bandgaps and band offsets in heterostructure core/shell quantum dots". European Physical Journal Applied Physics 86, nr 3 (czerwiec 2019): 30401. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2019180350.
Pełny tekst źródłaPelicano, Christian Mark, Itaru Raifuku, Yasuaki Ishikawa, Yukiharu Uraoka i Hisao Yanagi. "Hierarchical core–shell heterostructure of H2O-oxidized ZnO nanorod@Mg-doped ZnO nanoparticle for solar cell applications". Materials Advances 1, nr 5 (2020): 1253–61. http://dx.doi.org/10.1039/d0ma00313a.
Pełny tekst źródłaZhao, Yichen, Abhilash Sugunan, Qin Wang, Xuran Yang, David B. Rihtnesberg i Muhammet S. Toprak. "Direct Determination of Spatial Localization of Carriers in CdSe-CdS Quantum Dots". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/321354.
Pełny tekst źródłaKim, Whi Dong, Sooho Lee, Chaewon Pak, Ju Young Woo, Kangha Lee, Fábio Baum, Jonghan Won i Doh C. Lee. "Metal tips on pyramid-shaped PbSe/CdSe/CdS heterostructure nanocrystal photocatalysts: study of Ostwald ripening and core/shell formation". Chemical Communications 50, nr 14 (2014): 1719. http://dx.doi.org/10.1039/c3cc48919a.
Pełny tekst źródłaGuo, Yating, Feng Gao, Pan Huang, Rong Wu, Wanying Gu, Jing Wei, Fangze Liu i Hongbo Li. "Light-Emitting Diodes Based on Two-Dimensional Nanoplatelets". Energy Material Advances 2022 (7.02.2022): 1–24. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9857943.
Pełny tekst źródłaNasser, Ramzi, Xiao-Lu Wang, Jian Tiantian, Habib Elhouichet i Ji-Ming Song. "Hydrothermal design of CoMoO4@CoWO4 core-shell heterostructure for flexible all-solid-state asymmetric supercapacitors". Journal of Energy Storage 51 (lipiec 2022): 104349. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2022.104349.
Pełny tekst źródła