Artykuły w czasopismach na temat „SUPERCONDUCTING NANOSTRUCTURE”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „SUPERCONDUCTING NANOSTRUCTURE”.
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.
LYUKSYUTOV, I. F. "CONTROLLING SUPERCONDUCTIVITY WITH MAGNETIC NANOSTRUCTURES". International Journal of Modern Physics B 27, nr 15 (4.06.2013): 1362004. http://dx.doi.org/10.1142/s021797921362004x.
Pełny tekst źródłaShlyakhova, G. V., S. A. Barannikova i L. B. Zuev. "Nanostructure of superconducting Nb-Ti cable". Steel in Translation 43, nr 10 (październik 2013): 640–43. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091213100124.
Pełny tekst źródłaLazarev, B. G., V. A. Ksenofontov, I. M. Mikhailovskii i O. A. Velikodnaya. "Nanostructure of superconducting Nb–Ti alloys". Low Temperature Physics 24, nr 3 (marzec 1998): 205–9. http://dx.doi.org/10.1063/1.593572.
Pełny tekst źródłaHoride, Tomoya, Hiromu Katagiri, Ataru Ichinose i Kaname Matsumoto. "Fabrication of Fe(Te,Se) films added with oxide or chalcogenide: Influence of added material on phase formation and superconducting properties". Journal of Applied Physics 131, nr 10 (14.03.2022): 103901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085234.
Pełny tekst źródłaTarasov, Mikhail, Andrey Lomov, Artem Chekushkin, Mikhail Fominsky, Denis Zakharov, Andrey Tatarintsev, Sergey Kraevsky i Anton Shadrin. "Quasiepitaxial Aluminum Film Nanostructure Optimization for Superconducting Quantum Electronic Devices". Nanomaterials 13, nr 13 (4.07.2023): 2002. http://dx.doi.org/10.3390/nano13132002.
Pełny tekst źródłaSavostin, E. O., i N. A. Pertsev. "Superconducting straintronics via the proximity effect in superconductor–ferromagnet nanostructures". Nanoscale 12, nr 2 (2020): 648–57. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr06739f.
Pełny tekst źródłaZhilyaev, Ivan. "Nanostructure Model for Superconducting State of High-Temperature Superconductors-Cuprates". Quantum Matter 4, nr 4 (1.08.2015): 334–38. http://dx.doi.org/10.1166/qm.2015.1202.
Pełny tekst źródłaAlkaabi, Zaid K., i Emad K. Al-Shakarchi. "Studying the Physical Properties of Bi-2223 Nanostructure Prepared Thermal Treatment Method". Materials Science Forum 1039 (20.07.2021): 269–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1039.269.
Pełny tekst źródłaPrikhna, T. A., A. P. Shapovalov, G. E. Grechnev, V. G. Boutko, A. A. Gusev, A. V. Kozyrev, M. A. Belogolovskiy, V. E. Moshchil i V. B. Sverdun. "Formation of nanostructure in magnesium diboride based materials with high superconducting characteristics". Low Temperature Physics 42, nr 5 (maj 2016): 380–94. http://dx.doi.org/10.1063/1.4952985.
Pełny tekst źródłaTsai, J. S., Y. Nakamura i YU Pashkin. "Qubit utilizing charge-number state in super conducting nanostructure". Quantum Information and Computation 1, Special (grudzień 2001): 124–28. http://dx.doi.org/10.26421/qic1.s-13.
Pełny tekst źródłaPong, Ian, Christian Scheuerlein, Carmine Senatore, Ludovic Thilly, Marco Di Michiel, Alexandre Gerardin, Simon C. Hopkins i in. "Cu Ti Formation in Nb Ti/Cu Superconducting Strand Monitored by In Situ Techniques". Defect and Diffusion Forum 297-301 (kwiecień 2010): 695–701. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.297-301.695.
Pełny tekst źródłaObradors, X., T. Puig, S. Ricart, M. Coll, J. Gazquez, A. Palau i X. Granados. "Growth, nanostructure and vortex pinning in superconducting YBa2Cu3O7thin films based on trifluoroacetate solutions". Superconductor Science and Technology 25, nr 12 (26.10.2012): 123001. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/25/12/123001.
