Artykuły w czasopismach na temat „Semiconducting Quantum Materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Semiconducting Quantum Materials”.
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.
Zhang, Dao Hua. "Semiconducting Materials for Photonic Technology". Materials Science Forum 859 (maj 2016): 96–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.859.96.
Pełny tekst źródłaCocchi, Caterina, i Holger-Dietrich Saßnick. "Ab Initio Quantum-Mechanical Predictions of Semiconducting Photocathode Materials". Micromachines 12, nr 9 (24.08.2021): 1002. http://dx.doi.org/10.3390/mi12091002.
Pełny tekst źródłaBanerjee, Pritam, Chiranjit Roy, Juan Jesús Jiménez, Francisco Miguel Morales i Somnath Bhattacharyya. "Atomically resolved 3D structural reconstruction of small quantum dots". Nanoscale 13, nr 16 (2021): 7550–57. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr00466b.
Pełny tekst źródłaZentel, Rudolf. "Polymer Coated Semiconducting Nanoparticles for Hybrid Materials". Inorganics 8, nr 3 (11.03.2020): 20. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics8030020.
Pełny tekst źródłaMokkath, Junais Habeeb. "Dopant-induced localized light absorption in CsPbX3 (X = Cl, Br, I) perovskite quantum dots". New Journal of Chemistry 43, nr 46 (2019): 18268–76. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj03784e.
Pełny tekst źródłaReichardt, Sven, i Ludger Wirtz. "Nonadiabatic exciton-phonon coupling in Raman spectroscopy of layered materials". Science Advances 6, nr 32 (sierpień 2020): eabb5915. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb5915.
Pełny tekst źródłaLiang, Shuang, Ze Ma, Nan Wei, Huaping Liu, Sheng Wang i Lian-Mao Peng. "Solid state carbon nanotube device for controllable trion electroluminescence emission". Nanoscale 8, nr 12 (2016): 6761–69. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr07468a.
Pełny tekst źródłaBanks, Peter A., Jefferson Maul, Mark T. Mancini, Adam C. Whalley, Alessandro Erba i Michael T. Ruggiero. "Thermoelasticity in organic semiconductors determined with terahertz spectroscopy and quantum quasi-harmonic simulations". Journal of Materials Chemistry C 8, nr 31 (2020): 10917–25. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc01676d.
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 źródłaKIM, Jaewook. "Advances in Floating Zone Crystal Growth". Physics and High Technology 31, nr 9 (30.09.2022): 22–25. http://dx.doi.org/10.3938/phit.31.030.
Pełny tekst źródłaSuzuki, Katsuaki, i Hironori Kaji. "(Invited) Structural Analysis of Organic Semiconducting Materials By Solid State NMR". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 13 (7.07.2022): 910. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0113910mtgabs.
Pełny tekst źródłaZhou, Qi, Junfang Yang, Mingxu Du, Xiaobo Yu, Cheng Li, Xi-Sha Zhang, Qian Peng, Guanxin Zhang i Deqing Zhang. "New near-infrared absorbing conjugated electron donor–acceptor molecules with a fused tetrathiafulvalene–naphthalene diimide framework". Journal of Materials Chemistry C 10, nr 7 (2022): 2814–20. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc04291b.
Pełny tekst źródłaMo, Daize, Zhe Chen, Liang Han, Hanjian Lai, Pengjie Chao, Qingwen Zhang, Leilei Tian i Feng He. "Highly stable and bright fluorescent chlorinated polymer dots for cellular imaging". New Journal of Chemistry 43, nr 6 (2019): 2540–49. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj05671d.
Pełny tekst źródłaPejova, Biljana, Atanas Tanuševski i Ivan Grozdanov. "Semiconducting thin films of zinc selenide quantum dots". Journal of Solid State Chemistry 177, nr 12 (grudzień 2004): 4785–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2004.06.011.
Pełny tekst źródłaCATTANI, M., M. C. SALVADORI i J. M. FILARDO BASSALO. "SURFACE-INDUCED ELECTRICAL RESISTIVITY OF CONDUCTING THIN FILMS". Surface Review and Letters 12, nr 02 (kwiecień 2005): 221–26. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x05006974.
Pełny tekst źródłaYin, Feng, Kuan Hu, Si Chen, Dongyuan Wang, Jianing Zhang, Mingsheng Xie, Dan Yang, Meng Qiu, Han Zhang i Zi-gang Li. "Black phosphorus quantum dot based novel siRNA delivery systems in human pluripotent teratoma PA-1 cells". Journal of Materials Chemistry B 5, nr 27 (2017): 5433–40. http://dx.doi.org/10.1039/c7tb01068k.
Pełny tekst źródłaJames Singh, Konthoujam, Tanveer Ahmed, Prakalp Gautam, Annada Sankar Sadhu, Der-Hsien Lien, Shih-Chen Chen, Yu-Lun Chueh i Hao-Chung Kuo. "Recent Advances in Two-Dimensional Quantum Dots and Their Applications". Nanomaterials 11, nr 6 (11.06.2021): 1549. http://dx.doi.org/10.3390/nano11061549.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha. "Polyaniline and quantum dot-based nanostructures: Developments and perspectives". Journal of Plastic Film & Sheeting 36, nr 4 (14.05.2020): 430–47. http://dx.doi.org/10.1177/8756087920926649.
