Artykuły w czasopismach na temat „Nanoionics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nanoionics”.
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.
Despotuli, A. L., i A. V. Andreeva. "Nanoionics - the Developing Informative System. Part. 2. From the First Works to the Current State of Nanoionics Abroad". Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 22, nr 9 (29.12.2020): 463–84. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.22.463-484.
Pełny tekst źródłaSchoonman, J. "Nanoionics". Solid State Ionics 157, nr 1-4 (luty 2003): 319–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2738(02)00228-x.
Pełny tekst źródłaDespotuli, A. L., i A. V. Andreeva. "Nanoionics - the Developing Informative System. Part. 1. Stages of Formation and Modern State of Nanoionics in Russia". Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 22, nr 8 (23.10.2020): 403–14. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.22.403-414.
Pełny tekst źródłaDespotuli, A. L., i A. V. Andreeva. "Nanoionics - the Developing Informative System. Part 3. Generation of Prognostic Information and the Role of Strategic Innovation Management in the Development of Nanoionics". Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 23, nr 1 (24.02.2021): 6–23. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.23.6-23.
Pełny tekst źródłaKern, Klaus, i Joachim Maier. "Nanoionics and Nanoelectronics". Advanced Materials 21, nr 25-26 (24.06.2009): 2569. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200901896.
Pełny tekst źródłaDESPOTULI, A., i V. NIKOLAICHIK. "A step towards nanoionics". Solid State Ionics 60, nr 4 (kwiecień 1993): 275–78. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(93)90005-n.
Pełny tekst źródłaHasegawa, Tsuyoshi, Kazuya Terabe, Toshitsugu Sakamoto i Masakazu Aono. "Nanoionics Switching Devices: “Atomic Switches”". MRS Bulletin 34, nr 12 (grudzień 2009): 929–34. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.215.
Pełny tekst źródłaYamaguchi, Shu. "Nanoionics—Present and future prospects". Science and Technology of Advanced Materials 8, nr 6 (styczeń 2007): 503. http://dx.doi.org/10.1016/j.stam.2007.10.002.
Pełny tekst źródłaDespotuli, A. L., i A. V. Andreeva. "Nanoionics: New materials and supercapacitors". Nanotechnologies in Russia 5, nr 7-8 (sierpień 2010): 506–20. http://dx.doi.org/10.1134/s1995078010070116.
Pełny tekst źródłaDespotuli, A. L., A. V. Andreeva i B. Rambabu. "Nanoionics of advanced superionic conductors". Ionics 11, nr 3-4 (maj 2005): 306–14. http://dx.doi.org/10.1007/bf02430394.
Pełny tekst źródłaWaser, Rainer, i Masakazu Aono. "Nanoionics-based resistive switching memories". Nature Materials 6, nr 11 (listopad 2007): 833–40. http://dx.doi.org/10.1038/nmat2023.
Pełny tekst źródłaKim, Sangtae, Shu Yamaguchi i James A. Elliott. "Solid-State Ionics in the 21st Century: Current Status and Future Prospects". MRS Bulletin 34, nr 12 (grudzień 2009): 900–906. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.211.
Pełny tekst źródłaLu, Wei, Doo Seok Jeong, Michael Kozicki i Rainer Waser. "Electrochemical metallization cells—blending nanoionics into nanoelectronics?" MRS Bulletin 37, nr 2 (luty 2012): 124–30. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2012.5.
Pełny tekst źródłaMaier, Joachim. "Nanoionics: ionic charge carriers in small systems". Physical Chemistry Chemical Physics 11, nr 17 (2009): 3011. http://dx.doi.org/10.1039/b902586n.
Pełny tekst źródłaMaier, J. "Nanoionics: size effects and storage in small systems". Journal of Electroceramics 34, nr 1 (22.12.2013): 69–73. http://dx.doi.org/10.1007/s10832-013-9886-9.
Pełny tekst źródłaWaser, Rainer, i Ilia Valov. "Electrochemical Reactions in Nanoionics - Towards Future Resistive Switching Memories". ECS Transactions 25, nr 6 (17.12.2019): 431–37. http://dx.doi.org/10.1149/1.3206642.
