Artykuły w czasopismach na temat „Semoconductor Nanomaterials - Electrical Properties”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Semoconductor Nanomaterials - Electrical Properties”.
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.
Lapekin, Nikita I., Artem A. Shestakov, Andrey E. Brester, Arina V. Ukhina i Alexander G. Bannov. "Electrical properties of compacted carbon nanomaterials". MATEC Web of Conferences 340 (2021): 01047. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202134001047.
Pełny tekst źródłaWang Xinda, 王欣达, 廖嘉宁 Liao Jianing, 姚煜 Yao Yu, 郭伟 Guo Wei, 康慧 Kang Hui i 彭鹏 Peng Peng. "Nanojoining and Electrical Properties of Silver Nanomaterials". Chinese Journal of Lasers 48, nr 8 (2021): 0802016. http://dx.doi.org/10.3788/cjl202148.0802016.
Pełny tekst źródłaKang, Xueya, Tu Minjing, Ming Zhang i Wang Tiandiao. "Microstructure and Electrical Properties of Doped ZnO Varistor Nanomaterials". Solid State Phenomena 99-100 (lipiec 2004): 127–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.99-100.127.
Pełny tekst źródłaSharma, A. Deepak, i H. Basantakumar Sharma. "Electrical and Magnetic Properties of Mn-Doped BiFeO3 Nanomaterials". Integrated Ferroelectrics 203, nr 1 (22.11.2019): 81–90. http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2019.1674969.
Pełny tekst źródłaWang, Jingang, Xijiao Mu i Mengtao Sun. "The Thermal, Electrical and Thermoelectric Properties of Graphene Nanomaterials". Nanomaterials 9, nr 2 (6.02.2019): 218. http://dx.doi.org/10.3390/nano9020218.
Pełny tekst źródłaTran Ngoc Lan, Nguyen Tran Thuat, Hoang Ngoc Lam Huong i Nguyen Van Quynh. "Effects of silver incorporation on electrical and optical properties of CuAlxOy thin films". Journal of Military Science and Technology, FEE (23.12.2022): 294–302. http://dx.doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.fee.2022.294-302.
Pełny tekst źródłaDobrovolskaia, Marina A., i Scott E. McNeil. "Immunological properties of engineered nanomaterials". Nature Nanotechnology 2, nr 8 (29.07.2007): 469–78. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.223.
Pełny tekst źródłaYoo, Doo-Yeol, Ilhwan You, Hyunchul Youn i Seung-Jung Lee. "Electrical and piezoresistive properties of cement composites with carbon nanomaterials". Journal of Composite Materials 52, nr 24 (21.03.2018): 3325–40. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318764809.
Pełny tekst źródłaPietrzak, T. K., M. Maciaszek, J. L. Nowiński, W. Ślubowska, S. Ferrari, P. Mustarelli, M. Wasiucionek, M. Wzorek i J. E. Garbarczyk. "Electrical properties of V2O5 nanomaterials prepared by twin rollers technique". Solid State Ionics 225 (październik 2012): 658–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2011.11.017.
Pełny tekst źródłaPietrzak, T. K., L. Wewior, J. E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, I. Gorzkowska, J. L. Nowinski i S. Gierlotka. "Electrical properties and thermal stability of FePO4 glasses and nanomaterials". Solid State Ionics 188, nr 1 (kwiecień 2011): 99–103. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2010.11.006.
Pełny tekst źródłaIqbal, Muhammad Javed, i Mah Rukh Siddiquah. "Electrical and magnetic properties of chromium-substituted cobalt ferrite nanomaterials". Journal of Alloys and Compounds 453, nr 1-2 (kwiecień 2008): 513–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.06.105.
Pełny tekst źródłaLin, Huo Yang. "Communication Transmission Device Based on New Nano Material". Advanced Materials Research 722 (lipiec 2013): 9–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.722.9.
