Gotowa bibliografia na temat „Opto-electronics - Graphene”
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 „Opto-electronics - Graphene”.
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 "Opto-electronics - Graphene"
Marinova, Vera, Stefan Petrov, Blagovest Napoleonov, Jordan Mickovski, Dimitrina Petrova, Dimitre Dimitrov, Ken-Yuh Hsu i Shiuan-Huei Lin. "Multilayer Graphene for Flexible Optoelectronic Devices". Materials Proceedings 4, nr 1 (11.11.2020): 65. http://dx.doi.org/10.3390/iocn2020-07900.
Pełny tekst źródłaBracamonte, Guillermo. "Insights Focused on Hybrid Graphene Modifications within the Nanoscale for Opto-Electronics Perspectives". Recent Progress in Materials 05, nr 03 (4.08.2023): 1–21. http://dx.doi.org/10.21926/rpm.2303030.
Pełny tekst źródłaXin, Kaiyao, Xingang Wang, Kasper Grove-Rasmussen i Zhongming Wei. "Twist-angle two-dimensional superlattices and their application in (opto)electronics". Journal of Semiconductors 43, nr 1 (1.01.2022): 011001. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/43/1/011001.
Pełny tekst źródłaRamesh, C., P. Tyagi, S. Bera, S. Gautam, Kiran M. Subhedar, M. Senthil Kumar i Sunil S. Kushvaha. "Structural and Optical Properties of GaN Film on Copper and Graphene/Copper Metal Foils Grown by Laser Molecular Beam Epitaxy". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, nr 6 (1.06.2020): 3929–34. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.17536.
Pełny tekst źródłaKlain, Chen, Sivan Linde, Rafi Shikler i Gabby Sarusi. "Low work function Ca doped graphene as a transparent cathode for organic opto-electronics and OLEDs". Carbon 157 (luty 2020): 255–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2019.10.028.
Pełny tekst źródłaNaseri, Mosayeb, Jaafar Jalilian, Dennis R. Salahub, Maicon Pierre Lourenço i Ghasem Rezaei. "Hexatetra-Carbon: A Novel Two-Dimensional Semiconductor Allotrope of Carbon". Computation 10, nr 2 (25.01.2022): 19. http://dx.doi.org/10.3390/computation10020019.
Pełny tekst źródłaChen, Huamin, Longfeng Lv, Jiushuang Zhang, Shaochun Zhang, Pengjun Xu, Chuanchuan Li, Zhicheng Zhang, Yuliang Li, Yun Xu i Jun Wang. "Enhanced Stretchable and Sensitive Strain Sensor via Controlled Strain Distribution". Nanomaterials 10, nr 2 (27.01.2020): 218. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020218.
Pełny tekst źródłaAliprandi, Alessandro, Tiago Moreira, Cosimo Anichini, Marc-Antoine Stoeckel, Matilde Eredia, Ugo Sassi, Matteo Bruna i in. "Hybrid Copper-Nanowire-Reduced-Graphene-Oxide Coatings: A “Green Solution” Toward Highly Transparent, Highly Conductive, and Flexible Electrodes for (Opto)Electronics". Advanced Materials 29, nr 41 (13.09.2017): 1703225. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201703225.
Pełny tekst źródłaYim, Sang-Gu, Yong Kim, Ye-Eun Kang, Byung Moon, Eun Jung i Seung Yang. "Size Fractionation of Fluorescent Graphene Quantum Dots Using a Cross-Flow Membrane Filtration System". Nanomaterials 8, nr 11 (21.11.2018): 959. http://dx.doi.org/10.3390/nano8110959.
Pełny tekst źródłaLiaros, Nikolaos, Ioannis Orfanos, Ioannis Papadakis i Stelios Couris. "Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives". Optofluidics, Microfluidics and Nanofluidics 3, nr 1 (30.01.2016). http://dx.doi.org/10.1515/optof-2016-0009.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Opto-electronics - Graphene"
Dash, Aneesh. "Towards an Integrated Graphene Nano-Opto-Electro-Mechanical System". Thesis, 2019. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/5094.
Pełny tekst źródłaProdhan, Suryoday. "Theoretical Investigation of OPTO-Electronic Processes in Organic Conjugated Systems Within Interacting Models : Exact Diagonalization and DMRG Studies". Thesis, 2017. http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/3565.
Pełny tekst źródłaProdhan, Suryoday. "Theoretical Investigation of OPTO-Electronic Processes in Organic Conjugated Systems Within Interacting Models : Exact Diagonalization and DMRG Studies". Thesis, 2017. http://etd.iisc.ernet.in/2005/3565.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Opto-electronics - Graphene"
Koppens, Frank H. L., A. Woessner, M. Badioli, K. J. Tielrooij, Yuanda Gao, G. Navickaite, Alessandro Principi i in. "Graphene opto-electronics and plasmonics for infrared frequencies". W 2015 40th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz waves (IRMMW-THz). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/irmmw-thz.2015.7327624.
Pełny tekst źródłaYu, Laiwen, Jingshu Guo, Chayue Liu, Hengtai Xiang i Daoxin Dai. "Graphene-Silicon Heterojunction Photodetector with plasmonic metasurface for graphene gating and optical absorption enhancement". W 2023 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/oecc56963.2023.10209660.
Pełny tekst źródłaJiao, L., i R. Gorby. "Laser scribed graphene for energy storage application". W 2015 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/oecc.2015.7340265.
Pełny tekst źródłaLi, Tianchang, Fang Liu i Yidong Huang. "Terahertz Radiation Generated from Graphene Hyperbolic Metamaterial". W 2023 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/oecc56963.2023.10209777.
Pełny tekst źródłaAlam, Mahbub, i Paul L. Voss. "Opto-coherent-electronics in graphene: photocurrent direction switching based on illumination wavelength". W Frontiers in Optics. Washington, D.C.: OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2016.ff5c.2.
Pełny tekst źródłaLee, Seung Hoon, Muhan Choi, Teun-Teun Kim, Seungwoo Lee, Ming Liu, Xiaobo Yin, Hong Kyw Choi i in. "Gate-controlled active graphene metamaterials at terahertz frequencies". W 2012 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/oecc.2012.6276582.
Pełny tekst źródłaKim, Jun Wan, In Hyung Baek, Hwang Woon Lee, Sukang Bae, Byung Hee Hong, Yeong Hwan Ahn, Dong-Il Yeom i Fabian Rotermund. "Monolayer graphene mode-locked 63-fs Ti:sapphire laser". W 2012 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/oecc.2012.6276785.
Pełny tekst źródłaSun, Jiaxing, Lin Zhou, Hongju Mao, Jianlong Zhao i Xianfeng Chen. "Nano-plasmonic graphene-quantum dots integrated photoelectronic biosensor". W 2023 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/oecc56963.2023.10209966.
Pełny tekst źródłaSong, Yong-Won. "Graphene-based passive mode-lockers for ultra-fast pulse lasers". W 2012 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/oecc.2012.6276550.
Pełny tekst źródłaPei, Zingway, Wei-Hung Chiang, Dinesh Kumar, Hong-Yu Shi i Jhih-Siang Yang. "Graphene Quantum Dots for Emission Wavelength Tuning in OLEC". W 2018 23rd Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/oecc.2018.8729979.
Pełny tekst źródła