Artykuły w czasopismach na temat „Weak topological insulators”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Weak topological insulators”.
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.
Li, Bo-Wen, Xiao-Chen Sun, Cheng He i Yan-Feng Chen. "Acoustic graphyne: A second-order real Chern topological insulator". Journal of Applied Physics 133, nr 8 (28.02.2023): 085107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0132983.
Pełny tekst źródłaZhu, Qing-Li, Liang Hua i Ji-Mei Shen. "Theoretical construction of weak topological crystalline insulators". International Journal of Modern Physics B 31, nr 20 (10.08.2017): 1750136. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979217501363.
Pełny tekst źródłaLang, Murong, Liang He, Xufeng Kou, Pramey Upadhyaya, Yabin Fan, Hao Chu, Ying Jiang i in. "Competing Weak Localization and Weak Antilocalization in Ultrathin Topological Insulators". Nano Letters 13, nr 1 (7.12.2012): 48–53. http://dx.doi.org/10.1021/nl303424n.
Pełny tekst źródłaYang, Huanhuan, Lingling Song, Yunshan Cao i Peng Yan. "Experimental Realization of Two-Dimensional Weak Topological Insulators". Nano Letters 22, nr 7 (30.03.2022): 3125–32. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00555.
Pełny tekst źródłaChang, Kai-Wei, Wei Ji i Chao-Cheng Kaun. "Layer-separable and gap-tunable topological insulators". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 5 (2017): 3932–36. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp06932k.
Pełny tekst źródłaJun, Jin-Hyeon, Jinsu Kim, Sang Hyun Ji, Sang-Eon Lee, Soo-Whan Kim, Sung Jung Joo, Kyoung-Min Kim, Ki-Seok Kim i Myung-Hwa Jung. "Negative magnetoresistance in antiferromagnetic topological insulating phase of GdxBi2−xTe3−ySey". APL Materials 11, nr 2 (1.02.2023): 021106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135811.
Pełny tekst źródłaGracia-Abad, Rubén, Soraya Sangiao, Chiara Bigi, Sandeep Kumar Chaluvadi, Pasquale Orgiani i José María De Teresa. "Omnipresence of Weak Antilocalization (WAL) in Bi2Se3 Thin Films: A Review on Its Origin". Nanomaterials 11, nr 5 (22.04.2021): 1077. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051077.
Pełny tekst źródłaTakane, Yositake. "Landau Levels on a Surface of Weak Topological Insulators". Journal of the Physical Society of Japan 84, nr 8 (15.08.2015): 084710. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.84.084710.
Pełny tekst źródłaSeiberg, Nathan, i Edward Witten. "Gapped boundary phases of topological insulators via weak coupling". Progress of Theoretical and Experimental Physics 2016, nr 12 (4.11.2016): 12C101. http://dx.doi.org/10.1093/ptep/ptw083.
Pełny tekst źródłaZhang, Min, Qiya Liu, Ligang Liu i Tixian Zeng. "Proximity-Induced Magnetism in a Topological Insulator/Half-Metallic Ferromagnetic Thin Film Heterostructure". Coatings 12, nr 6 (31.05.2022): 750. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12060750.
Pełny tekst źródłaLu, Bing-Sui. "The Casimir Effect in Topological Matter". Universe 7, nr 7 (9.07.2021): 237. http://dx.doi.org/10.3390/universe7070237.
Pełny tekst źródłaPan, Lei, Xiaoyang Liu, Qing Lin He, Alexander Stern, Gen Yin, Xiaoyu Che, Qiming Shao i in. "Probing the low-temperature limit of the quantum anomalous Hall effect". Science Advances 6, nr 25 (czerwiec 2020): eaaz3595. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz3595.
Pełny tekst źródłaTeng, Peng, Tong Zhou, Yonghuan Wang, Ke Zhao, Xiegang Zhu i Xinchun Lai. "Electrical transport properties of cerium doped Bi2Te3 thin films grown by molecular beam epitaxy". Journal of Semiconductors 42, nr 12 (1.12.2021): 122902. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/42/12/122902.
