Artykuły w czasopismach na temat „Optical Properties - Nanocomposites”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Optical Properties - Nanocomposites”.
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.
Sangawar, Vijaya S., i Manisha C. Golchha. "Optical Properties of ZnO/Low Density Polyethylene Nanocomposites". International Journal of Scientific Research 2, nr 7 (1.06.2012): 490–92. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/july2013/169.
Pełny tekst źródłaRamazanov, MA, FV Hajiyeva, YA Babayev, GV Valadova, SG Nuriyeva i HA Shirinova. "Synthesis and optical properties of PVC-CdS-based nanocomposites". Journal of Elastomers & Plastics 52, nr 2 (14.02.2019): 159–66. http://dx.doi.org/10.1177/0095244319827989.
Pełny tekst źródłaMusbah, Salah, Vesna Radojevic, Nadezda Borna, Dusica Stojanovic, Miroslav Dramicanin, Aleksandar Marinkovic i Radoslav Aleksic. "PMMA-Y2O3 (Eu3+) nanocomposites: Optical and mechanical properties". Journal of the Serbian Chemical Society 76, nr 8 (2011): 1153–61. http://dx.doi.org/10.2298/jsc100330094m.
Pełny tekst źródłaAnitha, R., E. Kumar i S. C. Vella Durai. "Synthesis and Investigations of Structural, Optical and AC Conductivity Properties of PANI/CeO2 Nanocomposites". Asian Journal of Chemistry 31, nr 5 (28.03.2019): 1158–62. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2019.21910.
Pełny tekst źródłaJawad, Yaqoob M., Mahasin F. Hadi Al-Kadhemy i Jehan Abdul Sattar Salman. "Synthesis Structural and Optical Properties of CMC/MgO Nanocomposites". Materials Science Forum 1039 (20.07.2021): 104–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1039.104.
Pełny tekst źródłaAlam, Rabeya Binta, Md Hasive Ahmad, S. M. Nazmus Sakib Pias, Eashika Mahmud i Muhammad Rakibul Islam. "Improved optical, electrical, and thermal properties of bio-inspired gelatin/SWCNT composite". AIP Advances 12, nr 4 (1.04.2022): 045317. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089118.
Pełny tekst źródłaSharma, Deepali, B. S. Kaith i Jaspreet Rajput. "Single Step In Situ Synthesis and Optical Properties of Polyaniline/ZnO Nanocomposites". Scientific World Journal 2014 (2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/904513.
Pełny tekst źródłaAHMED, S. M., A. A. A. DARWISH, E. A. EL-SABAGH, N. A. MANSOUR, D. E. ABULYAZIED i E. S. ALI. "PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF PREPARED ZnO/ POLYSTYRENE NANOCOMPOSITES: STRUCTURE, MECHANICAL AND OPTICAL". Journal of Ovonic Research 16, nr 1 (styczeń 2020): 71–81. http://dx.doi.org/10.15251/jor.2020.161.71.
Pełny tekst źródłaSudhakaran, Allwin, Ashwin Sudhakaran i E. Siva Senthil. "Study of Bandgap Energy of Novel Nanocomposite". International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 10, nr 4 (30.11.2021): 171–76. http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.d6607.1110421.
Pełny tekst źródłaMurugadoss, G., M. Rajesh Kumar, R. Jothi Ramalingam, Hamad Al-Lohedan, A. Ramesh Babu, A. Kathalingam i Ahmed M. Tawfeek. "Synthesis and study on optical properties of CeO2-Mg(OH)2 and inverted Mg(OH)2-CeO2 nanocomposites". Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 16, nr 4 (grudzień 2021): 1427–32. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2021.164.1427.
Pełny tekst źródłaIvkov, Sergey A., Konstantin A. Barkov, Evelina P. Domashevskaya, Elena A. Ganshina, Dmitry L. Goloshchapov, Stanislav V. Ryabtsev, Alexander V. Sitnikov i Pavel V. Seredin. "Nonlinear Transport and Magnetic/Magneto-Optical Properties of Cox(MgF2)100-x Nanostructures". Applied Sciences 13, nr 5 (26.02.2023): 2992. http://dx.doi.org/10.3390/app13052992.
Pełny tekst źródłaTamborra, M., M. Striccoli, M. L. Curri i A. Agostiano. "Hybrid Nanocomposites Based on Luminescent Colloidal Nanocrystals in Poly(methyl methacrylate): Spectroscopical and Morphological Studies". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 2 (1.02.2008): 628–34. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.a088.
