Artykuły w czasopismach na temat „Transition metal mixed chalcogenides”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Transition metal mixed chalcogenides”.
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.
Vante, N. Alonso, W. Jaegermann, H. Tributsch, W. Hoenle i K. Yvon. "Electrocatalysis of oxygen reduction by chalcogenides containing mixed transition metal clusters". Journal of the American Chemical Society 109, nr 11 (maj 1987): 3251–57. http://dx.doi.org/10.1021/ja00245a013.
Pełny tekst źródłaSingh, Harish, Manashi Nath i McKenzie Marley Hines. "Development of High-Performance Electrode Materials for Supercapacitor Application through Combinatorial Electrodeposition". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 3 (7.07.2022): 492. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-013492mtgabs.
Pełny tekst źródłaBokova, Maria, Steven Dumortier, Christophe Poupin, Renaud Cousin, Mohammad Kassem i Eugene Bychkov. "Potentiometric Chemical Sensors Based on Metal Halide Doped Chalcogenide Glasses for Sodium Detection". Sensors 22, nr 24 (18.12.2022): 9986. http://dx.doi.org/10.3390/s22249986.
Pełny tekst źródłaAntonov, V. N., L. V. Bekenov i A. N. Yaresko. "Electronic Structure of Strongly Correlated Systems". Advances in Condensed Matter Physics 2011 (2011): 1–107. http://dx.doi.org/10.1155/2011/298928.
Pełny tekst źródłaBoubeche, Mebrouka, Ningning Wang, Jianping Sun, Pengtao Yang, Lingyong Zeng, Shaojuan Luo, Yiyi He i in. "Superconducting dome associated with the suppression and re-emergence of charge density wave states upon sulfur substitution in CuIr2Te4 chalcogenides". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 20 (24.03.2022): 205602. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac594c.
Pełny tekst źródłaSedhain, Ram Prasad, i Gopi Chandra Kaphle. "STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF TRANSITION METAL DI-CHALCOGENIDES (MX2) M=(Mo, W) AND X=(S, Se) IN BULK STATE: A FIRST-PRINCIPLES STUDY". Journal of Institute of Science and Technology 22, nr 1 (18.07.2017): 41–50. http://dx.doi.org/10.3126/jist.v22i1.17738.
Pełny tekst źródłaPatil, S. M., S. R. Mane, R. M. Mane, S. S. Mali, P. S. Patil i P. N. Bhosale. "Synthesis and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and thermoelectric studies of ternary Bi2(Te0.5Se0.5)3 mixed-metal chalcogenide thin films by the arrested precipitation technique". Canadian Journal of Chemistry 89, nr 11 (listopad 2011): 1375–81. http://dx.doi.org/10.1139/v11-107.
Pełny tekst źródłaMitchell, Kwasi, i James A. Ibers. "Rare-Earth Transition-Metal Chalcogenides". Chemical Reviews 102, nr 6 (czerwiec 2002): 1929–52. http://dx.doi.org/10.1021/cr010319h.
Pełny tekst źródłaVaradwaj, Pradeep, Helder Marques, Arpita Varadwaj i Koichi Yamashita. "Chalcogen···Chalcogen Bonding in Molybdenum Disulfide, Molybdenum Diselenide and Molybdenum Ditelluride Dimers as Prototypes for a Basic Understanding of the Local Interfacial Chemical Bonding Environment in 2D Layered Transition Metal Dichalcogenides". Inorganics 10, nr 1 (12.01.2022): 11. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10010011.
Pełny tekst źródłaHuang, Yu Li, Wei Chen i Andrew T. S. Wee. "Two‐dimensional magnetic transition metal chalcogenides". SmartMat 2, nr 2 (4.05.2021): 139–53. http://dx.doi.org/10.1002/smm2.1031.
Pełny tekst źródłaJung, Yeonwoong, Yu Zhou i Judy J. Cha. "Intercalation in two-dimensional transition metal chalcogenides". Inorganic Chemistry Frontiers 3, nr 4 (2016): 452–63. http://dx.doi.org/10.1039/c5qi00242g.
