Artykuły w czasopismach na temat „Titanium Dioxide Dielectric”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Titanium Dioxide Dielectric”.
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.
Al-Salimi, Mokhtar S. S., Wesam R. N. Ali i Khaled M. Habeb. "OPTICAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF EPOXY RESIN FILLED WITH TITANIUM DIOXIDE PARTICLES". Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences 4, nr 2 (30.06.2023): 147–54. http://dx.doi.org/10.47372/ejua-ba.2023.2.250.
Pełny tekst źródłaMohaimeed, Ameen alwan. "The Study the Influence of TiO2-Nanoparticles Doped in Polyvinyl Alcohol by Measuring Optical Properties of PVA Films". Iraqi Journal of Nanotechnology, nr 3 (14.10.2022): 59–70. http://dx.doi.org/10.47758/ijn.vi3.62.
Pełny tekst źródłaShim, S. S., J. Y. Woo, H. M. Jeong i B. K. Kim. "High Dielectric Titanium Dioxide Doped Holographic PDLC". Soft Materials 7, nr 2 (czerwiec 2009): 93–104. http://dx.doi.org/10.1080/15394450902907608.
Pełny tekst źródłaCheng, Fei, Emanuele Verrelli, Fahad A. Alharthi, Stephen M. Kelly, Mary O'Neill, Neil T. Kemp, Stuart P. Kitney, Khue T. Lai, Georg H. Mehl i Thomas Anthopoulos. "Lyotropic ‘hairy’ TiO2 nanorods". Nanoscale Advances 1, nr 1 (2019): 254–64. http://dx.doi.org/10.1039/c8na00054a.
Pełny tekst źródłaFeng, Yao, Zhang Zhao Weng, Wen Hao Xu i Zhao Xian Xiong. "High Performance of Rutile Titanium Dioxide Whiskers/Epoxy Resin Composites". Materials Science Forum 867 (sierpień 2016): 93–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.867.93.
Pełny tekst źródłaMohammed, Tawfik Mahmood. "Mathematical modeling of the electronic structure of Titanium dioxide \((TiO_2 )_6\) nanoparticles". University of Aden Journal of Natural and Applied Sciences 24, nr 2 (22.03.2022): 519–26. http://dx.doi.org/10.47372/uajnas.2020.n2.a19.
Pełny tekst źródłaAaditya, V. B., B. M. Bharathesh, R. Harshitha, B. V. Chaluvaraju, U. P. Raghavendra i M. V. Murugendrappa. "Study of dielectric properties of polypyrrole/titanium dioxide and polypyrrole/titanium dioxide-MWCNT nano composites". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 29, nr 4 (13.11.2017): 2848–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-017-8214-6.
Pełny tekst źródłaMadani, L., K. S. Belkhir i S. Belkhiat. "Experimental Study of Electric and Dielectric Behavior of PVC Composites". Engineering, Technology & Applied Science Research 10, nr 1 (3.02.2020): 5233–36. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.3246.
Pełny tekst źródłaChueangchayaphan, Wannarat, Piyawadee Luangchuang i Narong Chueangchayaphan. "High Performance of Titanium Dioxide Reinforced Acrylonitrile Butadiene Rubber Composites". Polymers 14, nr 23 (2.12.2022): 5267. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235267.
Pełny tekst źródłaYang, Dan, Shuo Huang, Yibo Wu, Mengnan Ruan, Shuxin Li, Yuwei Shang, Xiuguo Cui, Yang Wang i Wenli Guo. "Enhanced actuated strain of titanium dioxide/nitrile-butadiene rubber composite by the biomimetic method". RSC Advances 5, nr 80 (2015): 65385–94. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra12311a.
Pełny tekst źródłaWypych, Aleksandra, Izabela Bobowska, Milena Tracz, Agnieszka Opasinska, Slawomir Kadlubowski, Alicja Krzywania-Kaliszewska, Jaroslaw Grobelny i Piotr Wojciechowski. "Dielectric Properties and Characterisation of Titanium Dioxide Obtained by Different Chemistry Methods". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/124814.
Pełny tekst źródłaBakar, Nurul Ainon, Muhammad Azwadi Sulaiman i Julie Juliewatty Mohamed. "Synthesis and characterization of titanium dioxide doped nickel oxide dielectric materials". Journal of Tropical Resources and Sustainable Science (JTRSS) 6, nr 1 (2.09.2021): 31–35. http://dx.doi.org/10.47253/jtrss.v6i1.724.
Pełny tekst źródłaBurns, G. P. "Titanium dioxide dielectric films formed by rapid thermal oxidation". Journal of Applied Physics 65, nr 5 (marzec 1989): 2095–97. http://dx.doi.org/10.1063/1.342856.