Pełny tekst źródłaTripathi, S. K., Jagdish Kaur, R. Ridhi, Kriti Sharma i Ramneek Kaur. "Radiation Induced Effects on Properties of Semiconducting Nanomaterials". Solid State Phenomena 239 (sierpień 2015): 1–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.239.1.
Pełny tekst źródłaTripathi, S. K., Ramneek Kaur i Mamta Rani. "Oxide Nanomaterials and their Applications as a Memristor". Solid State Phenomena 222 (listopad 2014): 67–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.222.67.
Pełny tekst źródłaJemima Priyadarshini, S., i D. Jude Hemanth. "Investigation of Nanomaterial Dipoles for SAR Reduction in Human Head". Frequenz 73, nr 5-6 (27.05.2019): 189–201. http://dx.doi.org/10.1515/freq-2018-0220.
Pełny tekst źródłaLiu, Mei, Weilin Su, Xiangzheng Qin, Kai Cheng, Wei Ding, Li Ma, Ze Cui i in. "Mechanical/Electrical Characterization of ZnO Nanomaterial Based on AFM/Nanomanipulator Embedded in SEM". Micromachines 12, nr 3 (28.02.2021): 248. http://dx.doi.org/10.3390/mi12030248.
Pełny tekst źródłaShimakawa, Koichi. "Electrical properties of nanocrystalline media: Optical conductivity and non-Drude behavior in the terahertz frequency range". Canadian Journal of Physics 92, nr 7/8 (lipiec 2014): 696–99. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0553.
Pełny tekst źródłaYurkov, G. Yu, A. S. Fionov, Yu A. Koksharov, V. V. Koleso i S. P. Gubin. "Electrical and magnetic properties of nanomaterials containing iron or cobalt nanoparticles". Inorganic Materials 43, nr 8 (sierpień 2007): 834–44. http://dx.doi.org/10.1134/s0020168507080055.
Pełny tekst źródłaHossain, A., M. S. I. Sarker, M. K. R. Khan i M. M. Rahman. "Microstructural, morphological and electrical properties of sol-gel derived CoFe2O4 nanomaterials". Journal of Physics: Conference Series 1086 (wrzesień 2018): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1086/1/012004.
Pełny tekst źródłaKUMAR, R., i MUNISH KUMAR. "SIZE DEPENDENCE OF THERMOELASTIC PROPERTIES OF NANOMATERIALS". International Journal of Nanoscience 09, nr 05 (październik 2010): 537–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x10007113.
Pełny tekst źródłaBabu, J. Suresh, H. Bhavani Naga Prasanna, J. Satish Babu, Yamarthi Narasimha Rao i Surafel Mustefa Beyan. "Environmental Applications of Sorbents, High-Flux Membranes of Carbon-Based Nanomaterials". Adsorption Science & Technology 2022 (2.02.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8218476.
Pełny tekst źródłaQu, Juntian, i Xinyu Liu. "Recent Advances on SEM-Based In Situ Multiphysical Characterization of Nanomaterials". Scanning 2021 (9.06.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2021/4426254.
Pełny tekst źródłaGao, Jing, Yujin Ji, Youyong Li, Jun Zhong i Xuhui Sun. "The morphological effect on electronic structure and electrical transport properties of one-dimensional carbon nanostructures". RSC Advances 7, nr 34 (2017): 21079–84. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra01492a.
Pełny tekst źródłaZong, Jia-Qi, Shu-Feng Zhang, Wei-Xiao Ji, Chang-Wen Zhang, Ping Li i Pei-Ji Wang. "Electric structure and optical properties of ReS2 nanomaterials". Superlattices and Microstructures 122 (październik 2018): 262–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2018.07.040.
Pełny tekst źródłaKardan Moghaddam, Hossein, Mohamad Reza Maraki i Amir Rajaei. "Application of Carbon Nanotubes(CNT) on The Computer Science and Electrical Engineering:A Review". International Journal of Reconfigurable and Embedded Systems (IJRES) 9, nr 1 (1.03.2020): 61. http://dx.doi.org/10.11591/ijres.v9.i1.pp61-82.