Pełny tekst źródłaBaranov, N. V., N. V. Selezneva i V. A. Kazantsev. "Magnetism and Superconductivity of Transition Metal Chalcogenides". Physics of Metals and Metallography 119, nr 13 (grudzień 2018): 1301–4. http://dx.doi.org/10.1134/s0031918x18130215.
Pełny tekst źródłaJAEGERMANN, W., i H. TRIBUTSCH. "Interfacial properties of semiconducting transition metal chalcogenides". Progress in Surface Science 29, nr 1-2 (1988): 1–167. http://dx.doi.org/10.1016/0079-6816(88)90015-9.
Pełny tekst źródłaMitchell, Kwasi, i James A. Ibers. "ChemInform Abstract: Rare-Earth Transition-Metal Chalcogenides". ChemInform 33, nr 34 (20.05.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200234267.
Pełny tekst źródłaSingh, Harish, McKenzie Marley Hines, Shatadru Chakravarty i Manashi Nath. "Multi-Walled Carbon Nanotube Supported Manganese Selenide As Highly Active Bifunctional OER and ORR Electrocatalyst". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 34 (7.07.2022): 1376. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01341376mtgabs.
Pełny tekst źródłaZhang, Yingxi, Liao Zhang, Tu'an Lv, Paul K. Chu i Kaifu Huo. "Two‐Dimensional Transition Metal Chalcogenides for Alkali Metal Ions Storage". ChemSusChem 13, nr 6 (9.03.2020): 1114–54. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.201903245.
Pełny tekst źródłaGuo, Yan-Dong, Hong-Bo Zhang, Hong-Li Zeng, Hai-Xia Da, Xiao-Hong Yan, Wen-Yue Liu i Xin-Yi Mou. "A progressive metal–semiconductor transition in two-faced Janus monolayer transition-metal chalcogenides". Physical Chemistry Chemical Physics 20, nr 32 (2018): 21113–18. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp02929f.
Pełny tekst źródłaZhou, Xiuquan, i Efrain E. Rodriguez. "Tetrahedral Transition Metal Chalcogenides as Functional Inorganic Materials". Chemistry of Materials 29, nr 14 (5.07.2017): 5737–52. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b01561.
Pełny tekst źródłaSALVADOR, P. A., T. O. MASON, M. E. HAGERMAN i K. R. POEPPELMEIER. "ChemInform Abstract: Layered Transition Metal Oxides and Chalcogenides". ChemInform 29, nr 17 (23.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199817275.
Pełny tekst źródłaLin, Yang-Jie, Bin-Wen Liu, Run Ye, Xiao-Ming Jiang, Long-Qi Yang, Hui-Yi Zeng i Guo-Cong Guo. "SrCdSnQ4 (Q = S and Se): infrared nonlinear optical chalcogenides with mixed NLO-active and synergetic distorted motifs". Journal of Materials Chemistry C 7, nr 15 (2019): 4459–65. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00029a.
Pełny tekst źródłaMazánek, Vlastimil, Hindia Nahdi, Jan Luxa, Zdeněk Sofer i Martin Pumera. "Electrochemistry of layered metal diborides". Nanoscale 10, nr 24 (2018): 11544–52. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr02142b.
Pełny tekst źródłaBronger, W., P. Müller i D. Welz. "Magnetism of ternary alkali metal–transition metal chalcogenides with binuclear units". Physica B: Condensed Matter 276-278 (marzec 2000): 710–11. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(99)01814-1.
Pełny tekst źródłaDai, Meng, i Rui Wang. "Synthesis and Applications of Nanostructured Hollow Transition Metal Chalcogenides". Small 17, nr 29 (20.05.2021): 2006813. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202006813.
Pełny tekst źródłaSu, Jianwei, Guiheng Liu, Lixin Liu, Jiazhen Chen, Xiaozong Hu, Yuan Li, Huiqiao Li i Tianyou Zhai. "Recent Advances in 2D Group VB Transition Metal Chalcogenides". Small 17, nr 14 (10.03.2021): 2005411. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202005411.