Pełny tekst źródłaTakane, Yositake. "Delocalization of Surface Dirac Electrons in Disordered Weak Topological Insulators". Journal of the Physical Society of Japan 83, nr 10 (15.10.2014): 103706. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.83.103706.
Pełny tekst źródłaSun, X., G. Adamo, M. Eginligil, H. N. S. Krishnamoorthy, N. I. Zheludev i C. Soci. "Topological insulator metamaterial with giant circular photogalvanic effect". Science Advances 7, nr 14 (kwiecień 2021): eabe5748. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abe5748.
Pełny tekst źródłaMuntyanu, Fiodor M., Konstantin Nenkov, Andrzej J. Zalesk, Elena Condrea i Vitalie Chistol. "Various manifestations of weak magnetism and superconductivity in inclination interfaces of Bi, Sb and Bi1-xSbx". Moldavian Journal of the Physical Sciences 20, nr 2 (styczeń 2022): 129–35. http://dx.doi.org/10.53081/mjps.2021.20-2.03.
Pełny tekst źródłaIrfan, Bushra, Bhanu P. Joshi, A. Thamizhavel, Mandar M. Deshmukh i Ratnamala Chatterjee. "Gate tuned weak antilocalization effect in calcium doped Bi2Se3 topological insulators". Solid State Communications 220 (październik 2015): 45–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2015.07.007.
Pełny tekst źródłaKölzer, Jonas, Abdur Rehman Jalil, Daniel Rosenbach, Lisa Arndt, Gregor Mussler, Peter Schüffelgen, Detlev Grützmacher, Hans Lüth i Thomas Schäpers. "Supercurrent in Bi4Te3 Topological Material-Based Three-Terminal Junctions". Nanomaterials 13, nr 2 (10.01.2023): 293. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020293.
Pełny tekst źródłaPaixão, José A., Marta S. C. Henriques, Carlotta Micale, Elsa B. Lopes, Vanda M. Pereira i António P. Gonçalves. "Quantum effects in electrical transport properties of Bismuth chalcogenides Topological Insulators". EPJ Web of Conferences 233 (2020): 01001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023301001.
Pełny tekst źródłaBrahlek, Matthew, Nikesh Koirala, Namrata Bansal i Seongshik Oh. "Transport properties of topological insulators: Band bending, bulk metal-to-insulator transition, and weak anti-localization". Solid State Communications 215-216 (lipiec 2015): 54–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2014.10.021.
Pełny tekst źródłaRen, Ceng-Ceng, Wei-Xiao Ji, Shu-Feng Zhang, Chang-Wen Zhang, Ping Li i Pei-Ji Wang. "Strain-Induced Quantum Spin Hall Effect in Two-Dimensional Methyl-Functionalized Silicene SiCH3". Nanomaterials 8, nr 9 (7.09.2018): 698. http://dx.doi.org/10.3390/nano8090698.
Pełny tekst źródłaKubota, Yosuke. "The bulk–dislocation correspondence for weak topological insulators on screw–dislocated lattices". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 54, nr 36 (13.08.2021): 364001. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/ac190c.
Pełny tekst źródłaTrivedi, Tanuj, Sushant Sonde, Hema C. P. Movva i Sanjay K. Banerjee. "Weak antilocalization and universal conductance fluctuations in bismuth telluro-sulfide topological insulators". Journal of Applied Physics 119, nr 5 (7.02.2016): 055706. http://dx.doi.org/10.1063/1.4941265.
Pełny tekst źródłaKomori, Shiryu, i Kenji Kondo. "A proposal of strong and weak phases in second-order topological insulators". Journal of Physics Communications 4, nr 12 (17.12.2020): 125005. http://dx.doi.org/10.1088/2399-6528/abd0d4.