Pełny tekst źródłaAyani, C. G., F. Calleja, P. Casado Aguilar, A. Norris, J. J. Navarro, M. Garnica, M. Acebrón i in. "Robust, carbon related, superconducting nanostructure at the apex of a tungsten STM tip". Applied Physics Letters 115, nr 7 (12.08.2019): 073108. http://dx.doi.org/10.1063/1.5097694.
Pełny tekst źródłaPrikhna, Tatiana, Michael Eisterer, Wolfgang Gawalek, Harald W. Weber, Viktor Moshchil, Artem Kozyrev, Myroslav Karpets i in. "Influence of Oxygen and Boron Distribution on the Superconducting Characteristics of Nanostructural Mg-B-O Ceramics". Solid State Phenomena 200 (kwiecień 2013): 137–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.200.137.
Pełny tekst źródłaМихайлин, Н. Ю., Д. В. Шамшур, Р. В. Парфеньев, В. И. Козуб, Ю. М. Гальперин, Ю. А. Кумзеров i А. В. Фокин. "Размерные зависимости магнитных свойств сверхпроводящих наноструктур свинца в пористом стекле". Физика твердого тела 60, nr 6 (2018): 1058. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.06.45976.11m.
Pełny tekst źródłaYe, Yan, Da Yin, Bin Wang i Qingwen Zhang. "Synthesis of Three-Dimensional Fe3O4/Graphene Aerogels for the Removal of Arsenic Ions from Water". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2015/864864.
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 źródłaShevchun, Artem F., Galina K. Strukova, Ivan M. Shmyt’ko, Gennady V. Strukov, Sergey A. Vitkalov, Dmitry S. Yakovlev, Ivan A. Nazhestkin i Dmitry V. Shovkun. "Superconductivity in Hierarchical 3D Nanostructured Pb–In Alloys". Symmetry 14, nr 10 (13.10.2022): 2142. http://dx.doi.org/10.3390/sym14102142.
Pełny tekst źródłaTu, Kaixiong, Jinxing Gu, Linguo Lu, Shijun Yuan, Long Zhou i Zhongfang Chen. "CuB monolayer: a novel 2D anti-van’t Hoff/Le Bel nanostructure with planar hyper-coordinate boron/copper and superconductivity". Journal of Materials Informatics 2, nr 3 (2022): 13. http://dx.doi.org/10.20517/jmi.2022.10.
Pełny tekst źródłaJayasree, T. K., i P. Predeep. "Nanocomposites Based on High-Tc Superconducting Ceramic 2212 BSCCO and their Properties". Advanced Materials Research 938 (czerwiec 2014): 210–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.938.210.
Pełny tekst źródłaWu, Chuanbao, Gaoyang Zhao i Li Lei. "Enhancement of critical current density in superconducting YBa2Cu3O7−x films by nanostructure development of substrate surface using sol–gel method". Journal of Sol-Gel Science and Technology 67, nr 1 (17.05.2013): 203–7. http://dx.doi.org/10.1007/s10971-013-3068-8.
Pełny tekst źródłaSosiati, H., S. Hata, T. Doi, A. Matsumoto, H. Kitaguchi i H. Nakashima. "Nanostructure characterization of Ni and B layers as artificial pinning centers in multilayered MgB2/Ni and MgB2/B superconducting thin films". Physica C: Superconductivity 488 (maj 2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2013.02.011.
Pełny tekst źródłaШевцова, О. Д., М. В. Лихолетова, Е. В. Чарная, Е. В. Шевченко, Ю. А. Кумзеров i А. В. Фокин. "Динамическая восприимчивость нанокомпозита пористое стекло/Ga-In-Sn в области сверхпроводимости". Физика твердого тела 64, nr 1 (2022): 40. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.01.51829.195.
Pełny tekst źródłaJasim, Saleh Eesaa, Mohamad Ashry Jusoh, Muhammad Aizat Kamarudin, Fahmiruddin Esa i Rodziah Nazlan. "Effect of Processing Parameters on the Morphology, Particulate, and Superconducting Properties of Electrospun YBCO Nanostructures". Journal of Nano Research 63 (czerwiec 2020): 89–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.63.89.