Pełny tekst źródłaKrowne, C. M. "Nanowire and Nanocable Intrinsic Quantum Capacitances and Junction Capacitances: Results for Metal and Semiconducting Oxides". Journal of Nanomaterials 2010 (2010): 1–27. http://dx.doi.org/10.1155/2010/160639.
Pełny tekst źródłaYi, Guangyu, Guozhu Wei i Haina Wu. "Transverse Stark effect in a rectangular semiconducting quantum wire". physica status solidi (b) 244, nr 12 (grudzień 2007): 4651–59. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200743045.
Pełny tekst źródłaKumar, Pushpendra, i Kedar Singh. "Ferromagnetism in Cu-doped ZnSe semiconducting quantum dots". Journal of Nanoparticle Research 13, nr 4 (7.04.2010): 1613–20. http://dx.doi.org/10.1007/s11051-010-9914-5.
Pełny tekst źródłaPortney, Nathaniel G., Alfredo A. Martinez-Morales i Mihrimah Ozkan. "Nanoscale Memory Characterization of Virus-Templated Semiconducting Quantum Dots". ACS Nano 2, nr 2 (10.01.2008): 191–96. http://dx.doi.org/10.1021/nn700240z.
Pełny tekst źródłaKshirsagar, Anjali, i Neelesh Kumbhojkar. "Empirical pseudo-potential studies on electronic structure of semiconducting quantum dots". Bulletin of Materials Science 31, nr 3 (czerwiec 2008): 297–307. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-008-0048-7.
Pełny tekst źródłaKNOLL, WOLFGANG, MING-YONG HAN, XINHENG LI, JOSE-LUIS HERNANDEZ-LOPEZ, ABHIJIT MANNA, KLAUS MÜLLEN, FUMIO NAKAMURA i in. "NANOSCOPIC BUILDING BLOCKS FROM POLYMERS, METALS, AND SEMICONDUCTORS FOR HYBRID ARCHITECTURES". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 13, nr 02 (czerwiec 2004): 229–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863504001815.
Pełny tekst źródłaLiu, Chang, Xianqi Song, Quan Li, Yanming Ma i Changfeng Chen. "Superconductivity in Shear Strained Semiconductors". Chinese Physics Letters 38, nr 8 (1.09.2021): 086301. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/086301.
Pełny tekst źródłaHam, Heon, i Harold N. Spector. "Stark effect of electrons in a semiconducting quantum disk". Physica B: Condensed Matter 381, nr 1-2 (maj 2006): 53–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.12.252.
Pełny tekst źródłaRedko, N. A., V. D. Kagan i M. P. Volkov. "Quantum-limit anisotropic magnetoresistance of semiconducting n-BiSb alloys". Physica B: Condensed Matter 404, nr 23-24 (grudzień 2009): 5196–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2009.08.320.
Pełny tekst źródłaRomanova, K. A., i Yu G. Galyametdinov. "Quantum-Chemical Simulation of Optical Functional Materials Based on Semiconducting Quantum Dots CdSe/CdS and Liquid-Crystalline Polymers". Liquid Crystals and their Application 20, nr 2 (30.06.2020): 76–84. http://dx.doi.org/10.18083/lcappl.2020.2.76.
Pełny tekst źródłaGérard, Valérie A., Mark Freeley, Eric Defrancq, Anatoly V. Fedorov i Yurii K. Gun’ko. "Optical Properties andIn VitroBiological Studies of Oligonucleotide-Modified Quantum Dots". Journal of Nanomaterials 2013 (2013): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/463951.
Pełny tekst źródłaGrado-Caffaro, M. A., i M. Grado-Caffaro. "Electrons as harmonic oscillators in degenerate semiconducting quantum dots". Optik 119, nr 7 (maj 2008): 349–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2007.02.001.
Pełny tekst źródłaPatel, Ghanshyam, Madan Singh i Tushar Pandya. "Effect of Size and Shape on Refractive Index, Dielectric Constant and Band Gap of Semiconducting Nanowire". Nanoscience & Nanotechnology-Asia 10, nr 3 (17.06.2020): 279–85. http://dx.doi.org/10.2174/2210681209666181212154219.
Pełny tekst źródłaVázquez, G. J., M. del Castillo-Mussot i Harold N. Spector. "Transverse Stark effect of electrons in a semiconducting quantum wire". physica status solidi (b) 240, nr 3 (grudzień 2003): 561–64. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200301865.
Pełny tekst źródłaMiller-Link, Elisa. "(Invited) Controlling and Using Optoelectronic Properties of MoS2 and WS2 Monolayers". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 12 (7.07.2022): 863. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0112863mtgabs.
Pełny tekst źródłaLimwongse, Teeravat, Supachok Thainoi, Somsak Panyakeow i Songphol Kanjanachuchai. "InGaAs Quantum Dots on Cross-Hatch Patterns as a Host for Diluted Magnetic Semiconductor Medium". Journal of Nanomaterials 2013 (2013): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2013/791782.