Pełny tekst źródłaKuznetsov, Vitalii, Andrej Fedorov, Mihail Naberukhin, Aleksandr Berdinsky, Pavel Poltarak i Vladimir Fedorov. "Transition metal chalcogenides as sensitive elements for gas sensors". Transaction of Scientific Papers of the Novosibirsk State Technical University, nr 3-4 (10.04.2019): 136–46. http://dx.doi.org/10.17212/2307-6879-2018-3-4-136-146.
Pełny tekst źródłaChen, Zhijie, Wei Wei i Bing-Jie Ni. "Transition metal chalcogenides as emerging electrocatalysts for urea electrolysis". Current Opinion in Electrochemistry 31 (luty 2022): 100888. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2021.100888.
Pełny tekst źródłaWang, Peijian, Deren Yang i Xiaodong Pi. "Toward Wafer‐Scale Production of 2D Transition Metal Chalcogenides". Advanced Electronic Materials 7, nr 8 (13.05.2021): 2100278. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202100278.
Pełny tekst źródłaYoo, Dongwon, Minkyoung Kim, Sohee Jeong, Jeonghee Han i Jinwoo Cheon. "Chemical Synthetic Strategy for Single-Layer Transition-Metal Chalcogenides". Journal of the American Chemical Society 136, nr 42 (14.10.2014): 14670–73. http://dx.doi.org/10.1021/ja5079943.
Pełny tekst źródłaBennett, J. C., i F. W. Boswell. "Charge-density wave modulations in the transition metal chalcogenides". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 54 (11.08.1996): 706–7. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100165999.
Pełny tekst źródłaBurdett, Jeremy K., i John F. Mitchell. "Electronic origin of nonstoichiometry in early-transition-metal chalcogenides". Chemistry of Materials 5, nr 10 (październik 1993): 1465–73. http://dx.doi.org/10.1021/cm00034a016.
Pełny tekst źródłaJaegermann, W., i D. Schmeisser. "Reactivity of layer type transition metal chalcogenides towards oxidation". Surface Science Letters 165, nr 1 (styczeń 1986): A3. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2584(86)91160-6.
Pełny tekst źródłaJaegermann, W., i D. Schmeisser. "Reactivity of layer type transition metal chalcogenides towards oxidation". Surface Science 165, nr 1 (styczeń 1986): 143–60. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(86)90666-7.
Pełny tekst źródłaTremel, Wolfgang, Holger Kleinke, Volkmar Derstroff i Christian Reisner. "Transition metal chalcogenides: new views on an old topic". Journal of Alloys and Compounds 219, nr 1-2 (marzec 1995): 73–82. http://dx.doi.org/10.1016/0925-8388(94)05064-3.
Pełny tekst źródłaQin, Na, Xian Du, Yangyang Lv, Lu Kang, Zhongxu Yin, Jingsong Zhou, Xu Gu i in. "Electronic structure and spin–orbit coupling in ternary transition metal chalcogenides Cu2TlX 2 (X = Se, Te)". Chinese Physics B 31, nr 3 (1.03.2022): 037101. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ac3ecd.
Pełny tekst źródłaWang, Lin-Hui, Long-Long Ren i Yu-Feng Qin. "The Review of Hybridization of Transition Metal-Based Chalcogenides for Lithium-Ion Battery Anodes". Materials 16, nr 12 (18.06.2023): 4448. http://dx.doi.org/10.3390/ma16124448.
Pełny tekst źródłaSong, Ruru, Deyu Li, Yafeng Xu, Junfeng Gao, Lu Wang i Youyong Li. "Interface engineering of heterogeneous transition metal chalcogenides for electrocatalytic hydrogen evolution". Nanoscale Advances 4, nr 3 (2022): 865–70. http://dx.doi.org/10.1039/d1na00768h.
Pełny tekst źródłaZhao, Yang, Shizhong Wei, Kunming Pan, Zhili Dong, Bin Zhang, Hong-Hui Wu, Qiaobao Zhang, Junpin Lin i Huan Pang. "Self-supporting transition metal chalcogenides on metal substrates for catalytic water splitting". Chemical Engineering Journal 421 (październik 2021): 129645. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.129645.
