Artykuły w czasopismach na temat „Niobium superconductor”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Niobium superconductor”.
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.
Senevirathne, I. H., A. Gurevich i J. R. Delayen. "Direct current magnetic Hall probe technique for measurement of field penetration in thin film superconductors for superconducting radio frequency resonators". Review of Scientific Instruments 93, nr 5 (1.05.2022): 055104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083309.
Pełny tekst źródłaMalisa, Anayesu B. "Josephson Effect in MgB2/Pd/Nb Trilayer Josephson Junctions". Tanzania Journal of Science 47, nr 3 (14.08.2021): 1062–72. http://dx.doi.org/10.4314/tjs.v47i3.17.
Pełny tekst źródłaBurnell, G., E. J. Tarte, W. E. Booij i M. G. Blamire. "Niobium-copper superconductor-normal metal-superconductor asymmetry modulated SQUIDs". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 11, nr 1 (marzec 2001): 1243–46. http://dx.doi.org/10.1109/77.919575.
Pełny tekst źródłaYoshida, T., H. Kasai, J. E. Bonevich, T. Matsuda i A. Tonomura. "Lorentz microscopy observation of vortex dynamics due to transport current". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 53 (13.08.1995): 366–67. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100138208.
Pełny tekst źródłaDevarakonda, A., H. Inoue, S. Fang, C. Ozsoy-Keskinbora, T. Suzuki, M. Kriener, L. Fu, E. Kaxiras, D. C. Bell i J. G. Checkelsky. "Clean 2D superconductivity in a bulk van der Waals superlattice". Science 370, nr 6513 (8.10.2020): 231–36. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz6643.
Pełny tekst źródłaLeone, B., B. D. Jackson, J. R. Gao i T. M. Klapwijk. "Geometric heat trapping in niobium superconductor–insulator– superconductor mixers due to niobium titanium nitride leads". Applied Physics Letters 76, nr 6 (7.02.2000): 780–82. http://dx.doi.org/10.1063/1.125893.
Pełny tekst źródłaSoreau-Leblanc, A., P. Molinie´ i J. C. Jumas. "A new tin niobium selenide superconductor". Physica C: Superconductivity 282-287 (sierpień 1997): 741–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4534(97)00382-1.
Pełny tekst źródłaBrems, Xaver S., Sebastian Mühlbauer, Wilmer Y. Córdoba-Camacho, Arkady A. Shanenko, Alexei Vagov, José Albino Aguiar i Robert Cubitt. "Current-induced self-organisation of mixed superconducting states". Superconductor Science and Technology 35, nr 3 (20.01.2022): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac455e.
Pełny tekst źródłaOgitsu, Toru, Masami Iio, Naritoshi Kawamura i Makoto Yoshida. "Development of Radiation-Tolerant HTS Magnet for Muon Production Solenoid". Instruments 4, nr 4 (12.10.2020): 30. http://dx.doi.org/10.3390/instruments4040030.
Pełny tekst źródłade Matos, Clovis Jacinto, i Christian Beck. "Possible Measurable Effects of Dark Energy in Rotating Superconductors". Advances in Astronomy 2009 (2009): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2009/931920.
Pełny tekst źródłaLaverick, C., i J. K. Hulm. "Niobium demand for superconductor applications: 1988-98". IEEE Transactions on Magnetics 24, nr 2 (marzec 1988): 998–1002. http://dx.doi.org/10.1109/20.11396.
Pełny tekst źródłaLaverick, Charles. "Niobium demand and superconductor applications: An overview". Journal of the Less Common Metals 139, nr 1 (kwiecień 1988): 107–22. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(88)90334-7.
Pełny tekst źródłaIdczak, Rafał, Wojciech Nowak, Bartosz Rusin, Rafał Topolnicki, Tomasz Ossowski, Michał Babij i Adam Pikul. "Enhanced Superconducting Critical Parameters in a New High-Entropy Alloy Nb0.34Ti0.33Zr0.14Ta0.11Hf0.08". Materials 16, nr 17 (24.08.2023): 5814. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175814.
Pełny tekst źródłaDubitsky, Gennadi A., Vladimir D. Blank, Sergei G. Buga, Elena E. Semenova, Nadejda R. Serebryanaya, Vladimir V. Aksenenkov, Vyatcheslav M. Prokhorov, Vladimir A. Kul’bachinski, Aleksei V. Krechetov i Vladimir G. Kytin. "Superhard Superconductor Composites Obtained by Sintering of Diamond, c-BN and C60 Powders with Superconductors". Zeitschrift für Naturforschung B 61, nr 12 (1.12.2006): 1541–46. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2006-1210.
