Artykuły w czasopismach na temat „Semiconductor Nanocrystals - LED”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Semiconductor Nanocrystals - LED”.
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.
Erdem, Talha, i Hilmi Volkan Demir. "Color-Enrichment Semiconductor Nanocrystals for Biorhythm-Friendly Backlighting". Zeitschrift für Physikalische Chemie 232, nr 9-11 (28.08.2018): 1457–68. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2018-1134.
Pełny tekst źródłaLin, Chien-Chung, Hao-Chung Kuo, Guan-Ying Lee, Han-Yu Chao i Shao-Yi Weng. "77‐1: Invited Paper: The Colloidal Quantum Dot Based Color Conversion Layer for Micro LED Arrays". SID Symposium Digest of Technical Papers 54, nr 1 (czerwiec 2023): 1087–90. http://dx.doi.org/10.1002/sdtp.16760.
Pełny tekst źródłaCortés-Villena, Alejandro, i Raquel E. Galian. "Present and Perspectives of Photoactive Porous Composites Based on Semiconductor Nanocrystals and Metal-Organic Frameworks". Molecules 26, nr 18 (16.09.2021): 5620. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26185620.
Pełny tekst źródłaKeshari, Ashish K., i Avinash C. Pandey. "Size and Distribution: A Comparison of XRD, SAXS and SANS Study of II–VI Semiconductor Nanocrystals". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 3 (1.03.2008): 1221–27. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.370.
Pełny tekst źródłaLin, Weyde M. M., Maksym Yarema, Mengxia Liu, Edward Sargent i Vanessa Wood. "Nanocrystal Quantum Dot Devices: How the Lead Sulfide (PbS) System Teaches Us the Importance of Surfaces". CHIMIA International Journal for Chemistry 75, nr 5 (28.05.2021): 398–413. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2021.398.
Pełny tekst źródłaKulakci, M., U. Serincan i R. Turan. "Electroluminescence generated by a metal oxide semiconductor light emitting diode (MOS-LED) with Si nanocrystals embedded in SiO2layers by ion implantation". Semiconductor Science and Technology 21, nr 12 (25.09.2006): 1527–32. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/21/12/004.
Pełny tekst źródłaAstankova, K. N., A. S. Kozhukhov, G. K. Krivyakin, Y. A. Zhivodkov, D. V. Sheglov i V. A. Volodin. "Interaction of low-fluence femtosecond laser pulses with a composite layer containing Ge nanoclusters: A novel type of nanofoam formation". Journal of Laser Applications 34, nr 2 (maj 2022): 022002. http://dx.doi.org/10.2351/7.0000620.
Pełny tekst źródłaWang, Shiwei, Weiqiang Bo, Min Zhong, Cong Liu, Ying Li, Mingyuan Zhu, Yemin Hu i Hongmin Jin. "Effect of Cr Content on the Properties of Magnetic Field Processed Cr-Doped ZnO-Diluted Magnetic Semiconductors". Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2012/501069.
Pełny tekst źródłaErdem, Talha, i Hilmi Volkan Demir. "Color science of nanocrystal quantum dots for lighting and displays". Nanophotonics 2, nr 1 (1.02.2013): 57–81. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2012-0031.
Pełny tekst źródłaCoropceanu, Igor, Eric M. Janke, Joshua Portner, Danny Haubold, Trung Dac Nguyen, Avishek Das, Christian P. N. Tanner i in. "Self-assembly of nanocrystals into strongly electronically coupled all-inorganic supercrystals". Science 375, nr 6587 (25.03.2022): 1422–26. http://dx.doi.org/10.1126/science.abm6753.
Pełny tekst źródłaThung, Yi Tian, Zitong Zhang, Fei Yan, Hilmi Volkan Demir i Handong Sun. "Narrow electroluminescence in bromide ligand-capped cadmium chalcogenide nanoplatelets". Applied Physics Letters 120, nr 24 (13.06.2022): 241105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0094798.
Pełny tekst źródłaZhou, W. L., J. Wiemann, K. L. Stokes i C. J. O’Connor. "Monodisperse Pbse Nanoparticle Self-Assembling Nanoarrays Before and After Annealing". Microscopy and Microanalysis 7, S2 (sierpień 2001): 314–15. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600027641.