Pełny tekst źródłaPamu, D., K. Sudheendran, M. Ghanashyam Krishna, K. C. James Raju i Anil K. Bhatnagar. "Microwave dielectric behavior of nanocrystalline titanium dioxide thin films". Vacuum 81, nr 5 (styczeń 2007): 686–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2006.04.005.
Pełny tekst źródłaMo, Te-Cheng, Hong-Wen Wang, San-Yan Chen i Yun-Chieh Yeh. "Synthesis and dielectric properties of polyaniline/titanium dioxide nanocomposites". Ceramics International 34, nr 7 (wrzesień 2008): 1767–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2007.06.002.
Pełny tekst źródłaAluicio-Sarduy, Eduardo, Simone Callegari, Diana Gisell Figueroa del Valle, Andrea Desii, Ilka Kriegel i Francesco Scotognella. "Electric field induced structural colour tuning of a silver/titanium dioxide nanoparticle one-dimensional photonic crystal". Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (6.10.2016): 1404–10. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.131.
Pełny tekst źródłaMANGROLA, M. H., V. G. JOSHI, B. H. PARMAR i A. S. PILLAI. "OPTICAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF THE COBALT DOPED TiO2 NANOPARTICLES". International Journal of Modern Physics: Conference Series 22 (styczeń 2013): 332–35. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194513010313.
Pełny tekst źródłaShen, Zheng Bo, Xiao Hui Wang, Hui Ling Gong i Long Tu Li. "Structural and Dielectric Properties of Rare Earth (Y, Ho) Doped Ba0.95Ca0.05Ti0.85Zr0.15O3 Ceramics". Key Engineering Materials 602-603 (marzec 2014): 728–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.602-603.728.
Pełny tekst źródłaFreitas, Antonio E., Taise M. Manhabosco, Ronaldo J. C. Batista, Alan K. Rêgo Segundo, Humberto X. Araújo, Fernando Gabriel S. Araújo i Adilson R. Costa. "Development and Characterization of Titanium Dioxide Ceramic Substrates with High Dielectric Permittivities". Materials 13, nr 2 (14.01.2020): 386. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020386.
Pełny tekst źródłaHuang, Her-Hsiung, Zhi-Hwa Chen, Diem Thuy Nguyen, Chuan-Ming Tseng, Chiang-Sang Chen i Jean-Heng Chang. "Blood Coagulation on Titanium Dioxide Films with Various Crystal Structures on Titanium Implant Surfaces". Cells 11, nr 17 (23.08.2022): 2623. http://dx.doi.org/10.3390/cells11172623.
Pełny tekst źródłaTchoul, Maxim N., Scott P. Fillery, Hilmar Koerner, Lawrence F. Drummy, Folusho T. Oyerokun, Peter A. Mirau, Michael F. Durstock i Richard A. Vaia. "Assemblies of Titanium Dioxide-Polystyrene Hybrid Nanoparticles for Dielectric Applications". Chemistry of Materials 22, nr 5 (9.03.2010): 1749–59. http://dx.doi.org/10.1021/cm903182n.
Pełny tekst źródłaPeng, Zhanhui, Di Wu, Pengfei Liang, Jie Zhu, Xiaobin Zhou, Xiaolian Chao i Zupei Yang. "Understanding the ultrahigh dielectric permittivity response in titanium dioxide ceramics". Ceramics International 46, nr 2 (luty 2020): 2545–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.09.109.
Pełny tekst źródłaPanfilov, D. A., V. M. Kuzminykh, R. S. Orekhov, N. A. Pavlov, I. M. Dvorko i M. D. Rudakova. "Application of titanium dioxide as a filler to regulate the properties of epoxy-novolak foams". Plasticheskie massy 1, nr 5-6 (26.07.2023): 22–26. http://dx.doi.org/10.35164/0554-2901-2023-5-6-22-26.
Pełny tekst źródłaC. Vella Durai, S., E. Kumar i D. Muthuraj. "Investigations on structural, optical, and impedance spectroscopy studies of titanium dioxide nanoparticles". Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 35, nr 1 (7.05.2021): 151–60. http://dx.doi.org/10.4314/bcse.v35i1.13.
Pełny tekst źródłaButt, M., E. Kozlova i S. Khonina. "Conditions of a single-mode rib channel waveguide based on dielectric TiO2/SiO2". Computer Optics 41, nr 4 (2017): 494–98. http://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2016-40-4-494-498.
Pełny tekst źródłaGetmanov, A. G., i Tran Quyet Thang. "Dielectric Properties of Nanocomposites based on Epoxy Resins and Titanium Dioxide". International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing 15 (13.09.2021): 1400–1406. http://dx.doi.org/10.46300/9106.2021.15.150.