Pełny tekst źródłaWojnarowicz, Jacek, Sylwia Kusnieruk, Tadeusz Chudoba, Stanislaw Gierlotka, Witold Lojkowski, Wojciech Knoff, Malgorzata I. Lukasiewicz i in. "Paramagnetism of cobalt-doped ZnO nanoparticles obtained by microwave solvothermal synthesis". Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (30.09.2015): 1957–69. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.200.
Pełny tekst źródłaNguyen Van, Tri. "Superconductivity Mechanism in the Modulated Quantum Well of YBCO Structure". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C620. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314093796.
Pełny tekst źródłaNaghib, Seyed Morteza, Yasser Zare i Kyong Yop Rhee. "A facile and simple approach to synthesis and characterization of methacrylated graphene oxide nanostructured polyaniline nanocomposites". Nanotechnology Reviews 9, nr 1 (28.02.2020): 53–60. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2020-0005.
Pełny tekst źródłaNath, Manashi, Swastik Kar, Arup K. Raychaudhuri i C. N. R. Rao. "Superconducting NbSe2 nanostructures". Chemical Physics Letters 368, nr 5-6 (styczeń 2003): 690–95. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(02)01930-9.
Pełny tekst źródłaSmirnov, Konstantin V., Yuriy B. Vachtomin, Andrey V. Smirnov, Roman V. Ozhegov, Ivan V. Pentin, Aleksandr V. Divochii, Elizaveta V. Slivinskaya i Grigory N. Goltsman. "Terahertz and Infrared Receivers Based on Thin-Film Superconducting Nanostructures". Siberian Journal of Physics 5, nr 4 (1.12.2010): 63–67. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2010-5-4-63-67.
Pełny tekst źródłaNiedzielski, Bjoern, Chenglong Jia i Jamal Berakdar. "Supercurrent Induced by Chiral Coupling in Multiferroic/Superconductor Nanostructures". Nanomaterials 11, nr 1 (13.01.2021): 184. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010184.
Pełny tekst źródłaBagraev, N. T., L. E. Klyachkin, A. A. Koudryavtsev, A. M. Malyarenko i V. V. Romanov. "Superconducting properties of silicon nanostructures". Semiconductors 43, nr 11 (listopad 2009): 1441–54. http://dx.doi.org/10.1134/s1063782609110098.
Pełny tekst źródłaWu, Xing-Cai, You-Rong Tao, Qi-Xiu Gao, Chang-Jie Mao i Jun-Jie Zhu. "Superconducting TaS2−xIy hierarchical nanostructures". Chemical Communications, nr 28 (2009): 4290. http://dx.doi.org/10.1039/b905168f.
Pełny tekst źródłaFomin, Vladimir M., Roman O. Rezaev, Evgenii A. Levchenko, Daniel Grimm i Oliver G. Schmidt. "Superconducting properties of nanostructured microhelices". Journal of Physics: Condensed Matter 29, nr 39 (21.08.2017): 395301. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aa7dbe.
Pełny tekst źródłaGurevich, V. L., V. I. Kozub i A. L. Shelankov. "Thermoelectric effects in superconducting nanostructures". European Physical Journal B 51, nr 2 (maj 2006): 285–92. http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2006-00218-6.
Pełny tekst źródłaAziz, Mohsin, David Christopher Hudson i Saverio Russo. "Molybdenum-rhenium superconducting suspended nanostructures". Applied Physics Letters 104, nr 23 (9.06.2014): 233102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4883115.
Pełny tekst źródłaArutyunov, K. Yu, Sh Farhangfar, D. A. Presnov i J. P. Pekola. "Unconventional behavior of superconducting nanostructures". Physica B: Condensed Matter 284-288 (lipiec 2000): 1848–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(99)02868-9.
Pełny tekst źródłaPolat, Özgür, Tolga Aytug, M. Parans Paranthaman, Keith J. Leonard, Andrew R. Lupini, Steve J. Pennycook, Harry M. Meyer i in. "An evaluation of phase separated, self-assembled LaMnO3-MgO nanocomposite films directly on IBAD-MgO as buffer layers for flux pinning enhancements in YBa2Cu3O7-δ coated conductors". Journal of Materials Research 25, nr 3 (marzec 2010): 437–43. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2010.0073.