Pełny tekst źródłaBalakrishna Pillai, Premlal, i Maria Merlyne De Souza. "Nanoionics-Based Three-Terminal Synaptic Device Using Zinc Oxide". ACS Applied Materials & Interfaces 9, nr 2 (5.01.2017): 1609–18. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b13746.
Pełny tekst źródłaMaier, J. "Nanoionics: ion transport and electrochemical storage in confined systems". Nature Materials 4, nr 11 (listopad 2005): 805–15. http://dx.doi.org/10.1038/nmat1513.
Pełny tekst źródłaPervov, V. S., S. I. Ovchinnikova, A. E. Medvedeva, E. V. Makhonina i N. V. Kireeva. "Nanoionics: Principles of ceramic materials fabrication for electrochemical power generation". Inorganic Materials 52, nr 1 (17.12.2015): 83–88. http://dx.doi.org/10.1134/s002016851601012x.
Pełny tekst źródłaZhan, Hualin, Zhiyuan Xiong, Chi Cheng, Qinghua Liang, Jefferson Zhe Liu i Dan Li. "Solvation‐Involved Nanoionics: New Opportunities from 2D Nanomaterial Laminar Membranes". Advanced Materials 32, nr 18 (23.12.2019): 1904562. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201904562.
Pełny tekst źródłaZhu, Xiaojian, Jiantao Zhou, Lin Chen, Shanshan Guo, Gang Liu, Run-Wei Li i Wei D. Lu. "In Situ Nanoscale Electric Field Control of Magnetism by Nanoionics". Advanced Materials 28, nr 35 (27.06.2016): 7658–65. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201601425.
Pełny tekst źródłaWang, Zhiyong, Laiyuan Wang, Masaru Nagai, Linghai Xie, Mingdong Yi i Wei Huang. "Nanoionics-Enabled Memristive Devices: Strategies and Materials for Neuromorphic Applications". Advanced Electronic Materials 3, nr 7 (12.05.2017): 1600510. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201600510.
Pełny tekst źródłaLee, Shinbuhm, i Judith L. MacManus-Driscoll. "Research Update: Fast and tunable nanoionics in vertically aligned nanostructured films". APL Materials 5, nr 4 (kwiecień 2017): 042304. http://dx.doi.org/10.1063/1.4978550.
Pełny tekst źródłaDespotuli, Alexandr, i Alexandra Andreeva. "Method of uniform effective field in structure-dynamic approach of nanoionics". Ionics 22, nr 8 (10.03.2016): 1291–98. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-016-1668-3.
Pełny tekst źródłaDespotuli, Alexandr, i Alexandra Andreeva. "Dimensional factor and reciprocity theorem in structure-dynamic approach of nanoionics". Ionics 24, nr 1 (2.06.2017): 237–41. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-017-2168-9.
Pełny tekst źródłaDespotuli, A. L., i A. V. Andreeva. "Dimensional Factors and Non-Linear Processes in Structure-Dynamic Approach of Nanoionics". Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 19, nr 6 (25.06.2017): 338–52. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.19.338-352.
Pełny tekst źródłaDespotuli, Alexandr, i Alexandra Andreeva. "Maxwell displacement current and nature of Jonsher’s “universal” dynamic response in nanoionics". Ionics 21, nr 2 (27.06.2014): 459–69. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-014-1183-3.
Pełny tekst źródłaMaier, Joachim. "Pushing Nanoionics to the Limits: Charge Carrier Chemistry in Extremely Small Systems". Chemistry of Materials 26, nr 1 (30.09.2013): 348–60. http://dx.doi.org/10.1021/cm4021657.
Pełny tekst źródłaMaier, J. "Defect chemistry and ion transport in nanostructured materials Part II. Aspects of nanoionics". Solid State Ionics 157, nr 1-4 (luty 2003): 327–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2738(02)00229-1.
