Artykuły w czasopismach na temat „Semiconducting Nanostructures”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Semiconducting Nanostructures”.
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.
Heydari Gharahcheshmeh, Meysam, i Karen K. Gleason. "Recent Progress in Conjugated Conducting and Semiconducting Polymers for Energy Devices". Energies 15, nr 10 (17.05.2022): 3661. http://dx.doi.org/10.3390/en15103661.
Pełny tekst źródłaBesombes, L., D. Ferrand, H. Mariette, J. Cibert, M. Jamet i A. Barski. "Spins in semiconducting nanostructures". International Journal of Nanotechnology 7, nr 4/5/6/7/8 (2010): 641. http://dx.doi.org/10.1504/ijnt.2010.031737.
Pełny tekst źródłaStroyuk, A. L., V. V. Shvalagin, A. E. Raevskaya, A. I. Kryukov i S. Ya Kuchmii. "Photochemical formation of semiconducting nanostructures". Theoretical and Experimental Chemistry 44, nr 4 (lipiec 2008): 205–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11237-008-9037-6.
Pełny tekst źródłaGippius, N. A., i S. G. Tikhodeev. "Inhomogeneous strains in semiconducting nanostructures". Journal of Experimental and Theoretical Physics 88, nr 5 (maj 1999): 1045–49. http://dx.doi.org/10.1134/1.558888.
Pełny tekst źródłaFang, Xiaosheng, Linfeng Hu, Changhui Ye i Lide Zhang. "One-dimensional inorganic semiconductor nanostructures: A new carrier for nanosensors". Pure and Applied Chemistry 82, nr 11 (1.08.2010): 2185–98. http://dx.doi.org/10.1351/pac-con-09-11-40.
Pełny tekst źródłaShellaiah, Muthaiah, i Kien Wen Sun. "Inorganic-Diverse Nanostructured Materials for Volatile Organic Compound Sensing". Sensors 21, nr 2 (18.01.2021): 633. http://dx.doi.org/10.3390/s21020633.
Pełny tekst źródłaLu, Junpeng, Hongwei Liu, Xinhai Zhang i Chorng Haur Sow. "One-dimensional nanostructures of II–VI ternary alloys: synthesis, optical properties, and applications". Nanoscale 10, nr 37 (2018): 17456–76. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr05019h.
Pełny tekst źródłaLaubscher, Katharina, i Jelena Klinovaja. "Majorana bound states in semiconducting nanostructures". Journal of Applied Physics 130, nr 8 (28.08.2021): 081101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0055997.
Pełny tekst źródłaHaug, Rolf J. "Single-electron tunneling through semiconducting nanostructures". Electrochimica Acta 40, nr 10 (lipiec 1995): 1283–92. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(95)00059-n.
Pełny tekst źródłaIjeomah, Geoffrey, Fahmi Samsuri i Mohamad Adzhar Md Zawawi. "Novel Synthesis and Promising Applications of Graphene Nanostructures". International Journal of Engineering Technology and Sciences 4, nr 2 (29.12.2017): 58–79. http://dx.doi.org/10.15282/ijets.8.2017.1.4.1079.
Pełny tekst źródłaShi, Weidong, Shuyan Song i Hongjie Zhang. "Hydrothermal synthetic strategies of inorganic semiconducting nanostructures". Chemical Society Reviews 42, nr 13 (2013): 5714. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60012b.
Pełny tekst źródłaKumar, Pradeep, Tae-Hee Lee, Adosh Mehta, Bobby G. Sumpter, Robert M. Dickson i Michael D. Barnes. "Photon Antibunching from Oriented Semiconducting Polymer Nanostructures". Journal of the American Chemical Society 126, nr 11 (marzec 2004): 3376–77. http://dx.doi.org/10.1021/ja031921n.
Pełny tekst źródłaZhang, Jun, Yongdong Yang, Feihong Jiang, Baolong Xu i Jianping Li. "Controlled growth of semiconducting oxides hierarchical nanostructures". Journal of Solid State Chemistry 178, nr 9 (wrzesień 2005): 2804–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2005.06.015.