Pełny tekst źródłaMatthews, Peter D., Paul D. McNaughter, David J. Lewis i Paul O'Brien. "Shining a light on transition metal chalcogenides for sustainable photovoltaics". Chemical Science 8, nr 6 (2017): 4177–87. http://dx.doi.org/10.1039/c7sc00642j.
Pełny tekst źródłaKrishnamoorthy, Aravind, Minh A. Dinh i Bilge Yildiz. "Hydrogen weakens interlayer bonding in layered transition metal sulfide Fe1+xS". Journal of Materials Chemistry A 5, nr 10 (2017): 5030–35. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta10538f.
Pełny tekst źródłaLi, Guang-mao, Qiong Liu, Kui Wu, Zhi-hua Yang i Shi-lie Pan. "Na2CdGe2Q6(Q = S, Se): two metal-mixed chalcogenides with phase-matching abilities and large second-harmonic generation responses". Dalton Transactions 46, nr 9 (2017): 2778–84. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt00087a.
Pełny tekst źródłaLi, Song-Lin, Kazuhito Tsukagoshi, Emanuele Orgiu i Paolo Samorì. "Charge transport and mobility engineering in two-dimensional transition metal chalcogenide semiconductors". Chemical Society Reviews 45, nr 1 (2016): 118–51. http://dx.doi.org/10.1039/c5cs00517e.
Pełny tekst źródłaSEKINE, Tomoyuki. "Lattice dynamics and Raman scattering in intercalated transition-metal chalcogenides." Journal of the Spectroscopical Society of Japan 40, nr 1 (1991): 3–14. http://dx.doi.org/10.5111/bunkou.40.3.
Pełny tekst źródłaRouxel, Jean. "New 1D-Materials In The Field Of Transition Metal Chalcogenides". Molecular Crystals and Liquid Crystals 121, nr 1-4 (marzec 1985): 1–13. http://dx.doi.org/10.1080/00268948508074823.
Pełny tekst źródłaMonceau, P., M. Renard, J. Richard, M. C. Saint-lager i Z. Z. Wang. "Non-Linear Response of Transition Metal Tri-and Tetra-Chalcogenides". Molecular Crystals and Liquid Crystals 121, nr 1-4 (marzec 1985): 39–47. http://dx.doi.org/10.1080/00268948508074828.
Pełny tekst źródłaSUGIMOTO, Jun, i Kazuhito SHINTANI. "10113 Analysis of the electronic properties of transition metal chalcogenides". Proceedings of Conference of Kanto Branch 2015.21 (2015): _10113–1_—_10113–2_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekanto.2015.21._10113-1_.
Pełny tekst źródłaPowell, A. V. "Chapter 7. Intercalation compounds of low-dimensional transition metal chalcogenides". Annual Reports Section "C" (Physical Chemistry) 90 (1993): 177. http://dx.doi.org/10.1039/pc9939000177.
Pełny tekst źródłaHeine, Thomas. "Transition Metal Chalcogenides: Ultrathin Inorganic Materials with Tunable Electronic Properties". Accounts of Chemical Research 48, nr 1 (9.12.2014): 65–72. http://dx.doi.org/10.1021/ar500277z.
Pełny tekst źródłaYin, Wenlong, Wendong Wang, Lei Kang, Zheshuai Lin, Kai Feng, Youguo Shi, Wenyu Hao, Jiyong Yao i Yicheng Wu. "Ln3FeGaQ7: A new series of transition-metal rare-earth chalcogenides". Journal of Solid State Chemistry 202 (czerwiec 2013): 269–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2013.03.029.
Pełny tekst źródłaSarma, Saurav Chandra, i Sebastian C. Peter. "Structurally ordered transition metal-based chalcogenides for oxygen reduction reaction". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1.12.2017): C1271. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317083036.
Pełny tekst źródłaBrec, R. "Host structure modification upon lithium intercalation in transition metal chalcogenides". Materials Science and Engineering: B 3, nr 1-2 (lipiec 1989): 73–79. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5107(89)90181-5.
Pełny tekst źródła