Artykuły w czasopismach na temat „Photoluminescent semiconductor nanocrystals”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Photoluminescent semiconductor nanocrystals”.
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.
Roland Menzel, E., Steve M. Savoy, Sydney J. Ulvick, Kwan H. Cheng, Russell H. Murdock i Mark R. Sudduth. "Photoluminescent Semiconductor Nanocrystals for Fingerprint Detection". Journal of Forensic Sciences 45, nr 3 (1.05.2000): 14727J. http://dx.doi.org/10.1520/jfs14727j.
Pełny tekst źródłaMarin, Brandon C., Su-Wen Hsu, Li Chen, Ashley Lo, Darwin W. Zwissler, Zhaowei Liu i Andrea R. Tao. "Plasmon-Enhanced Two-Photon Absorption in Photoluminescent Semiconductor Nanocrystals". ACS Photonics 3, nr 4 (25.03.2016): 526–31. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00037.
Pełny tekst źródłaMartin-Trasanco, Rudy, Hilda Esparza-Ponce, Pedro Ortiz, Diego Oyarzun, Cesar Zuñiga, Maria Montero-Cabrera, Alain Tundidor-Camba, Guadalupe Pizarro i Ramiro Arratia-Pérez. "In-Situ Preparation of CdTe Quantum Dots Capped with a β-Cyclodextrin-Epichlorohydrin Polymer: Polymer Influence on the Nanocrystal’s Optical Properties". Nanomaterials 8, nr 11 (17.11.2018): 948. http://dx.doi.org/10.3390/nano8110948.
Pełny tekst źródłaGuzatov, Dmitry V., Sergey V. Gaponenko i Hilmi V. Demir. "Colloidal Photoluminescent Refractive Index Nanosensor Using Plasmonic Effects". Zeitschrift für Physikalische Chemie 232, nr 9-11 (28.08.2018): 1431–41. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2018-1127.
Pełny tekst źródłaNifontova, Galina, Victor Krivenkov, Mariya Zvaigzne, Anton Efimov, Evgeny Korostylev, Sergei Zarubin, Alexander Karaulov, Igor Nabiev i Alyona Sukhanova. "Nanoparticle-Doped Hybrid Polyelectrolyte Microcapsules with Controlled Photoluminescence for Potential Bioimaging Applications". Polymers 13, nr 23 (24.11.2021): 4076. http://dx.doi.org/10.3390/polym13234076.
Pełny tekst źródłaShen, Hao, Huabao Shang, Yuhan Gao, Deren Yang i Dongsheng Li. "Efficient Sensitized Photoluminescence from Erbium Chloride Silicate via Interparticle Energy Transfer". Materials 15, nr 3 (30.01.2022): 1093. http://dx.doi.org/10.3390/ma15031093.
Pełny tekst źródłaPashchenko, G. A. "PHOTOLUMINESCENCE OF NANOCRYSTALLINE CdTe, INTRODUCED INTO POROUS SILICON". Optoelektronìka ta napìvprovìdnikova tehnìka 56 (7.12.2021): 123–28. http://dx.doi.org/10.15407/iopt.2021.56.123.
Pełny tekst źródłaMohammadrezaee, Mohammad, Naser Hatefi-Kargan i Ahmadreza Daraei. "Enhancing crystal quality and optical properties of GaN nanocrystals by tuning pH of the synthesis solution". Zeitschrift für Naturforschung A 75, nr 6 (26.05.2020): 551–56. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2019-0378.
Pełny tekst źródłaDing, Yong Ling, Hua Dong Sun, Kang Ning Sun i Fu Tian Liu. "Water-Based Route to Synthesis of High-Quality UV-Blue Photoluminescing ZnSe/ZnS Core/Shell Quantum Dots and their Physicochemical Characterization". Key Engineering Materials 680 (luty 2016): 553–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.680.553.
Pełny tekst źródłaSercel, Peter C., Andrew Shabaev i Alexander L. Efros. "Symmetry Breaking Induced Activation of Nanocrystal Optical Transitions". MRS Advances 3, nr 14 (2018): 711–16. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.19.
Pełny tekst źródłaYang, Fuqian. "Kinetic analysis of the growth of semiconductor nanocrystals from the peak wavelength of photoluminescence". European Physical Journal Applied Physics 97 (2022): 20. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2022210286.