Pełny tekst źródłaDu, Mingrui, Hongwen Jing, Yuan Gao, Haijian Su i Hongyuan Fang. "Carbon nanomaterials enhanced cement-based composites: advances and challenges". Nanotechnology Reviews 9, nr 1 (12.03.2020): 115–35. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2020-0011.
Pełny tekst źródłaCohen-Karni, Tzahi. "(Invited) Multi-Modality Input/Output Interfaces with Tissue and Cells Using Nanocarbons". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 8 (7.07.2022): 705. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-018705mtgabs.
Pełny tekst źródłaAbbasi, Fateme, Nasibeh Hajilary i Mashallah Rezakazemi. "Antibacterial properties of MXene-based nanomaterials: A review". Materials Express 12, nr 1 (1.01.2022): 34–48. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2022.2138.
Pełny tekst źródłaAnsari, Mohammad Omaish, Kalamegam Gauthaman, Abdurahman Essa, Sidi A. Bencherif i Adnan Memic. "Graphene and Graphene-Based Materials in Biomedical Applications". Current Medicinal Chemistry 26, nr 38 (3.01.2019): 6834–50. http://dx.doi.org/10.2174/0929867326666190705155854.
Pełny tekst źródłaHe, Xiaoai, Aijuan Lu, Jin Cheng, Junfang Chen, Qianhui Song, Wenfang Liu i Chuanpin Chen. "Overview of the Application of Flow Microreactors in the Synthesis of Silver Nanomaterials". Nano 12, nr 11 (listopad 2017): 1730002. http://dx.doi.org/10.1142/s179329201730002x.
Pełny tekst źródłaHao, Lu, Changyi Dong, Lifeng Zhang, Kaiming Zhu i Demei Yu. "Polypyrrole Nanomaterials: Structure, Preparation and Application". Polymers 14, nr 23 (25.11.2022): 5139. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235139.
Pełny tekst źródłaPanda, Sayak Subhra, Howard E. Katz i John D. Tovar. "Solid-state electrical applications of protein and peptide based nanomaterials". Chemical Society Reviews 47, nr 10 (2018): 3640–58. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00817a.
Pełny tekst źródłaJiwanti, Prastika K., Brasstira Y. Wardhana, Laurencia G. Sutanto, Diva Meisya Maulina Dewi, Ilmanda Zalzabhila Danistya Putri i Ilmi Nur Indira Savitri. "Recent Development of Nano-Carbon Material in Pharmaceutical Application: A Review". Molecules 27, nr 21 (4.11.2022): 7578. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27217578.
Pełny tekst źródłaAbbas, Samer Saad, Raouf Mahmood Raouf i Harith Hasoon Al-Moameri. "Preparation of Calcium Titanate Nanoparticles with Investigate the Thermal and Electrical Properties by Incorporating Epoxy". Materials Science Forum 1083 (6.04.2023): 13–22. http://dx.doi.org/10.4028/p-ep913a.
Pełny tekst źródłaDeng, Yuanxiang. "Electrical Properties of New Carbon-Based Magnetic Nanomaterials and Spintronic Device Design". Integrated Ferroelectrics 226, nr 1 (3.06.2022): 125–39. http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2022.2061201.
Pełny tekst źródłaBokobza, Liliane. "Mechanical and Electrical Properties of Elastomer Nanocomposites Based on Different Carbon Nanomaterials". C 3, nr 4 (12.04.2017): 10. http://dx.doi.org/10.3390/c3020010.
Pełny tekst źródłaDimou, Angeliki-Eirini, Christina-Margarita Charalampidou, Zoi S. Metaxa, Stavros K. Kourkoulis, Ioannis Karatasios, Georgios Asimakopoulos i Nikolaos D. Alexopoulos. "Mechanical and electrical properties of hydraulic lime pastes reinforced with carbon nanomaterials". Procedia Structural Integrity 28 (2020): 1694–701. http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2020.10.144.