Pełny tekst źródłaSepúlveda, Paulina, Ignacio Muga, Norberto Sainz, René G. Rojas i Sebastián Ossandón. "Nanoionics from a quantum mechanics point of view: Mathematical modeling and numerical simulation". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 407 (marzec 2023): 115926. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2023.115926.
Pełny tekst źródłaWan, Tao, Lepeng Zhang, Haiwei Du, Xi Lin, Bo Qu, Haolan Xu, Sean Li i Dewei Chu. "Recent Developments in Oxide-Based Ionic Conductors: Bulk Materials, Nanoionics, and Their Memory Applications". Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 43, nr 1 (20.12.2016): 47–82. http://dx.doi.org/10.1080/10408436.2016.1244657.
Pełny tekst źródłaNagata, Takahiro, Masamitsu Haemori i Toyohiro Chikyow. "Combinatorial Synthesis of Cu/(TaxNb1–x)2O5 Stack Structure for Nanoionics-Type ReRAM Device". ACS Combinatorial Science 15, nr 8 (2.08.2013): 435–38. http://dx.doi.org/10.1021/co4000425.
Pełny tekst źródłaMaier, Joachim. "ChemInform Abstract: Pushing Nanoionics to the Limits: Charge Carrier Chemistry in Extremely Small Systems". ChemInform 45, nr 11 (27.02.2014): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201411231.
Pełny tekst źródłaBanerjee, Writam, Seong Hun Kim, Seungwoo Lee, Donghwa Lee i Hyunsang Hwang. "An Efficient Approach Based on Tuned Nanoionics to Maximize Memory Characteristics in Ag‐Based Devices". Advanced Electronic Materials 7, nr 4 (16.03.2021): 2100022. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202100022.
Pełny tekst źródłaManikandan, J., T. Tsuchiya, M. Takayanagi, K. Kawamura, T. Higuchi, K. Terabe i R. Jayavel. "Substrate effect on the neuromorphic function of nanoionics-based transistors fabricated using WO3 thin film". Solid State Ionics 364 (czerwiec 2021): 115638. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2021.115638.
Pełny tekst źródłaChen, Yun, Kirk Gerdes, Sergio A. Paredes Navia, Liang Liang, Alec Hinerman i Xueyan Song. "Conformal Electrocatalytic Surface Nanoionics for Accelerating High-Temperature Electrochemical Reactions in Solid Oxide Fuel Cells". Nano Letters 19, nr 12 (31.10.2019): 8767–73. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b03515.
Pełny tekst źródłaNagata, T., Y. Yamashita, H. Yoshikawa, K. Kobayashi i T. Chikyow. "(Invited) Photoelectron Spectroscopic Study on High-k Dielectrics Based Nanoionics-Type ReRAM Structure under Bias Operation". ECS Transactions 61, nr 2 (24.03.2014): 301–10. http://dx.doi.org/10.1149/06102.0301ecst.
Pełny tekst źródłaLovett, Adam J., Ahmed Kursumovic, Siân Dutton, Zhimin Qi, Zihao He, Haiyan Wang i Judith L. MacManus-Driscoll. "Lithium-based vertically aligned nancomposite films incorporating LixLa0.32(Nb0.7Ti0.32)O3 electrolyte with high Li+ ion conductivity". APL Materials 10, nr 5 (1.05.2022): 051102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086844.
Pełny tekst źródłaMatsumoto, Hiroshige, Yoshihisa Furuya, Sachio Okada, Takayoshi Tanji i Tatsumi Ishihara. "Nanoionics phenomenon in proton-conducting oxide: Effect of dispersion of nanosize platinum particles on electrical conduction properties". Science and Technology of Advanced Materials 8, nr 6 (styczeń 2007): 531–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.stam.2007.09.008.
Pełny tekst źródłaYang, Rui, Kazuya Terabe, Tohru Tsuruoka, Tsuyoshi Hasegawa i Masakazu Aono. "Oxygen migration process in the interfaces during bipolar resistance switching behavior of WO3−x-based nanoionics devices". Applied Physics Letters 100, nr 23 (4.06.2012): 231603. http://dx.doi.org/10.1063/1.4726084.