Pełny tekst źródłaBorilo, Lyudmila, Vladimir Kozik, Alexander Vorozhtsov, Viktor Klimenko, Olga Khalipova, Alexander Agafonov, Tatiana Kusova, Anton Kraev i Yana Dubkova. "The Low-Temperature Sol-Gel Synthesis of Metal-Oxide Films on Polymer Substrates and the Determination of Their Optical and Dielectric Properties". Nanomaterials 12, nr 23 (6.12.2022): 4333. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234333.
Pełny tekst źródłaManescu (Paltanea), Veronica, Gheorghe Paltanea, Iosif Vasile Nemoianu, Dorina Popovici i Radu Mircea Ciuceanu. "Electrical Characterization of Titanium Dioxide Nanotubes Using Dielectric and Electrochemical Impedance Spectroscopy". Revista de Chimie 69, nr 12 (15.01.2019): 3494–99. http://dx.doi.org/10.37358/rc.18.12.6777.
Pełny tekst źródłaVasudevan, Prathibha, Sunil Thomas, K. V. Arunkumar, S. Karthika i N. V. Unnikrishnan. "Synthesis and dielectric studies of poly (vinyl pyrrolidone) / titanium dioxide nanocomposites". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 73 (17.02.2015): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/73/1/012015.
Pełny tekst źródłaKarunagaran, B., S. J. Chung, E. K. Suh i D. Mangalaraj. "Dielectric and transport properties of magnetron sputtered titanium dioxide thin films". Physica B: Condensed Matter 369, nr 1-4 (grudzień 2005): 129–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.08.006.
Pełny tekst źródłaPark, Hyun Ho, Youngeun Choi, Doo Jin Park, Se Youn Cho, Young Soo Yun i Hyoung-Joon Jin. "Enhanced dielectric properties of electrospun titanium dioxide/polyvinylidene fluoride nanofibrous composites". Fibers and Polymers 14, nr 9 (wrzesień 2013): 1521–25. http://dx.doi.org/10.1007/s12221-013-1521-5.
Pełny tekst źródłaHuang, A. P., Paul K. Chu, L. Wang, W. Y. Cheung, J. B. Xu i S. P. Wong. "Fabrication of rutile TiO2 thin films by low-temperature, bias-assisted cathodic arc deposition and their dielectric properties". Journal of Materials Research 21, nr 4 (1.04.2006): 844–50. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0119.
Pełny tekst źródłaKadhim, Asia Hussein, i Nahida B. Hasan. "Optical Constants of Fe2O3 and TiO2:Fe2O3 Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technique". JOURNAL OF UNIVERSITY OF BABYLON for Pure and Applied Sciences 26, nr 10 (24.12.2018): 224–32. http://dx.doi.org/10.29196/jubpas.v26i10.1874.
Pełny tekst źródłaBerrag, Amine, Lakhdar Madani i Saad Belkhiat. "An Experimental Study of the Dielectric Parameters of PVC Nano-Composites under Corona Conditions". Engineering, Technology & Applied Science Research 13, nr 2 (2.04.2023): 10523–28. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.5737.
Pełny tekst źródłaWolff, Karsten, Petri Heljo i Donald Lupo. "Growth of Ultra-thin Titanium Dioxide Films by Complete Anodic Oxidation of Titanium Layers on Conductive Substrates". MRS Proceedings 1494 (2012): 159–64. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.1580.
Pełny tekst źródłaGorelov, Borys M., Alla M. Gorb, Oleksiy I. Polovina, Sylwester Wacke, Zbigniew Czapla, Marek Kostrzewa i Adam Ingram. "Filler's impact on structure and physical properties in polyester resin–oxide nanocomposites". Adsorption Science & Technology 36, nr 1-2 (31.05.2017): 549–70. http://dx.doi.org/10.1177/0263617417706797.
Pełny tekst źródłaZhao, Chunlin, Zhenwei Li i Jiagang Wu. "Role of trivalent acceptors and pentavalent donors in colossal permittivity of titanium dioxide ceramics". Journal of Materials Chemistry C 7, nr 14 (2019): 4235–43. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00578a.
Pełny tekst źródłaChao, Sheng, i Fatih Dogan. "Effects of Manganese Doping on the Dielectric Properties of Titanium Dioxide Ceramics". Journal of the American Ceramic Society 94, nr 1 (3.09.2010): 179–86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2010.04039.x.