Pełny tekst źródłaPascazio, Roberta, Juliette Zito i Ivan Infante. "An Overview of Computational Studies on Colloidal Semiconductor Nanocrystals". CHIMIA International Journal for Chemistry 75, nr 5 (28.05.2021): 427–34. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2021.427.
Pełny tekst źródłaMeng, Lingju, i Xihua Wang. "Doping Colloidal Quantum Dot Materials and Devices for Photovoltaics". Energies 15, nr 7 (27.03.2022): 2458. http://dx.doi.org/10.3390/en15072458.
Pełny tekst źródłaBeard, Matt C. "(Invited) Ultrafast Spectroscopy Measurements of Lead-Halide Hybrid Semiconductor Nanocrystals for Photocatalysis". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 48 (9.10.2022): 1831. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02481831mtgabs.
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 źródłaZhou, Qingchao, i Zhongyi Shang. "CuInS2 Nanocrystals Embedded PMMA Composite Films: Adjustment of Polymer Molecule Weights and Application in Remote-Type White LEDs". Nanomaterials 13, nr 6 (17.03.2023): 1085. http://dx.doi.org/10.3390/nano13061085.
Pełny tekst źródłaKovalenko, Maksym V., Loredana Protesescu i Maryna I. Bodnarchuk. "Properties and potential optoelectronic applications of lead halide perovskite nanocrystals". Science 358, nr 6364 (9.11.2017): 745–50. http://dx.doi.org/10.1126/science.aam7093.
Pełny tekst źródłaWu, Fengbing, Dawei Zhang, Shuzhen Shang, Yiming Zhu, Songlin Zhuang i Jian Xu. "Developing Quantum Dot Phosphor-Based Light-Emitting Diodes for Aviation Lighting Applications". Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2012/629157.
Pełny tekst źródłaAnni, Marco. "Polymer-II-VI Nanocrystals Blends: Basic Physics and Device Applications to Lasers and LEDs". Nanomaterials 9, nr 7 (19.07.2019): 1036. http://dx.doi.org/10.3390/nano9071036.
Pełny tekst źródłaHimadri, D., D. Pranayee i S. Kandarpa Kumar. "Synthesis of PbS Nanoparticles and Its Potential as a Biosensor based on Memristic Properties". Volume 4,Issue 5,2018 4, nr 5 (14.09.2018): 500–502. http://dx.doi.org/10.30799/jnst.147.18040510.
Pełny tekst źródłaKamat, Prashant V., Rebecca Scheidt, Geetha Balakrishna, Steven Kobosko i Vikashkumar Ravi. "(Keynote) Photocatalytic Aspects of CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals". ECS Meeting Abstracts MA2018-01, nr 31 (13.04.2018): 1842. http://dx.doi.org/10.1149/ma2018-01/31/1842.
Pełny tekst źródłaGutman, Nadav, Akiva Armon, Michael Shandalov, Anna Osherov, Yuval Golan i Amir Sa'ar. "Silicon Photonic Crystals Doped with Colloidally Synthesized Lead Salt Semiconductors Nanocrystals". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, nr 6 (1.06.2009): 3648–51. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2009.ns45.
Pełny tekst źródłaYang, Shihe, Suhua Wang i K. K. Fung. "One-dimensional growth of rock-salt PbS nanocrystals mediated by surfactant/polymer templates". Pure and Applied Chemistry 72, nr 1-2 (1.01.2000): 119–26. http://dx.doi.org/10.1351/pac200072010119.
Pełny tekst źródłaSchrier, Joshua, Byounghak Lee i Lin-Wang Wang. "Mechanical and Electronic-Structure Properties of Compressed CdSe Tetrapod Nanocrystals". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 4 (1.04.2008): 1994–98. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.18264.