Pełny tekst źródłaMohaimeed, Ameen alwan. "The Study the Influence of TiO2-Nanoparticles Doped in Polyvinyl Alcohol by Measuring Optical Properties of PVA Films". Iraqi Journal of Nanotechnology, nr 3 (14.10.2022): 59–70. http://dx.doi.org/10.47758/ijn.vi3.62.
Pełny tekst źródłaKandulna, R., U. Das, Ms Rimpi, B. Kachhap i N. Prasad. "Hybrid Polymeric Nanocomposites Based High Performance Oleds: A Review". Shodh Sankalp Journal 1, nr 3 (1.09.2021): 16–34. http://dx.doi.org/10.54051/shodh.2021.1.3.1.
Pełny tekst źródłaPavlenko, Mykola, Valerii Myndrul, Gloria Gottardi, Emerson Coy, Mariusz Jancelewicz i Igor Iatsunskyi. "Porous Silicon-Zinc Oxide Nanocomposites Prepared by Atomic Layer Deposition for Biophotonic Applications". Materials 13, nr 8 (24.04.2020): 1987. http://dx.doi.org/10.3390/ma13081987.
Pełny tekst źródłaDoğan, Mehmet, Hatice Yüksel i Berna Koçer Kizilduman. "Characterization and thermal properties of chitosan/perlite nanocomposites". International Journal of Materials Research 112, nr 5 (1.05.2021): 405–14. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2020-8007.
Pełny tekst źródłaKadhim, Mohammed Abdul, i Ehssan Al-Bermany. "New fabricated PMMA-PVA/graphene oxide nanocomposites: Structure, optical properties and application". Journal of Composite Materials 55, nr 20 (3.03.2021): 2793–806. http://dx.doi.org/10.1177/0021998321995912.
Pełny tekst źródłaANANDAN, K., K. RAJESH, K. GAYATHRI, ANITHA REXALIN DEVARAJ, M. MOHANBABU i P. PRABHAKAR RAO. "Optical Properties of Heterostructured ZnO/NiO Nanocomposites Synthesized via Facile Precipitation Process". Asian Journal of Chemistry 35, nr 9 (31.08.2023): 2171–75. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2023.27794.
Pełny tekst źródłaJoshi, Hira, i S. Annapoorni. "Tuning Optical Properties in Nanocomposites". International Journal of Nanoscience 19, nr 04 (12.02.2020): 1950026. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x19500261.
Pełny tekst źródłaSrivastava, S., M. Haridas i J. K. Basu. "Optical properties of polymer nanocomposites". Bulletin of Materials Science 31, nr 3 (czerwiec 2008): 213–17. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-008-0038-9.
Pełny tekst źródłaRun, Ming Tao, Qing Chang Zhang, Wen Zhou i Yu Zhong. "Crystal Morphology and Thermal Properties of PTT/POE/OMMT Nanocomposites". Solid State Phenomena 181-182 (listopad 2011): 39–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.181-182.39.
Pełny tekst źródłaRahmatpanah, Zahra, Mir Mohammad Alavi Nikje i Maryam Dargahi. "Optical Active Thermal Stable Nanocomposites Using Polybutadiene-Based Polyurethane and Graphene Quantum Dot-MnO2". International Journal of Polymer Science 2022 (7.04.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2377803.
Pełny tekst źródłaIrimpan, Litty, V. P. N. Nampoori i P. Radhakrishnan. "Enhanced luminescence and nonlinear optical properties of nanocomposites of ZnO–Cu". Journal of Materials Research 23, nr 11 (listopad 2008): 2836–45. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2008.0364.
Pełny tekst źródłaRamazanov, M. A., A. M. Rahimli i F. V. Hajiyeva. "The influence of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles on the structure, optical and dielectric properties of polyvinyl chloride (PVC)". Modern Physics Letters B 34, nr 28 (10.06.2020): 2050310. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920503108.
Pełny tekst źródłaAl-Qahtani, W. H., G. Murugadoss, K. Narthana, M. R. Kumar, J. R. Rajabathar i A. Kathalingam. "Structural, morphological, optical and electrochemical characterization of Ag2O/ZnO and ZnO/Ag2O nanocomposites". Journal of Ovonic Research 18, nr 2 (12.04.2022): 187–94. http://dx.doi.org/10.15251/jor.2022.182.187.