Pełny tekst źródłaLiu, Chao-Xing, Xiao-Liang Qi i Shou-Cheng Zhang. "Half quantum spin Hall effect on the surface of weak topological insulators". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 44, nr 5 (luty 2012): 906–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2011.11.005.
Pełny tekst źródłaWei, Ping, Jiong Yang, Liang Guo, Shanyu Wang, Lihua Wu, Xianfan Xu, Wenyu Zhao i in. "Minimum Thermal Conductivity in Weak Topological Insulators with Bismuth-Based Stack Structure". Advanced Functional Materials 26, nr 29 (25.05.2016): 5360–67. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201600718.
Pełny tekst źródłaMalasi, Megha, Shivam Rathod, Archana Lakhani i Devendra Kumar. "Evidence of surface delocalization in ultrathin films of topological insulator in presence of intersurface hybridization and disorder". Applied Physics Letters 121, nr 9 (29.08.2022): 093101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101268.
Pełny tekst źródłaArita, Takashi, i Yositake Takane. "Effective Model for Massless Dirac Electrons on a Surface of Weak Topological Insulators". Journal of the Physical Society of Japan 83, nr 12 (15.12.2014): 124716. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.83.124716.
Pełny tekst źródłaGinting, Dianta, Chan-Chieh Lin, Gareoung Kim, Jae Hyun Yun, Byung-Kyu Yu, Sung-Jin Kim, Kyunghan Ahn i Jong-Soo Rhyee. "Enhancement of thermoelectric performance via weak disordering of topological crystalline insulators and band convergence by Se alloying in Pb0.5Sn0.5Te1 − xSex". Journal of Materials Chemistry A 6, nr 14 (2018): 5870–79. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta00381e.
Pełny tekst źródłaArita, Takashi, i Yositake Takane. "Weak Topological Insulators with Step Edges: Subband Engineering and Its Effect on Electron Transport". Journal of the Physical Society of Japan 85, nr 3 (15.03.2016): 033706. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.85.033706.
Pełny tekst źródłaBrito, Daniel, Ana Pérez-Rodriguez, Ishwor Khatri, Carlos José Tavares, Mario Amado, Eduardo Castro, Enrique Diez, Sascha Sadewasser i Marcel S. Claro. "Effect of gallium doping on structural and transport properties of the topological insulator Bi2Se3 grown by molecular beam epitaxy". Journal of Applied Physics 132, nr 11 (21.09.2022): 115107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0107004.
Pełny tekst źródłaProdan, Emil, i Hermann Schulz-Baldes. "Generalized Connes–Chern characters inKK-theory with an application to weak invariants of topological insulators". Reviews in Mathematical Physics 28, nr 10 (listopad 2016): 1650024. http://dx.doi.org/10.1142/s0129055x16500240.
Pełny tekst źródłaLu, Hai-Zhou, i Shun-Qing Shen. "Weak antilocalization and interaction-induced localization of Dirac and Weyl Fermions in topological insulators and semimetals". Chinese Physics B 25, nr 11 (listopad 2016): 117202. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/11/117202.
Pełny tekst źródłaYue, Zengji, Weiyao Zhao, Kirrily C. Rule, Abuduliken Bake, Lina Sang, Guangsai Yang, Cheng Tan, Zhi Li, Lan Wang i Xiaolin Wang. "Cross-over from weak localization to anti-localization in rare earth doped TRS protected topological insulators". Physics Letters A 385 (styczeń 2021): 126953. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126953.
Pełny tekst źródłaMuntyanu, Fiodor, Vitalie Chistol, Elena Condrea i Anatolie Sidorenko. "Topological features of quantum transport in bi1−xSbx (0 ≤ x ≤ 0.2) bicrystals". Low Temperature Physics 49, nr 1 (styczeń 2023): 130–35. http://dx.doi.org/10.1063/10.0016486.