Pełny tekst źródłaHarris-Lee, Thom R., Yan Zhang, Christopher R. Bowen, Philip J. Fletcher, Yuanzhu Zhao, Zhenyu Guo, Jerome W. F. Innocent, S. Andrew L. Johnson i Frank Marken. "Photo-Chlorine Production with Hydrothermally Grown and Vacuum-Annealed Nanocrystalline Rutile". Electrocatalysis 12, nr 1 (9.11.2020): 65–77. http://dx.doi.org/10.1007/s12678-020-00630-x.
Pełny tekst źródłaCasanova-Cháfer, Juan, Rocío García-Aboal, Pedro Atienzar i Eduard Llobet. "Gas Sensing Properties of Perovskite Decorated Graphene at Room Temperature". Sensors 19, nr 20 (20.10.2019): 4563. http://dx.doi.org/10.3390/s19204563.
Pełny tekst źródłaWang, Xiaoqian, Wanli Liu, Jiazhen He, Yuqing Li i Yong Liu. "Synthesis of All-Inorganic Halide Perovskite Nanocrystals for Potential Photoelectric Catalysis Applications". Catalysts 13, nr 7 (27.06.2023): 1041. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071041.
Pełny tekst źródłaErce-Montilla, R., M. PiÑero, N. de la Rosa-Fox, A. Santos i L. Esquivias. "Control growth of PbS quantum dots doped sono-ormosil". Journal of Materials Research 16, nr 9 (wrzesień 2001): 2572–78. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2001.0353.
Pełny tekst źródłaBoudjemila L., Aleshin A. N., Malyshkin V. M., Aleshin P. A., Shcherbakov I. P., Petrov V. N. i Terukov E. I. "Electrical and Optical Characteristics of CsPbI-=SUB=-3-=/SUB=- and CsPbBr-=SUB=-3-=/SUB=- Lead Halide Perovskite Nanocrystal Films Deposited on c-Si Solar Cells for Photovoltaic Applications". Physics of the Solid State 64, nr 11 (2022): 1670. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.11.54189.418.
Pełny tekst źródłaFeng, Wen Ran, i Hai Zhou. "PbSe Nanocrystals Synthesized by an Ultrasonic Electrochemical Method". Advanced Materials Research 194-196 (luty 2011): 545–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.545.
Pełny tekst źródłaLingley, Zachary, Krishnamurthy Mahalingam, Siyuan Lu, Gail J. Brown i Anupam Madhukar. "Nanocrystal-semiconductor interface: Atomic-resolution cross-sectional transmission electron microscope study of lead sulfide nanocrystal quantum dots on crystalline silicon". Nano Research 7, nr 2 (21.12.2013): 219–27. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-013-0389-4.
Pełny tekst źródłaKo, Dong-Kyun, Junsung Park, Mohammad M. Al Mahfuz i Rock Huebner. "Mid-Infrared Photoconductive Detectors Fabricated from Solution-Processed PbSe Nanocrystals". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 20 (9.10.2022): 921. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0220921mtgabs.
Pełny tekst źródłaGonzález-Rubio, Guillermo, i Wiebke Albrecht. "Engineering of plasmonic gold nanocrystals through pulsed laser irradiation". Applied Physics Letters 121, nr 20 (14.11.2022): 200502. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122888.
Pełny tekst źródłaHe, Ziyang, Huan Liu, Fei Xie, Mingyu Bai, Shuai Wen, Jijie Zhao i Weiguo Liu. "Lead Selenium Colloidal Quantum Dots for 400-2600 nm Broadband Photodetectors". Journal of Nanomaterials 2022 (4.02.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2940382.
Pełny tekst źródłaEmin, Saim, Ceco Dushkin, Seiichiro Nakabayashi i Eiki Adachi. "Growth kinetics of CdSe nanoparticles synthesized in reverse micelles using bis(trimethylsilyl) selenium precursor". Open Chemistry 5, nr 2 (1.06.2007): 590–604. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-007-0018-8.
Pełny tekst źródłaCreutz, Sidney E., Evan N. Crites, Michael C. De Siena i Daniel R. Gamelin. "Colloidal Nanocrystals of Lead-Free Double-Perovskite (Elpasolite) Semiconductors: Synthesis and Anion Exchange To Access New Materials". Nano Letters 18, nr 2 (5.02.2018): 1118–23. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b04659.