Pełny tekst źródłaAl-Hussein, Fatimah T., i Bahaa H. Rabee. "Optical Properties of (PS-TiO2-Al2O3) Nanocomposite Films Injected with Air Nano Bubbles". NeuroQuantology 20, nr 3 (26.03.2022): 01–07. http://dx.doi.org/10.14704/nq.2022.20.3.nq22032.
Pełny tekst źródłaAl-Asbahi, Bandar Ali, Mohammad Hafizuddin Haji Jumali i Rashad Al-Gaashani. "Efficient Charge Transfer Mechanism in Polyfluorene/ZnO Nanocomposite Thin Films". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/608572.
Pełny tekst źródłaHao, Yu, Lan Yang, Jinze Li, Ruonan Xing i Yuzong Gu. "Third-order nonlinear optical properties of CuS/reduced graphene oxide nanocomposites". European Physical Journal Applied Physics 94, nr 2 (maj 2021): 20401. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2021200278.
Pełny tekst źródłaVodnik, Vesna V., Dušan K. Božanić, Nataša Bibić, Zoran V. Šaponjić i Jovan M. Nedeljković. "Optical Properties of Shaped Silver Nanoparticles". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 7 (1.07.2008): 3511–15. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.144.
Pełny tekst źródłaTripathi, S. K., Jagdish Kaur i Ramneek Kaur. "Photoluminescence Studies in II-VI Nanoparticles Embedded in Polymer Matrix". Defect and Diffusion Forum 357 (lipiec 2014): 95–126. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.357.95.
Pełny tekst źródłaOlszewski, Adam, Aleksandra Ławniczak, Paulina Kosmela, Marcin Strąkowski, Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Aleksander Hejna i Łukasz Piszczyk. "Influence of Surface-Modified Montmorillonite Clays on the Properties of Elastomeric Thin Layer Nanocomposites". Materials 16, nr 4 (17.02.2023): 1703. http://dx.doi.org/10.3390/ma16041703.
Pełny tekst źródłaChumachenko, V. A., A. P. Naumenko, O. A. Yeshchenko, N. V. Kutsevol i I. S. Bondarchuk. "Synthesis, Morphology, and Optical Properties of Au/CdS Hybrid Nanocomposites Stabilized by Branched Polymer Matrices". Journal of Nanomaterials 2016 (2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1439437.
Pełny tekst źródłaБурункова, Ю. Э., Д. Альхалил i Д. С. Свяжина. "Повышение эффективности полимерного нанокомпозита для формирования фотонных структур методом оптической записи". Журнал технической физики 128, nr 10 (2020): 1512. http://dx.doi.org/10.21883/os.2020.10.50023.167-20.
Pełny tekst źródłaYurasov, A. N., i M. M. Yashin. "Accounting for the influence of granule size distribution in nanocomposites". Russian Technological Journal 8, nr 2 (14.04.2020): 59–66. http://dx.doi.org/10.32362/2500-316x-2020-8-2-59-66.
Pełny tekst źródłaHabib, Shaimaa A., Mona B. Mohamed, Samia A. Saafan i Talaat M. Meaz. "Synthesis, characterization and promising properties of Fe3O4/CdSe nanocomposite". EPJ Web of Conferences 201 (2019): 02002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920102002.
Pełny tekst źródłaKuriakose, Sini, D. K. Avasthi i Satyabrata Mohapatra. "Effects of swift heavy ion irradiation on structural, optical and photocatalytic properties of ZnO–CuO nanocomposites prepared by carbothermal evaporation method". Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (10.04.2015): 928–37. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.96.
Pełny tekst źródłaPatel, Mitul, Daniel Schwendemann, Giorgia Spigno, Shiyu Geng, Linn Berglund i Kristiina Oksman. "Functional Nanocomposite Films of Poly(Lactic Acid) with Well-Dispersed Chitin Nanocrystals Achieved Using a Dispersing Agent and Liquid-Assisted Extrusion Process". Molecules 26, nr 15 (28.07.2021): 4557. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154557.
Pełny tekst źródłaEtrich, Christoph, Stephan Fahr, Mehdi Hedayati, Franz Faupel, Mady Elbahri i Carsten Rockstuhl. "Effective Optical Properties of Plasmonic Nanocomposites". Materials 7, nr 2 (27.01.2014): 727–41. http://dx.doi.org/10.3390/ma7020727.
Pełny tekst źródłaGan’shina, E., M. Kochneva, M. Vashuk, A. Vinogradov, A. Granovsky, V. Gushchin, P. Shcherbak, Chong-Oh Kim i Cheol Gi Kim. "Magneto-optical properties of magnetic nanocomposites". Physics of Metals and Metallography 102, S1 (grudzień 2006): S32—S35. http://dx.doi.org/10.1134/s0031918x06140079.