Pełny tekst źródłaRaine, Mark J., i Damian P. Hampshire. "Characterization of the Low Temperature Superconductor Niobium Carbonitride". IEEE Transactions on Applied Superconductivity 21, nr 3 (czerwiec 2011): 3138–41. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2010.2095491.
Pełny tekst źródłaBecker, Th, M. Mück i Ch Heiden. "Transport properties of niobium-silicon superconductor-semiconductor junctions". Physica B: Condensed Matter 204, nr 1-4 (styczeń 1995): 183–89. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(94)00261-s.
Pełny tekst źródłaGuo, Ruyan, A. S. Bhalla, Jyh Sheen, F. W. Ainger, S. Erdei, E. C. Subbarao i L. E. Cross. "Strontium aluminum tantalum oxide and strontium aluminum niobium oxide as potential substrates for HTSC thin films". Journal of Materials Research 10, nr 1 (styczeń 1995): 18–25. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1995.0018.
Pełny tekst źródłaТарасов, М. А., А. А. Ломов, А. М. Чекушкин, А. А. Гунбина, М. Ю. Фоминский, C. В. Краевский, Р. К. Козулин i А. В. Шадрин. "Предельные параметры СИС-переходов в теории и технологические возможности их достижения". Физика твердого тела 65, nr 7 (2023): 1140. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2023.07.55835.29h.
Pełny tekst źródłaJackson, B. D., G. de Lange, T. Zijlstra, M. Kroug, T. M. Klapwijk i J. A. Stern. "Niobium titanium nitride-based superconductor-insulator-superconductor mixers for low-noise terahertz receivers". Journal of Applied Physics 97, nr 11 (czerwiec 2005): 113904. http://dx.doi.org/10.1063/1.1927281.
Pełny tekst źródłaTan, B.-K., K. Rudakov, V. P. Koshelets, A. Khudchenko, A. M. Baryshev i G. Yassin. "Comparing the performance of 850 GHz integrated bias-tee superconductor-insulator-superconductor (SIS) mixers with single- and parallel-junction tuner". Superconductor Science and Technology 35, nr 12 (7.11.2022): 125008. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac9d6e.
Pełny tekst źródłaMiyakawa, Kazuki, Hiroki Takata, Taishi Yamaguchi, Yuji Inagaki, Kazumasa Makise i Tatsuya Kawae. "Hydrogen-impurity-induced conductance peaks in constriction type Josephson junctions". Applied Physics Express 15, nr 1 (24.12.2021): 013002. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ac42ff.
Pełny tekst źródłaSmolyaninov, Igor I., i Vera N. Smolyaninova. "Metamaterial superconductors". Nanophotonics 7, nr 5 (24.05.2018): 795–818. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0115.
Pełny tekst źródłaŽeljko Đ, Vujović. "Magnets, Gradients, and RF Coils of MR Scanners". International Journal of Physics Research and Applications 6, nr 2 (25.07.2023): 128–35. http://dx.doi.org/10.29328/journal.ijpra.1001062.
Pełny tekst źródłaKayyalha, Morteza, Di Xiao, Ruoxi Zhang, Jaeho Shin, Jue Jiang, Fei Wang, Yi-Fan Zhao i in. "Absence of evidence for chiral Majorana modes in quantum anomalous Hall-superconductor devices". Science 367, nr 6473 (2.01.2020): 64–67. http://dx.doi.org/10.1126/science.aax6361.
Pełny tekst źródłaWolter, Silke, Julian Linek, Josepha Altmann, Thomas Weimann, Sylke Bechstein, Reinhold Kleiner, Jörn Beyer, Dieter Koelle i Oliver Kieler. "Fabrication Process for Deep Submicron SQUID Circuits with Three Independent Niobium Layers". Micromachines 12, nr 4 (24.03.2021): 350. http://dx.doi.org/10.3390/mi12040350.
Pełny tekst źródłaBaskaran, R., A. V. Thanikai Arasu, E. P. Amaladass i M. P. Janawadkar. "High upper critical field in disordered niobium nitride superconductor". Journal of Applied Physics 116, nr 16 (28.10.2014): 163908. http://dx.doi.org/10.1063/1.4900436.