Pełny tekst źródłaAhmed, H. "Single electronics with metallic and semiconducting nanostructures". Microelectronic Engineering 41-42 (marzec 1998): 15. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-9317(98)00005-7.
Pełny tekst źródłaYu, J., J. Ahn, S. F. Yoon, Q. Zhang, Rusli, B. Gan, K. Chew, M. B. Yu, X. D. Bai i E. G. Wang. "Semiconducting boron carbonitride nanostructures: Nanotubes and nanofibers". Applied Physics Letters 77, nr 13 (25.09.2000): 1949–51. http://dx.doi.org/10.1063/1.1311953.
Pełny tekst źródłaZou, Shuangyang, Xiaoan Zhao, Wenze Ouyang i Shenghua Xu. "Microfluidic Synthesis, Doping Strategy, and Optoelectronic Applications of Nanostructured Halide Perovskite Materials". Micromachines 13, nr 10 (30.09.2022): 1647. http://dx.doi.org/10.3390/mi13101647.
Pełny tekst źródłaLi, Zhijie, Hao Li, Zhonglin Wu, Mingkui Wang, Jingting Luo, Hamdi Torun, PingAn Hu i in. "Advances in designs and mechanisms of semiconducting metal oxide nanostructures for high-precision gas sensors operated at room temperature". Materials Horizons 6, nr 3 (2019): 470–506. http://dx.doi.org/10.1039/c8mh01365a.
Pełny tekst źródłaPan, Jun, Hao Shen i Sanjay Mathur. "One-Dimensional SnO2Nanostructures: Synthesis and Applications". Journal of Nanotechnology 2012 (2012): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2012/917320.
Pełny tekst źródłaFeng, Hao-Lin, Wu-Qiang Wu, Hua-Shang Rao, Long-Bin Li, Dai-Bin Kuang i Cheng-Yong Su. "Three-dimensional hyperbranched TiO2/ZnO heterostructured arrays for efficient quantum dot-sensitized solar cells". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 28 (2015): 14826–32. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta02269j.
Pełny tekst źródłaPauly, Alain, Sahal Saad Ali, Christelle Varenne, Jérôme Brunet, Eduard Llobet i Amadou L. Ndiaye. "Phthalocyanines and Porphyrins/Polyaniline Composites (PANI/CuPctBu and PANI/TPPH2) as Sensing Materials for Ammonia Detection". Polymers 14, nr 5 (24.02.2022): 891. http://dx.doi.org/10.3390/polym14050891.
Pełny tekst źródłaBhaskaralakshmi, Y. V., P. Swapna, B. Kishore Babu i Y. Srinivasa Rao. "Green-Synthesis, Characterization and the Biological Evolution of ZnSnO3". Asian Journal of Chemistry 34, nr 8 (2022): 2086–90. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2022.23806.
Pełny tekst źródłaSivadasan, A. K., Kishore K. Madapu i Sandip Dhara. "The light–matter interaction of a single semiconducting AlGaN nanowire and noble metal Au nanoparticles in the sub-diffraction limit". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 34 (2016): 23680–85. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp04681a.
Pełny tekst źródłaShin, Hae-Young, Ee-Le Shim, Young-Jin Choi, Jong-Hyurk Park i Seokhyun Yoon. "Giant enhancement of the Raman response due to one-dimensional ZnO nanostructures". Nanoscale 6, nr 24 (2014): 14622–26. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr04527k.
Pełny tekst źródłaRangel, R., L. Chávez Chávez, M. Meléndrez, P. Batolo-Pérez, Eduardo G. Pérez-Tijerina i Manuel García-Méndez. "Ce(1-x)MXO2, {M=Ru, In} Solid Solutions as Novel Gas Sensors for CO Detection". Journal of Nano Research 14 (kwiecień 2011): 135–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.14.135.
Pełny tekst źródłaSolanki, Reena, i Seema Agrawal. "Simulation of Electrical Resistance of ZnO nanostructures using BG and SPC Models". Research Journal of Chemistry and Environment 26, nr 6 (25.05.2022): 81–85. http://dx.doi.org/10.25303/2606rjce081085.