Pełny tekst źródłaBolesta, I., M. Vakiv, V. Haiduchok, O. Kushnir, A. Demchuk, S. Nastyshyn i R. Gamernyk. "Optical Properties of LiNbO3-Ag Nanocomposites". Acta Physica Polonica A 133, nr 4 (kwiecień 2018): 860–63. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.133.860.
Pełny tekst źródłaPattabi, Manjunatha, i Amma B. Saraswathi. "Optical Properties of CdS–PVA Nanocomposites". Composite Interfaces 17, nr 2-3 (styczeń 2010): 103–11. http://dx.doi.org/10.1163/092764410x490527.
Pełny tekst źródłaKumbhakar, Pathik, Suprakas Sinha Ray i Andey L. Stepanov. "Optical Properties of Nanoparticles and Nanocomposites". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2014/181365.
Pełny tekst źródłaQuang Dat, Do, Lam Van Nang, Chu Manh Hung, Chu Thi Xuan, Nguyen Van Duy i Nguyen Duc Hoa. "Preparation and Gas Sensing Properties of rGO/CuO Nanocomposites". ECS Journal of Solid State Science and Technology 11, nr 3 (1.03.2022): 035009. http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ac5c7f.
Pełny tekst źródłaZhai, Lindong, Hyun-Chan Kim, Ruth M. Muthoka, Muhammad Latif, Hussein Alrobei, Rizwan A. Malik i Jaehwan Kim. "Environment-Friendly Zinc Oxide Nanorods-Grown Cellulose Nanofiber Nanocomposite and Its Electromechanical and UV Sensing Behaviors". Nanomaterials 11, nr 6 (27.05.2021): 1419. http://dx.doi.org/10.3390/nano11061419.
Pełny tekst źródłaAl Dream, Johara, Camila Zequine, K. Siam, Pawan K. Kahol, S. R. Mishra i Ram K. Gupta. "Electrochemical Properties of Graphene Oxide Nanoribbons/Polypyrrole Nanocomposites". C 5, nr 2 (12.04.2019): 18. http://dx.doi.org/10.3390/c5020018.
Pełny tekst źródłaDing, Haijuan, Yaping Fan, Hairong Dong, Chengtao Zhao i Debiao Zhao. "Progress of Laser Processing Technology in Ferroelectric Nanocomposites". Advances in Materials Science and Engineering 2022 (11.10.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6502169.
Pełny tekst źródłaMoklyak, Volodymyr, Volodymyr Chelyadyn, Andrii Hrubiak, Bogdan Ostafiychuk, Volodymyr Kotsyubynsky, Maryna Mizilevska, Mariya Moklyak, Roman Lisovskyy i Yurii Yavorskyi. "Synthesis, Structure, Optic and Photocatalytic Properties of Anatase/Brookite Nanocomposites". Journal of Nano Research 64 (listopad 2020): 39–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.64.39.
Pełny tekst źródłaZAVYALOV, S. A., E. I. GRIGORIEV, A. S. ZAVYALOV, I. A. MISURKIN, S. V. TITOV, T. S. ZHURAVLEVA, I. V. KLIMENKO, A. N. PIVKINA, E. M. KELDER i J. SCHOONMAN. "STRUCTURE AND PROPERTIES OF TITANIUM–POLYMER THIN FILM NANOCOMPOSITES". International Journal of Nanoscience 04, nr 01 (luty 2005): 149–61. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x05003000.
Pełny tekst źródłaVanin, A. I., Yu A. Kumzerov, V. G. Solov’ev, S. D. Khanin, S. E. Gango, M. S. Ivanova, M. M. Prokhorenko, S. V. Trifonov, A. V. Cvetkov i M. V. Yanikov. "Electrical and Optical Properties of Nanocomposites Fabricated by the Introduction of Iodine in Porous Dielectric Matrices". Glass Physics and Chemistry 47, nr 3 (maj 2021): 229–34. http://dx.doi.org/10.1134/s1087659621030123.
Pełny tekst źródłaGomez-Hermoso-de-Mendoza, Joseba, Junkal Gutierrez i Agnieszka Tercjak. "Optical Properties of Vanadium Oxide/Cellulose Triacetate Photochromic Films". Proceedings 69, nr 1 (3.11.2020): 37. http://dx.doi.org/10.3390/cgpm2020-07182.
Pełny tekst źródła