Pełny tekst źródłaAceves-Mijares, M., A. A. González-Fernández, R. López-Estopier, A. Luna-López, D. Berman-Mendoza, A. Morales, C. Falcony, C. Domínguez i R. Murphy-Arteaga. "On the Origin of Light Emission in Silicon Rich Oxide Obtained by Low-Pressure Chemical Vapor Deposition". Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2012/890701.
Pełny tekst źródłaMenezes, Shalini, Anura P. Samantilleke, Sharmila J. Menezes, Yi Mo i David S. Albin. "Electrodeposition of poly and nanocrystalline Cu-In-Se absorbers for optoelectronic devices". MRS Advances 4, nr 37 (2019): 2043–52. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.319.
Pełny tekst źródłaMcCluskey, Matthew D., Marianne C. Tarun i Samuel T. Teklemichael. "Acceptor Dopants in Bulk and Nanoscale ZnO". MRS Proceedings 1494 (2012): 3–12. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.1574.
Pełny tekst źródłaTahara, Hirokazu, i Yoshihiko Kanemitsu. "(Invited, Digital Presentation) Photocurrent Detection of Cooperative Exciton Quantum Interference in Nanocrystal Thin Films". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 20 (9.10.2022): 922. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0220922mtgabs.
Pełny tekst źródłaБуджемила, Л., А. Н. Алешин, В. Г. Малышкин, П. А. Алешин, И. П. Щербаков, В. Н. Петров i Е. И. Теруков. "Электрические и оптические характеристики пленок нанокристаллов перовскитов галогенида свинца CsPbI-=SUB=-3-=/SUB=- и CsPbBr-=SUB=-3-=/SUB=-, нанесенных на c-Si солнечные элементы для фотовольтаических приложений". Физика твердого тела 64, nr 11 (2022): 1695. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.11.53322.418.
Pełny tekst źródłaMishra, Leepsa, Aradhana Panigrahi, Priyanka Dubey i Manas Kumar Sarangi. "Photo-induced charge transfer in composition-tuned halide perovskite nanocrystals with quinone and its impact on conduction current". Journal of Applied Physics 132, nr 19 (21.11.2022): 195702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123558.
Pełny tekst źródłaKönig, Dirk, i Sean C. Smith. "Analytical description of nanowires. I. Regular cross sections for zincblende and diamond structures". Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 75, nr 5 (3.09.2019): 788–802. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520619009351.
Pełny tekst źródłaMahmoud Idris Mohammed, Ahmed. "Halide and Oxide Double Perovskites As Promising Semiconductor Photocatalysts Candidates for Artificial Photosynthesis of Solar Fuels". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 48 (9.10.2022): 1856. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02481856mtgabs.
Pełny tekst źródłaCamellini, Andrea, Haiguang Zhao, Sergio Brovelli, Ranjani Viswanatha, Alberto Vomiero i Margherita Zavelani-Rossi. "(Invited) Ultrafast Spectroscopy in Semiconductor Nanocrystals: Revealing the Origin of Single Vs Double Emission, of Optical Gain and the Role of Dopants". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 20 (7.07.2022): 1104. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01201104mtgabs.
Pełny tekst źródłaKuo, Yue. "(Edward G. Acheson Award) Exploration of Amorphous Thin Film Electronics". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 15 (9.10.2022): 2409. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02152409mtgabs.
Pełny tekst źródłaMagnussen, Olaf M. "(Invited) Atomic-Scale Aspects of Nucleation and Growth at Liquid-Liquid Interfaces". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 23 (7.07.2022): 1152. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01231152mtgabs.
Pełny tekst źródłaZhang, Shubin, Maksym Zhukovskyi, Boldizsár Jankó i Masaru Kuno. "Progress in laser cooling semiconductor nanocrystals and nanostructures". NPG Asia Materials 11, nr 1 (11.10.2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41427-019-0156-4.
Pełny tekst źródłaDalui, Amit, Katsuhiko Ariga i Somobrata Acharya. "Colloidal Semiconductor Nanocrystals: From Bottom-up Nanoarchitectonics to Energy Harvesting Applications". Chemical Communications, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3cc02605a.
Pełny tekst źródła