Pełny tekst źródłaArdoña, Herdeline Ann M., i John D. Tovar. "Energy transfer within responsive pi-conjugated coassembled peptide-based nanostructures in aqueous environments". Chemical Science 6, nr 2 (2015): 1474–84. http://dx.doi.org/10.1039/c4sc03122a.
Pełny tekst źródłaCui, K., S. Hosseini Vajargah, S. Y. Woo, M. Couillard, S. Lazar, R. N. Kidman, D. A. Thompson i G. A. Botton. "Aberration-corrected STEM and EELS of semiconducting nanostructures". Journal of Physics: Conference Series 326 (9.11.2011): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/326/1/012007.
Pełny tekst źródłaHlaing, Htay, Xinhui Lu, Tommy Hofmann, Kevin G. Yager, Charles T. Black i Benjamin M. Ocko. "Nanoimprint-Induced Molecular Orientation in Semiconducting Polymer Nanostructures". ACS Nano 5, nr 9 (6.09.2011): 7532–38. http://dx.doi.org/10.1021/nn202515z.
Pełny tekst źródłaKumar, Brijesh, i Sang-Woo Kim. "Energy harvesting based on semiconducting piezoelectric ZnO nanostructures". Nano Energy 1, nr 3 (maj 2012): 342–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.02.001.
Pełny tekst źródłaLuo, Jun Jiang, Ling Yun Qin, Xiao Juan Du, Hong Qun Luo, Nian Bing Li i Bang Lin Li. "Mercury ion-engineering Au plasmonics on MoS2 layers for absorption-shifted optical sensors". Analytical Methods 13, nr 45 (2021): 5436–40. http://dx.doi.org/10.1039/d1ay01637g.
Pełny tekst źródłaДавыдов, С. Ю. "Углеродные наноструктуры на полупроводниковой подложке". Физика твердого тела 61, nr 6 (2019): 1214. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.06.47701.359.
Pełny tekst źródłaShao, Xiankun, Benxia Li, Baoshan Zhang, Liangzhi Shao i Yongmeng Wu. "Au@ZnO core–shell nanostructures with plasmon-induced visible-light photocatalytic and photoelectrochemical properties". Inorganic Chemistry Frontiers 3, nr 7 (2016): 934–43. http://dx.doi.org/10.1039/c6qi00064a.
Pełny tekst źródłaWang, Zhong Lin. "Piezoelectric Nanostructures: From Growth Phenomena to Electric Nanogenerators". MRS Bulletin 32, nr 2 (luty 2007): 109–16. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.42.
Pełny tekst źródłaWang, Jiangxiong, Sishen Xie i Weiya Zhou. "Growth of Binary Oxide Nanowires". MRS Bulletin 32, nr 2 (luty 2007): 123–26. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.44.
Pełny tekst źródłaEly, Fernando, Thiago C. Cipriano, Michele O. da Silva, Valdirene S. T. Peressinotto i Wendel A. Alves. "Semiconducting polymer–dipeptide nanostructures by ultrasonically-assisted self-assembling". RSC Advances 6, nr 38 (2016): 32171–75. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra03013k.
Pełny tekst źródłaKhalily, Mohammad Aref, Hakan Usta, Mehmet Ozdemir, Gokhan Bakan, F. Begum Dikecoglu, Charlotte Edwards-Gayle, Jessica A. Hutchinson, Ian W. Hamley, Aykutlu Dana i Mustafa O. Guler. "The design and fabrication of supramolecular semiconductor nanowires formed by benzothienobenzothiophene (BTBT)-conjugated peptides". Nanoscale 10, nr 21 (2018): 9987–95. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr01604f.
Pełny tekst źródłaBarbillon, Grégory. "Fabrication and SERS Performances of Metal/Si and Metal/ZnO Nanosensors: A Review". Coatings 9, nr 2 (30.01.2019): 86. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9020086.