Pełny tekst źródłaPagano, Sergio, Nadia Martucciello, Emanuele Enrico, Eugenio Monticone, Kazumasa Iida i Carlo Barone. "Iron-Based Superconducting Nanowires: Electric Transport and Voltage-Noise Properties". Nanomaterials 10, nr 5 (30.04.2020): 862. http://dx.doi.org/10.3390/nano10050862.
Pełny tekst źródłaShah, M. A. "Large Scale Production of MgO Nanostructures and their Possible Applications". Materials Science Forum 760 (lipiec 2013): 69–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.760.69.
Pełny tekst źródłaSeviour, R., C. J. Lambert i A. F. Volkov. "Anomalous transport in normal-superconducting and ferromagnetic-superconducting nanostructures". Physical Review B 59, nr 9 (1.03.1999): 6031–34. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.59.6031.
Pełny tekst źródłaSmetanin D. V., Likholetova M. V., Charnaya E. V., Lee M. K., Chang L. J., Shevchenko E. V., Kumzerov Yu. A. i Fokin A. V. "Superconductivity and Phase Diagram in the Nanostructured Eutectic Ga-Ag Alloy". Physics of the Solid State 64, nr 8 (2022): 942. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.08.54608.360.
Pełny tekst źródłaLikholetova, Marina V., Elena V. Charnaya, Evgenii V. Shevchenko, Min Kai Lee, Lieh-Jeng Chang, Yurii A. Kumzerov i Aleksandr V. Fokin. "Magnetic Studies of Superconductivity in the Ga-Sn Alloy Regular Nanostructures". Nanomaterials 13, nr 2 (9.01.2023): 280. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020280.
Pełny tekst źródłaSerrano, Ismael García, Javier Sesé, Isabel Guillamón, Hermann Suderow, Sebastián Vieira, Manuel Ricardo Ibarra i José María De Teresa. "Thickness-modulated tungsten–carbon superconducting nanostructures grown by focused ion beam induced deposition for vortex pinning up to high magnetic fields". Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (14.11.2016): 1698–708. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.162.
Pełny tekst źródłaLu, Jun, Zhili Xiao, Qiyin Lin, Helmut Claus i Zhigang Zak Fang. "Low-Temperature Synthesis of Superconducting NanocrystallineMgB2". Journal of Nanomaterials 2010 (2010): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2010/191058.
Pełny tekst źródłaBang, Wonbae, W. Teizer, K. K. D. Rathnayaka, I. F. Lyuksyutov i D. G. Naugle. "Controlling superconductivity in thin film with an external array of magnetic nanostructures". International Journal of Modern Physics B 29, nr 25n26 (14.10.2015): 1542035. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979215420357.
Pełny tekst źródłaSealy, Cordelia. "DNA assembly creates 3D superconducting nanostructures". Nano Today 36 (luty 2021): 101071. http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2020.101071.
Pełny tekst źródłaJoshi, Lalit M., P. K. Rout, Sudhir Husale i Anurag Gupta. "Dissipation processes in superconducting NbN nanostructures". AIP Advances 10, nr 11 (1.11.2020): 115116. http://dx.doi.org/10.1063/5.0021428.
Pełny tekst źródłaArutyunov, K. Yu, D. A. Presnov, S. V. Lotkhov, A. B. Pavolotski i L. Rinderer. "Resistive-state anomaly in superconducting nanostructures". Physical Review B 59, nr 9 (1.03.1999): 6487–98. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.59.6487.
Pełny tekst źródłaHayashi, M., H. Yoshioka i A. Kanda. "Superconducting proximity effect in graphene nanostructures". Journal of Physics: Conference Series 248 (1.11.2010): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/248/1/012002.
Pełny tekst źródłaFaley, Michael I., Joshua Williams, Penghan Lu i Rafal E. Dunin-Borkowski. "TiN-NbN-TiN and Permalloy Nanostructures for Applications in Transmission Electron Microscopy". Electronics 12, nr 9 (8.05.2023): 2144. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12092144.
Pełny tekst źródła