Pełny tekst źródłaKawamura, Kinya, Takashi Tsuchiya, Makoto Takayanagi, Kazuya Terabe i Tohru Higuchi. "Electrical-pulse-induced resistivity modulation in Pt/TiO2−δ/Pt multilayer device related to nanoionics-based neuromorphic function". Japanese Journal of Applied Physics 56, nr 6S1 (20.04.2017): 06GH01. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.56.06gh01.
Pełny tekst źródłaTakamura, Yasuhiro, Kwati Leonard i Hiroshige Matsumoto. "Effect of Dispersion of Platinum Nanoparticles in Strontium Zirconate and Strontium Cerate Proton Conductors". ECS Meeting Abstracts MA2018-01, nr 32 (13.04.2018): 1943. http://dx.doi.org/10.1149/ma2018-01/32/1943.
Pełny tekst źródłaChen, Yun, Cesar O. Romo-De-La-Cruz, Sergio A. Paredes-Navia, Liang Liang, Alec Hinerman, Jacky Prucz, Mark Williams i Xueyan Song. "Electrocatalytic surface nanoionics with strained interfaced and colossal conductivity for enhancing durability and performance of solid oxide fuel cell". Journal of Power Sources 517 (styczeń 2022): 230715. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230715.
Pełny tekst źródłaYang, Rui, Kazuya Terabe, Yiping Yao, Tohru Tsuruoka, Tsuyoshi Hasegawa, James K. Gimzewski i Masakazu Aono. "Synaptic plasticity and memory functions achieved in a WO3−x-based nanoionics device by using the principle of atomic switch operation". Nanotechnology 24, nr 38 (2.09.2013): 384003. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/24/38/384003.
Pełny tekst źródłaMatsumoto, Hiroshige, Takayoshi Tanji, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada, Yoshiharu Uchimoto, Yoshihisa Furuya, Takaaki Sakai, Maki Matsuka i Tatsumi Ishihara. "Nanoprotonics in perovsikte-type oxides: Reversible changes in color and ion conductivity due to nanoionics phenomenon in platinum-containing perovskite oxide". Solid State Ionics 182, nr 1 (3.02.2011): 13–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2010.11.016.
Pełny tekst źródłaIslam, Mohammad, Jared Bouldin, Junghoon Yang i Sang-Don Han. "(Digital Presentation) Electrochemical Sodiation Mechanism in Magnetite Nanoparticle-Based Anodes: Understanding of Nanoionics-Based Sodium Ion Storage Behavior of Fe3O4". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 7 (9.10.2022): 2430. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0272430mtgabs.
Pełny tekst źródłaDESPOTULI, ALEXANDER, i ALEXANDRA ANDREEVA. "A SHORT REVIEW ON DEEP-SUB-VOLTAGE NANOELECTRONICS AND RELATED TECHNOLOGIES". International Journal of Nanoscience 08, nr 04n05 (sierpień 2009): 389–402. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x09006328.
Pełny tekst źródłaZhu, Xiaojian, Seung Hwan Lee i Wei D. Lu. "Nanoionic Resistive‐Switching Devices". Advanced Electronic Materials 5, nr 9 (20.05.2019): 1900184. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201900184.
Pełny tekst źródłaBagdzevicius, Sarunas, Michel Boudard, José Manuel Caicedo, Laetitia Rapenne, Xavier Mescot, Raquel Rodríguez-Lamas, Florence Robaut, Jose Santiso i Mónica Burriel. "Superposition of interface and volume type resistive switching in perovskite nanoionic devices". Journal of Materials Chemistry C 7, nr 25 (2019): 7580–92. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00609e.
Pełny tekst źródłaCHADWICK, A., i S. SAVIN. "Structure and dynamics in nanoionic materials". Solid State Ionics 177, nr 35-36 (30.11.2006): 3001–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2006.07.046.
Pełny tekst źródła