Pełny tekst źródłaZagorac, Dejan, Jelena Zagorac, Milan Pejić, Branko Matović i Johann Christian Schön. "Band Gap Engineering of Newly Discovered ZnO/ZnS Polytypic Nanomaterials". Nanomaterials 12, nr 9 (8.05.2022): 1595. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091595.
Pełny tekst źródłaD. HUSSEIN, Amel. "FABRICATION SENSORS BASED ON NANOCOMPOSITES ZnO/PVDF". MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology 04, nr 03 (1.09.2022): 123–28. http://dx.doi.org/10.47832/2717-8234.12.13.
Pełny tekst źródłaKumar, P., A. Mehta, M. D. Dadmun, J. Zheng, L. Peyser, A. P. Bartko, R. M. Dickson i in. "Narrow-Bandwidth Spontaneous Luminescence from Oriented Semiconducting Polymer Nanostructures". Journal of Physical Chemistry B 107, nr 26 (lipiec 2003): 6252–57. http://dx.doi.org/10.1021/jp034107v.
Pełny tekst źródłaLeclère, Ph, V. Parente, J. L. Brédas, B. François i R. Lazzaroni. "Organized Semiconducting Nanostructures from Conjugated Block Copolymer Self-Assembly". Chemistry of Materials 10, nr 12 (grudzień 1998): 4010–14. http://dx.doi.org/10.1021/cm980445a.
Pełny tekst źródłaDugaev, V. K., J. Berakdar, J. Barnaś, W. Dobrowolski, V. F. Mitin i M. Vieira. "Magnetoresistance due to domain walls in semiconducting magnetic nanostructures". Materials Science and Engineering: C 25, nr 5-8 (grudzień 2005): 705–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2005.06.021.
Pełny tekst źródłaMlinar, Vladan. "Role of theory in the design of semiconducting nanostructures". J. Mater. Chem. 22, nr 5 (2012): 1724–32. http://dx.doi.org/10.1039/c1jm12827b.
Pełny tekst źródłaCansizoglu, Hilal, Mehmet F. Cansizoglu, Miria Finckenor i Tansel Karabacak. "Optical Absorption Properties of Semiconducting Nanostructures with Different Shapes". Advanced Optical Materials 1, nr 2 (luty 2013): 158–66. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201200018.
Pełny tekst źródłaConcina, Isabella, Zafar Hussain Ibupoto i Alberto Vomiero. "Semiconducting Metal Oxide Nanostructures for Water Splitting and Photovoltaics". Advanced Energy Materials 7, nr 23 (26.09.2017): 1700706. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201700706.
Pełny tekst źródłaWang, Z. L., X. Y. Kong, Y. Ding, P. Gao, W. L. Hughes, R. Yang i Y. Zhang. "Semiconducting and Piezoelectric Oxide Nanostructures Induced by Polar Surfaces". Advanced Functional Materials 14, nr 10 (październik 2004): 943–56. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200400180.
Pełny tekst źródłaCringoli, Maria Cristina, Siglinda Perathoner, Paolo Fornasiero i Silvia Marchesan. "Carbon Nanostructures Decorated with Titania: Morphological Control and Applications". Applied Sciences 11, nr 15 (24.07.2021): 6814. http://dx.doi.org/10.3390/app11156814.
Pełny tekst źródłaNicolosi, Valeria. "Processing and characterisation of two-dimensional nanostructures". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C510. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314094893.
Pełny tekst źródłaLiu, Y., Z. Y. Zhang, Y. F. Hu, C. H. Jin i L. M. Peng. "Quantitative Fitting of Nonlinear Current–Voltage Curves and Parameter Retrieval of Semiconducting Nanowire, Nanotube and Nanoribbon Devices". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 1 (1.01.2008): 252–58. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.n04.
Pełny tekst źródłaJanosevic, Aleksandra, Budimir Marjanovic, Aleksandra Rakic i Gordana Ciric-Marjanovic. "Progress in conducting/semiconducting and redox-active oligomers and polymers of arylamines". Journal of the Serbian Chemical Society 78, nr 11 (2013): 1809–36. http://dx.doi.org/10.2298/jsc130809097j.
Pełny tekst źródła