Pełny tekst źródłaStuchlikova, Lubica, Beata Sciana, Arpad Kosa, Matej Matus, Peter Benko, Juraj Marek, Martin Donoval, Wojciech Dawidowski, Damian Radziewicz i Martin Weis. "Evaluation of Effective Mass in InGaAsN/GaAs Quantum Wells Using Transient Spectroscopy". Materials 15, nr 21 (30.10.2022): 7621. http://dx.doi.org/10.3390/ma15217621.
Pełny tekst źródłaZhang, Binglei, Yi Luo, Yang Liu, Valerii N. Trukhin, Ilia A. Mustafin, Prokhor A. Alekseev, Bogdan R. Borodin i in. "Photon Drag Currents and Terahertz Generation in α-Sn/Ge Quantum Wells". Nanomaterials 12, nr 17 (23.08.2022): 2892. http://dx.doi.org/10.3390/nano12172892.
Pełny tekst źródłaIbragimov, G. B. "Free-carrier absorption in semiconducting quantum wells for alloy-disorder scattering". Journal of Physics: Condensed Matter 14, nr 19 (2.05.2002): 4977–83. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/19/319.
Pełny tekst źródłaLiu, He, Daniel Grasseschi, Akhil Dodda, Kazunori Fujisawa, David Olson, Ethan Kahn, Fu Zhang i in. "Spontaneous chemical functionalization via coordination of Au single atoms on monolayer MoS2". Science Advances 6, nr 49 (grudzień 2020): eabc9308. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc9308.
Pełny tekst źródłaJeannin, Mathieu, Pamela Rueda-Fonseca, Edith Bellet-Amalric, Kuntheak Kheng i Gilles Nogues. "Deterministic radiative coupling between plasmonic nanoantennas and semiconducting nanowire quantum dots". Nanotechnology 27, nr 18 (22.03.2016): 185201. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/27/18/185201.
Pełny tekst źródłaTang, Yan-Hao. "Exotic states in moiré superlattices of twisted semiconducting transition metal dichalcogenides". Acta Physica Sinica 72, nr 2 (2023): 1. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20222080.
Pełny tekst źródłaAraujo, F. D. V., F. W. N. Silva, T. Zhang, C. Zhou, Zhong Lin, Nestor Perea-Lopez, Samuel F. Rodrigues i in. "Substrate-Induced Changes on the Optical Properties of Single-Layer WS2". Materials 16, nr 7 (24.03.2023): 2591. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072591.
Pełny tekst źródłaAsokan, M., i A. John Peter. "Electronic Properties of Exciton in Mg Based II–VI Wide Band Gap Semiconducting Quantum Dots". Journal of Advanced Physics 6, nr 1 (1.03.2017): 126–32. http://dx.doi.org/10.1166/jap.2017.1304.
Pełny tekst źródłaKumar, Ajay, Priyam, Harikesh Meena, Jai Prakash, Ling Wang i Gautam Singh. "Recent advances on semiconducting nanomaterials–ferroelectric liquid crystals nanocomposites". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 1 (1.11.2021): 013004. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac2ace.
Pełny tekst źródłaSreckovic, Milesa, Stanko Ostojic, Jelena Ilic, Zoran Fidanovski, Sanja Jevtic, Dragan Knezevic i Marija Obrenovic. "Photoinduced processes, radiation interaction with material and damages - material hardness". Nuclear Technology and Radiation Protection 30, nr 1 (2015): 23–34. http://dx.doi.org/10.2298/ntrp1501023s.
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 źródłaDutta, Riya, Avradip Pradhan, Praloy Mondal, Saloni Kakkar, T. Phanindra Sai, Arindam Ghosh i Jaydeep Kumar Basu. "Enhancing Carrier Diffusion Length and Quantum Efficiency through Photoinduced Charge Transfer in Layered Graphene–Semiconducting Quantum Dot Devices". ACS Applied Materials & Interfaces 13, nr 20 (17.05.2021): 24295–303. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c04254.
Pełny tekst źródłaVIGNEASHWARI, B., S. DASH, A. K. TYAGI i S. AUSTIN SUTHANTHIRARAJ. "SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND ASSEMBLY OF CdSe QUANTUM DOT ARRAY". International Journal of Nanoscience 07, nr 01 (luty 2008): 9–19. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x0800516x.
Pełny tekst źródłaIbragimov, G. B. "Free-carrier absorption in semiconducting quantum well wires for alloy-disorder scattering". Journal of Physics: Condensed Matter 14, nr 34 (22.08.2002): 8145–52. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/34/332.
Pełny tekst źródłaKostyrko, T., i S. Krompiewski. "A model of a tunable quantum dot in a semiconducting carbon nanotube". Semiconductor Science and Technology 23, nr 8 (23.07.2008): 085024. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/23/8/085024.
Pełny tekst źródłaMohanan, Jaya L., Indika U. Arachchige i Stephanie L. Brock. "Porous Semiconductor Chalcogenide Aerogels". Science 307, nr 5708 (21.01.2005): 397–400. http://dx.doi.org/10.1126/science.1104226.
Pełny tekst źródła