Pełny tekst źródłaXu, Rong Hui, Jiu Ba Wen i Feng Zhang Ren. "Synthesis of CdS/CdCO3 Core/Shell Structural Nanocrystals Potentially Used for Solar Cell via Hydrothermal Route". Applied Mechanics and Materials 79 (lipiec 2011): 7–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.79.7.
Pełny tekst źródłaChamarro, M., C. Gourdon i P. Lavallard. "Photoluminescence polarization of semiconductor nanocrystals". Journal of Luminescence 70, nr 1-6 (październik 1996): 222–37. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2313(96)00057-9.
Pełny tekst źródłaSHEN, M. Y., M. ODA, T. GOTO i T. YAO. "DYNAMICAL PROCESS OF PHOTOIONIZATION IN SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS". International Journal of Modern Physics B 15, nr 28n30 (10.12.2001): 3574–78. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979201008184.
Pełny tekst źródłaVacha, Martin, i Dharmendar Kumar Sharma. "Photophysics and electroluminescence of single nanocrystals of halide perovskites and related nanomaterials". EPJ Web of Conferences 190 (2018): 02012. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819002012.
Pełny tekst źródłaWang, Ying. "Luminescent CdTe and CdSe Semiconductor Nanocrystals: Preparation, Optical Properties and Applications". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 3 (1.03.2008): 1068–91. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.18156.
Pełny tekst źródłaAn, Li Min, Xuan Lin Chen, Xue Ting Han, Jie Yi, Chun Xia Liu, Wen Yu An, Yu Qiu Qu i in. "CdSe/ZnO Core/Shell Semiconductor Nanocrystals: Synthesis and Characterization". Applied Mechanics and Materials 268-270 (grudzień 2012): 207–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.268-270.207.
Pełny tekst źródłaSlyusarenko, Nina, Marina Gerasimova, Alexei Plotnikov, Nikolai Gaponik i Evgenia Slyusareva. "Photoluminescence properties of self-assembled chitosan-based composites containing semiconductor nanocrystals". Physical Chemistry Chemical Physics 21, nr 9 (2019): 4831–38. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp07051b.
Pełny tekst źródłaLam Tran, Thi Ngoc, Anna Szczurek, Stefano Varas, Cristina Armellini, Alessandro Carpentiero, Andrea Chiappini, Erica Iacob i in. "Enhanced photorefractivity and rare-earth photoluminescence in SnO2 nanocrystals-based photonic glass-ceramics". EPJ Web of Conferences 255 (2021): 05001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125505001.
Pełny tekst źródłaKamat, Prashant V., Jeffrey DuBose i Anthoni Kipkorir. "Directing Energy and Electron Transfer Processes in Perovskite Nanocrystals". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 13 (7.07.2022): 921. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0113921mtgabs.
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 źródłaManu, S., i M. Abdul Khadar. "Non-uniform distribution of dopant iron ions in TiO2 nanocrystals probed by X-ray diffraction, Raman scattering, photoluminescence and photocatalysis". Journal of Materials Chemistry C 3, nr 8 (2015): 1846–53. http://dx.doi.org/10.1039/c4tc02362e.
Pełny tekst źródłaKrause, Michael M., Timothy G. Mack, Lakshay Jethi, Apostolos Moniodis, Jonathan D. Mooney i Patanjali Kambhampati. "Unraveling photoluminescence quenching pathways in semiconductor nanocrystals". Chemical Physics Letters 633 (lipiec 2015): 65–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2015.05.017.
Pełny tekst źródłaCheng, Oscar Hsu-Cheng, Tian Qiao, Matthew Sheldon i Dong Hee Son. "Size- and temperature-dependent photoluminescence spectra of strongly confined CsPbBr3 quantum dots". Nanoscale 12, nr 24 (2020): 13113–18. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr02711a.
Pełny tekst źródładel-Castillo, J., A. C. Yanes, J. Méndez-Ramos i V. D. Rodríguez. "Luminescence of Nanostructured SnO2-SiO2 Glass-Ceramics Prepared Sol–Gel Method". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 4 (1.04.2008): 2143–46. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.068.