Pełny tekst źródłaMishra, P. K., G. Ravikumar, V. C. Sahni, M. R. Koblischka i A. K. Grover. "Surface pinning in niobium and a high-Tc superconductor". Physica C: Superconductivity 269, nr 1-2 (wrzesień 1996): 71–75. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4534(96)00462-5.
Pełny tekst źródłaA.M. Chekushkin, L.V. Filippenko, A.A. Lomov, Liu Dong, Shi Sheng-Cai i V.P. Koshelets. "Optimization of fabrication processes for Nb, NbN, NbTiN films and high-quality tunnel junctions for terahertz receiving circuits." Technical Physics 92, nr 13 (2022): 2136. http://dx.doi.org/10.21883/tp.2022.13.52234.135-21.
Pełny tekst źródłaWang, Mei-Xiao, Canhua Liu, Jin-Peng Xu, Fang Yang, Lin Miao, Meng-Yu Yao, C. L. Gao i in. "The Coexistence of Superconductivity and Topological Order in the Bi2Se3 Thin Films". Science 336, nr 6077 (15.03.2012): 52–55. http://dx.doi.org/10.1126/science.1216466.
Pełny tekst źródłaBarber, Z. H., i M. G. Blamire. "Niobium nitride/aluminium nitride superconductor/insulator multilayers and tunnel junctions". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 7, nr 2 (czerwiec 1997): 3609–12. http://dx.doi.org/10.1109/77.622186.
Pełny tekst źródłaVenkateshwarlu, D., V. Ganesan, Y. Ohashi, S. Kikkawa i J. V. Yakhmi. "Fluctuation effects in the niobium oxynitride (Nb0.87Si0.09□0.04)(N0.87O0.13) superconductor". Superconductor Science and Technology 27, nr 8 (19.06.2014): 085002. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/27/8/085002.
Pełny tekst źródłaChaudhuri, S., M. R. Nevala i I. J. Maasilta. "Niobium nitride-based normal metal-insulator-superconductor tunnel junction microthermometer". Applied Physics Letters 102, nr 13 (kwiecień 2013): 132601. http://dx.doi.org/10.1063/1.4800440.
Pełny tekst źródłaFebvre, Pascal, David Bouis, Natascia De Leo, Matteo Fretto, Andrea Sosso i Vincenzo Lacquaniti. "Electrical parameters of niobium-based overdamped superconductor-normal metal-insulator-superconductor Josephson junctions for digital applications". Journal of Applied Physics 107, nr 10 (15.05.2010): 103927. http://dx.doi.org/10.1063/1.3354090.
Pełny tekst źródłaTalantsev, Evgeny F. "Quantifying the Nonadiabaticity Strength Constant in Recently Discovered Highly Compressed Superconductors". Symmetry 15, nr 9 (24.08.2023): 1632. http://dx.doi.org/10.3390/sym15091632.
Pełny tekst źródłaDhal, Jyoti Prakash, i Subash Chandra Mishra. "Effect of Niobium/Molybdenum Microalloying on SS316LN Steel". Applied Mechanics and Materials 110-116 (październik 2011): 1259–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.1259.
Pełny tekst źródłaTateishi, H., K. Agatsuma, K. Arai, M. Umeda, K. Gotoh, N. Sadakata i T. Saitoh. "Properties of fiber-reinforced niobium-tin superconductor fabricated by bronze process". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 9, nr 2 (czerwiec 1999): 1437–40. http://dx.doi.org/10.1109/77.784653.
Pełny tekst źródłaKondoh, J., H. Tateishi, M. Umeda, K. Arai, K. Agatsuma, K. Gotoh i T. Saitoh. "Mechanical properties of a niobium-tin superconductor reinforced by tantalum cores". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 11, nr 1 (marzec 2001): 3635–38. http://dx.doi.org/10.1109/77.919852.
Pełny tekst źródłaDinner, Rafael B., Suman-Lata Sahonta, Rong Yu, Nadia A. Stelmashenko, Judith L. MacManus-Driscoll i Mark G. Blamire. "Superconductor–ferromagnet nanocomposites created by co-deposition of niobium and dysprosium". Superconductor Science and Technology 22, nr 7 (2.06.2009): 075001. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/22/7/075001.