Pełny tekst źródłaKumar, Arvind, Sandip Mondal, S. Girish Kumar i K. S. R. Koteswara Rao. "High performance sol–gel spin-coated titanium dioxide dielectric based MOS structures". Materials Science in Semiconductor Processing 40 (grudzień 2015): 77–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2015.06.073.
Pełny tekst źródłaChen, Qianqian, Qirong Liu, Julie Hubert, Weide Huang, Kitty Baert, Gilles Wallaert, Herman Terryn, Marie-Paule Delplancke-Ogletree i François Reniers. "Deposition of photocatalytic anatase titanium dioxide films by atmospheric dielectric barrier discharge". Surface and Coatings Technology 310 (styczeń 2017): 173–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.12.077.
Pełny tekst źródłaKumar, A., i S. Sarmah. "AC conductivity and dielectric spectroscopic studies of polypyrrole-titanium dioxide hybrid nanocomposites". physica status solidi (a) 208, nr 9 (16.06.2011): 2203–10. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201026721.
Pełny tekst źródłaVydianathan, Kanchana, Guillermo Nuesca, Gregory Peterson, Eric T. Eisenbraun, Alain E. Kaloyeros, John J. Sullivan i Bin Han. "Metalorganic chemical vapor deposition of titanium oxide for microelectronics applications". Journal of Materials Research 16, nr 6 (czerwiec 2001): 1838–49. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2001.0253.
Pełny tekst źródłaHunagund, Shirajahammad M., Pradeep Chavan, Vani R. Desai, L. R. Naik, Jagadish S. Kadadevarmath i Ashok H. Sidarai. "Influence of Fe3+ Ion Substitution on Thermal and Dielectric Properties of Titanium Dioxide". International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 67 (czerwiec 2016): 9–13. http://dx.doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilcpa.67.9.
Pełny tekst źródłaRuchkin S. E., ZhidikY. S., Yuryev Y. N., Runts A. A., Goncharova E. D. i Yuryeva A. V. "Study of optical and photocatalytic properties of titanium oxide films with different oxidation degree". Technical Physics Letters 48, nr 9 (2022): 30. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2022.09.55078.19150.
Pełny tekst źródłaMANGROLA, M. H., V. G. JOSHI, B. H. PARMAR i A. S. PILLAI. "DIELECTRIC AND OPTICAL BEHAVIOR OF STRONTIUM DOPED TiO2 SYNTHESIZED BY SOLID STATE REACTION METHOD". International Journal of Modern Physics: Conference Series 22 (styczeń 2013): 336–39. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194513010325.
Pełny tekst źródłaIsmail, Lyly Nyl, Nik Noor Hafizah Nik Mohamad, Muhamad Salleh Shamsudin, Habibah Zulkefle, Mohd Hanapiah Abdullah, Sukreen Hana Herman i Mohamad Rusop. "Effect of Solvent on the Dielectric Properties of Nanocomposite Poly(methyl methacrylate)-Doped Titanium Dioxide Dielectric Films". Japanese Journal of Applied Physics 51, nr 6S (1.06.2012): 06FG09. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.51.06fg09.
Pełny tekst źródłaIsmail, Lyly Nyl, Nik Noor Hafizah Nik Mohamad, Muhamad Salleh Shamsudin, Habibah Zulkefle, Mohd Hanapiah Abdullah, Sukreen Hana Herman i Mohamad Rusop. "Effect of Solvent on the Dielectric Properties of Nanocomposite Poly(methyl methacrylate)-Doped Titanium Dioxide Dielectric Films". Japanese Journal of Applied Physics 51 (20.06.2012): 06FG09. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.51.06fg09.
Pełny tekst źródłaSami Abdali, Mohammed, Ahmed Shaker Hussein i Mohammed Hadi Shinen. "Study the Effect of Thickness on Optical Properties of Titanium Dioxide (TiO2) That Preparation of Via the Sol-Gel Process". Journal of Kufa-Physics 12, nr 01 (10.12.2020): 73–78. http://dx.doi.org/10.31257/2018/jkp/2020/120111.
Pełny tekst źródłaRaja, S., G. Koperundevi i Muthusankar Eswaran. "Effect of Microwave Irradiation on the Dielectric Characteristics of Semi-Conductive Nanoparticle-Based Nanofluids: Progress towards the Microwave Synthesis". Micromachines 14, nr 6 (3.06.2023): 1194. http://dx.doi.org/10.3390/mi14061194.
Pełny tekst źródłaDevlin, Robert C., Mohammadreza Khorasaninejad, Wei Ting Chen, Jaewon Oh i Federico Capasso. "Broadband high-efficiency dielectric metasurfaces for the visible spectrum". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 38 (6.09.2016): 10473–78. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1611740113.
Pełny tekst źródła