Pełny tekst źródłaBera, Rajesh, Gahyeon Kim, Dongsun Choi, Jihye Kim i Kwang Seob Jeong. "Beyond the Bandgap Photoluminescence of Colloidal Semiconductor Nanocrystals". Journal of Physical Chemistry Letters 12, nr 10 (8.03.2021): 2562–69. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00142.
Pełny tekst źródłaJun, Shinae, i Eunjoo Jang. "Interfused semiconductor nanocrystals: brilliant blue photoluminescence and electroluminescence". Chemical Communications, nr 36 (2005): 4616. http://dx.doi.org/10.1039/b509196a.
Pełny tekst źródłaValenta, J., J. Dian, P. Gilliot i B. H�nerlage. "Photoluminescence and Optical Gain in CuBr Semiconductor Nanocrystals". physica status solidi (b) 224, nr 1 (marzec 2001): 313–17. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3951(200103)224:1<313::aid-pssb313>3.0.co;2-b.
Pełny tekst źródłaLipatiev, A. S., G. Yu Shakhgildyan, M. P. Vetchinnikov, S. V. Lotarev i V. N. Sigaev. "Laser-assisted formation of luminescent domains in metal- or semiconductor-doped silicate and phosphate glasses". Journal of Physics: Conference Series 2015, nr 1 (1.11.2021): 012163. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012163.
Pełny tekst źródłaGuo, Xiu Chun, i Wen Hui Zhou. "Controlled Synthesis and Optical Properties of CuInS2 Nanocrystals". Applied Mechanics and Materials 716-717 (grudzień 2014): 175–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.716-717.175.
Pełny tekst źródłaZenkevich, E., T. Blaudeck, M. Abdel-Mottaleb, F. Cichos, A. Shulga i C. von Borczyskowski. "Photophysical properties of self-aggregated porphyrin: semiconductor nanoassemblies". International Journal of Photoenergy 2006 (2006): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/ijp/2006/90242.
Pełny tekst źródłaSarma, D. D., Angshuman Nag, Pralay K. Santra, Akshay Kumar, Sameer Sapra i Priya Mahadevan. "Origin of the Enhanced Photoluminescence from Semiconductor CdSeS Nanocrystals". Journal of Physical Chemistry Letters 1, nr 14 (30.06.2010): 2149–53. http://dx.doi.org/10.1021/jz100698m.
Pełny tekst źródłaZhong, Qiu-Lin, Ming-Rui Tan, Qing-Hui Liu, Ning Sui, Ke Bi, Mou-Cui Ni, Ying-Hui Wang i Han-Zhuang Zhang. "Photoluminescence Characteristics of ZnCuInS-ZnS Core-Shell Semiconductor Nanocrystals". Chinese Physics Letters 34, nr 4 (marzec 2017): 047801. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/34/4/047801.
Pełny tekst źródłaTanaka, Masanori. "Photoluminescence properties of Mn2+-doped II–VI semiconductor nanocrystals". Journal of Luminescence 100, nr 1-4 (grudzień 2002): 163–73. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2313(02)00448-9.
Pełny tekst źródłaZhao, Jialong, Kai Dou, Shaozhe Lu, Yinmin Chen, Shihua Huang, Jiaqi Yu, Weidong Xiang i Zishang Ding. "Photoluminescence of CdS semiconductor nanocrystals in sodium borosilicate glasses". Journal of Materials Science Letters 15, nr 8 (1996): 702–5. http://dx.doi.org/10.1007/bf00264120.
Pełny tekst źródłaStolyarchuk, І. D. "Magneto-Optical Properties of CdMnTe Diluted Magnetic Semiconductor Nanoparticles Prepared by Physical Methods". Фізика і хімія твердого тіла 16, nr 2 (15.06.2015): 297–301. http://dx.doi.org/10.15330/pcss.16.2.297-301.
Pełny tekst źródłaDoskaliuk, N. M., Y. V. Babyuk, O. O. Tynkevych, A. V. Sachko i Y. B. Khalavka. "Influence of the cationic composition on the optical properties and photostability of AgInS2 and AgInS2/ZnS quantum dots". Chernivtsi University Scientific Herald. Chemistry, nr 827 (2020): 7–15. http://dx.doi.org/10.31861/chem-2020-827-1.