Pełny tekst źródłaXu, Bu‐xin, i W. O. Hamilton. "Combined mu‐metal and niobium superconductor shielding for dc SQUID operation". Review of Scientific Instruments 58, nr 2 (luty 1987): 311–12. http://dx.doi.org/10.1063/1.1139278.
Pełny tekst źródłaZhu, Zhen, Michał Papaj, Xiao-Ang Nie, Hao-Ke Xu, Yi-Sheng Gu, Xu Yang, Dandan Guan i in. "Discovery of segmented Fermi surface induced by Cooper pair momentum". Science 374, nr 6573 (10.12.2021): 1381–85. http://dx.doi.org/10.1126/science.abf1077.
Pełny tekst źródłaVasyutin M. A., Kuz’michev N. D. i Shilkin D.A. "Experimental method for controlling the overheating of superconducting films under the action of a pulsed current". Technical Physics Letters 48, nr 7 (2022): 73. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2022.07.54045.19131.
Pełny tekst źródłaTogawa, Yoshihiko, Ken Harada, Tetsuya Akashi, Hiroto Kasai, Tsuyoshi Matsuda, Atsutaka Maeda i Akira Tonomura. "Rectified motion of vortices in a niobium superconductor observed by Lorentz microscopy". Physica C: Superconductivity 426-431 (październik 2005): 141–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2005.04.029.
Pełny tekst źródłaSemchinova, O. K., I. V. Grekchov, L. A. Delimova i I. A. Linijchuck. "Niobium induced metal-superconductor to metal-insulator transition in the YBCO system". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 5, nr 2 (czerwiec 1995): 1459–62. http://dx.doi.org/10.1109/77.402841.
Pełny tekst źródłaVakhrushev, A. V., A. Yu Fedotov, Yu B. Savva i A. S. Sidorenko. "Modeling the processes of atom structure formation of a superconducting spin valve". PNRPU Mechanics Bulletin, nr 2 (15.12.2020): 16–27. http://dx.doi.org/10.15593/perm.mech/2020.2.02.
Pełny tekst źródłaSeko, Kazuyuki, Yoshiko Ichikawa, Ryo Terajima, Joe Sakai i Syozo Imai. "Fabrication of niobium superconductor–insulator–superconductor junctions with a magnetic tunneling barrier NiOx for millimeter and submillimeter mixer applications". Journal of Applied Physics 92, nr 5 (wrzesień 2002): 2810–15. http://dx.doi.org/10.1063/1.1500415.
Pełny tekst źródłaGarcia Borges, Dalton, Márcia Regina Baldissera, Geovani Rodrigues, Mírian de Lourdes Noronha Motta Melo, Rayana Fernanda Ribeiro Lourenço i Gilbert Silva. "Microstructural and Mechanical Characterization of the Niobium Cold Deformed-Swage". Materials Science Forum 805 (wrzesień 2014): 362–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.805.362.
Pełny tekst źródłaHe, Y., C. Muirhead, A. Bradshaw, J. Abell, C. Schank, G. Geibel i F. Steglich. "Coherence of the superconducting wavefunction between the heavy-fermion superconductor UPd2AI3 and niobium". Nature 357, nr 6375 (maj 1992): 227–29. http://dx.doi.org/10.1038/357227a0.
Pełny tekst źródłaGupta, Vaibhav, John A. Sellers, Charles D. Ellis, Bhargav Yelamanchili, Simin Zou, Yang Cao, David B. Tuckerman i Michael C. Hamilton. "Minimizing Film Stress and Degradation in Thin-Film Niobium Superconducting Cables". Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2017, DPC (1.01.2017): 1–25. http://dx.doi.org/10.4071/2017dpc-tha3_presentation4.
Pełny tekst źródłaChen, Sheng-Zong, Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Yu-Cheng Chu, Ching-Chen Yeh, I.-Fan Hu, Swapnil Mhatre, Yu-Jung Lu i Chi-Te Liang. "Disorder-induced 2D superconductivity in a NbTiN film grown on Si by ultrahigh-vacuum magneton sputtering". Superconductor Science and Technology 35, nr 6 (21.04.2022): 064003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac6631.
Pełny tekst źródłaJäck, Berthold, Yonglong Xie, Jian Li, Sangjun Jeon, B. Andrei Bernevig i Ali Yazdani. "Observation of a Majorana zero mode in a topologically protected edge channel". Science 364, nr 6447 (13.06.2019): 1255–59. http://dx.doi.org/10.1126/science.aax1444.
Pełny tekst źródła