Pełny tekst źródłaSaleem, M., i A. Mishra. "On the structural, optical and electrical properties of Cu2+ doped Zn0.94Cd0.06O nanomaterials". Chinese Journal of Physics 61 (październik 2019): 166–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjph.2019.06.017.
Pełny tekst źródłaLyson-Sypien, B., A. Czapla, M. Lubecka, E. Kusior, K. Zakrzewska, M. Radecka, A. Kusior, A. G. Balogh, S. Lauterbach i H. J. Kleebe. "Gas sensing properties of TiO2–SnO2 nanomaterials". Sensors and Actuators B: Chemical 187 (październik 2013): 445–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2013.01.047.
Pełny tekst źródłaSIRGHIE, Alexandru, Mihai OPROESCU, Gabriel Vasile IANA i Adriana Gabriela PLAIASU. "Nanostructured materials for CBRNdetection". University of Pitesti. Scientific Bulletin - Automotive Series 30, nr 1 (1.11.2020): 1–8. http://dx.doi.org/10.26825/bup.ar.2020.009.
Pełny tekst źródłaFometu, Sandra Senyo, Guohua Wu, Lin Ma i Joan Shine Davids. "A review on the biological effects of nanomaterials on silkworm (Bombyx mori)". Beilstein Journal of Nanotechnology 12 (12.02.2021): 190–202. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.12.15.
Pełny tekst źródłaWang, Ailing, i Ping Wang. "Analysis of Load-Bearing Electrical Properties of Composite Materials Based on Homogenization Theory". Science of Advanced Materials 14, nr 10 (1.10.2022): 1582–88. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2022.4371.
Pełny tekst źródłaForrest, David R., i U. (Balu) Balachandran. "Carbon Covetic Nanomaterials Show Promise". AM&P Technical Articles 175, nr 6 (1.09.2017): 30–31. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2017-06.p030.
Pełny tekst źródłaZhang, Jin, i S. A. Meguid. "Piezoelectricity of 2D nanomaterials: characterization, properties, and applications". Semiconductor Science and Technology 32, nr 4 (24.03.2017): 043006. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/aa5cfb.
Pełny tekst źródłaOno, Takahito, Chia-cheng Fan i Masayoshi Esashi. "Micro instrumentation for characterizing thermoelectric properties of nanomaterials". Journal of Micromechanics and Microengineering 15, nr 1 (24.09.2004): 1–5. http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/15/1/001.
Pełny tekst źródłaDang, Chao, Mingyang Liu, Zhiwei Lin i Wei Yan. "Selenium nanomaterials enabled flexible and wearable electronics". Chemical Synthesis 3, nr 2 (2023): 14. http://dx.doi.org/10.20517/cs.2022.33.
Pełny tekst źródłaWu, Hong, i Rui Li. "Properties of Bismuth Telluride Nanomaterials: A Computer Simulation Study". Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 12, nr 11 (1.11.2017): 1199–202. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2017.2270.
Pełny tekst źródłaBayan, E. M., T. G. Lupeiko, L. E. Pustovaya i M. G. Volkova. "Synthesis and photocatalytic properties of Sn–TiO2 nanomaterials". Journal of Advanced Dielectrics 10, nr 01n02 (luty 2020): 2060018. http://dx.doi.org/10.1142/s2010135x20600188.
Pełny tekst źródłaAbu Owida, Hamza, Nidal M. Turab i Jamal Al-Nabulsi. "Carbon nanomaterials advancements for biomedical applications". Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 12, nr 2 (1.04.2023): 891–901. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v12i2.4310.
Pełny tekst źródłaGoyal, Monika. "Study of size effect on thermophysical properties of metallic nanosolids". High Temperatures-High Pressures 52, nr 1 (2023): 19–36. http://dx.doi.org/10.32908/hthp.v52.1305.
Pełny tekst źródła