Pełny tekst źródłaAhamad, Tansir, i Saad M. Alshehri. "Synthesis of CdS Nanocrystals Using Polymer Metal Complex as a Single Source Precursor and their Physicochemical Properties". Nano Hybrids 1 (maj 2012): 45–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nh.1.45.
Pełny tekst źródłaMarchioro, Arianna. "Recent Advances in Understanding Delayed Photoluminescence in Colloidal Semiconductor Nanocrystals". CHIMIA International Journal for Chemistry 71, nr 1 (22.02.2017): 13–17. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2017.13.
Pełny tekst źródłaOsad’ko, I. S. "Power-law statistics of intermittent photoluminescence in single semiconductor nanocrystals". Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 79, nr 9 (maj 2004): 416–19. http://dx.doi.org/10.1134/1.1776234.
Pełny tekst źródłaMurase, Norio, i Ping Yang. "Anomalous Photoluminescence in Silica-Coated Semiconductor Nanocrystals After Heat Treatment". Small 5, nr 7 (6.04.2009): 800–803. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200801302.
Pełny tekst źródłaLang, X. Y., W. T. Zheng i Q. Jiang. "Finite-Size Effect on Band Structure and Photoluminescence of Semiconductor Nanocrystals". IEEE Transactions on Nanotechnology 7, nr 1 (styczeń 2008): 5–9. http://dx.doi.org/10.1109/tnano.2007.913426.
Pełny tekst źródłaCHEN, Sheng, XuDong HE, Rong HE i Jie ZENG. "Metal-semiconductor hybrid nanocrystals: Controlled synthesis, plasmonic modulation and photoluminescence properties". Scientia Sinica Chimica 43, nr 6 (2013): 667. http://dx.doi.org/10.1360/032013-78.
Pełny tekst źródłaWhite, Michael A., Amanda L. Weaver, Rémi Beaulac i Daniel R. Gamelin. "Electrochemically Controlled Auger Quenching of Mn2+ Photoluminescence in Doped Semiconductor Nanocrystals". ACS Nano 5, nr 5 (11.04.2011): 4158–68. http://dx.doi.org/10.1021/nn200889q.
Pełny tekst źródłaFreyer, Abigail R., Peter C. Sercel, Zhentao Hou, Benjamin H. Savitzky, Lena F. Kourkoutis, Alexander L. Efros i Todd D. Krauss. "Explaining the Unusual Photoluminescence of Semiconductor Nanocrystals Doped via Cation Exchange". Nano Letters 19, nr 7 (14.06.2019): 4797–803. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b02284.
Pełny tekst źródłaMalainho, E., J. R. Santos, M. I. Vasilevskiy, S. A. Filonovich, Y. P. Rakovich i A. Rogach. "Cascade upconversion of photoluminescence in ensembles of II-VI semiconductor nanocrystals". physica status solidi (c) 7, nr 6 (31.03.2010): 1517–19. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200983256.
Pełny tekst źródłaFerry, Vivian. "(Invited, Digital Presentation) Circularly Polarized Photoluminescence from Nanostructured Arrays of Light Emitters". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 20 (7.07.2022): 1085. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01201085mtgabs.
Pełny tekst źródłaOsad’ko, I. S. "Model for power-law statistics in blinking photoluminescence of single semiconductor nanocrystals". Chemical Physics 316, nr 1-3 (wrzesień 2005): 99–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2005.04.044.
Pełny tekst źródłaZhou, Ding, Jishu Han, Yi Liu, Min Liu, Xue Zhang, Hao Zhang i Bai Yang. "Nucleation of Aqueous Semiconductor Nanocrystals: A Neglected Factor for Determining the Photoluminescence". Journal of Physical Chemistry C 114, nr 51 (9.12.2010): 22487–92. http://dx.doi.org/10.1021/jp108708n.
Pełny tekst źródłaFilonovich, Sergey A., Yurii P. Rakovich, Mikhail I. Vasilevskiy, Mikhail V. Artemyev, Dmitrii V. Talapin, Andrey L. Rogach, Anabela G. Rolo i Maria J. M. Gomes. "Probing the Exciton Density of States in Semiconductor Nanocrystals Using Integrated Photoluminescence Spectroscopy". Monatshefte f�r Chemie / Chemical Monthly 133, nr 6 (1.06.2002): 909–18. http://dx.doi.org/10.1007/s007060200061.
Pełny tekst źródła