Pełny tekst źródłaTajik, Fatemeh, Zahra Babamahdi, Mehdi Sedighi i George Palasantzas. "Nonlinear Actuation of Casimir Oscillators toward Chaos: Comparison of Topological Insulators and Metals". Universe 7, nr 5 (29.04.2021): 123. http://dx.doi.org/10.3390/universe7050123.
Pełny tekst źródłaHatsuda, K., H. Mine, T. Nakamura, J. Li, R. Wu, S. Katsumoto i J. Haruyama. "Evidence for a quantum spin Hall phase in graphene decorated with Bi2Te3 nanoparticles". Science Advances 4, nr 11 (listopad 2018): eaau6915. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau6915.
Pełny tekst źródłaLing, Cuicui, Tianchao Guo, Lin Zhao, Zhidong Hou i Teng Zhang. "Self-powered high-performance topological crystalline insulators tin selenide/silicon dioxide/silicon heterojunction broadband photodetectors for weak signal detection". Ceramics International 45, nr 10 (lipiec 2019): 13275–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.04.017.
Pełny tekst źródłaSingh, Shiva Kumar, Julian Munevar, Letície Mendonça-Ferreira i Marcos A. Avila. "Next-Generation Quantum Materials for Thermoelectric Energy Conversion". Crystals 13, nr 7 (21.07.2023): 1139. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13071139.
Pełny tekst źródłaSahoo, M., Z. Salman, G. Allodi, A. Isaeva, L. Folkers, AUB Wolter, B. Büchner i R. De Renzi. "Impact of Mn-Pn intermixing on magnetic properties of an intrinsic magnetic topological insulator: the µSR perspective". Journal of Physics: Conference Series 2462, nr 1 (1.03.2023): 012040. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2462/1/012040.
Pełny tekst źródłaZhang, Min, Li Lv, Zhantao Wei, Liqin Yang, Xinsheng Yang i Yong Zhao. "Electrical and magnetic transport properties of Co-doped Bi2Se3 topological insulator crystals". International Journal of Modern Physics B 28, nr 17 (29.05.2014): 1450108. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979214501082.
Pełny tekst źródłaZhong, Jingyuan, Ming Yang, Zhijian Shi, Yaqi Li, Dan Mu, Yundan Liu, Ningyan Cheng i in. "Towards layer-selective quantum spin hall channels in weak topological insulator Bi4Br2I2". Nature Communications 14, nr 1 (16.08.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-40735-7.
Pełny tekst źródłaSbierski, Björn, Martin Schneider i Piet W. Brouwer. "Weak side of strong topological insulators". Physical Review B 93, nr 16 (11.04.2016). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.93.161105.
Pełny tekst źródłaKobayashi, Koji, Tomi Ohtsuki i Ken-Ichiro Imura. "Disordered Weak and Strong Topological Insulators". Physical Review Letters 110, nr 23 (5.06.2013). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.110.236803.
Pełny tekst źródłaRingel, Zohar, Yaacov E. Kraus i Ady Stern. "Strong side of weak topological insulators". Physical Review B 86, nr 4 (2.07.2012). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.86.045102.
Pełny tekst źródłaZhang, Peng, Ryo Noguchi, Kenta Kuroda, Chun Lin, Kaishu Kawaguchi, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa i in. "Observation and control of the weak topological insulator state in ZrTe5". Nature Communications 12, nr 1 (18.01.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-20564-8.
Pełny tekst źródłaLuo, Xun-Jiang, Xiao-Hong Pan i Xin Liu. "Higher-order topological superconductors based on weak topological insulators". Physical Review B 104, nr 10 (22.09.2021). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.104.104510.
Pełny tekst źródłaCheng, Erjian, Xianbiao Shi, Limin Yan, Tianheng Huang, Fengliang Liu, Wenlong Ma, Zeji Wang i in. "Critical topology and pressure-induced superconductivity in the van der Waals compound AuTe2Br". npj Quantum Materials 7, nr 1 (17.09.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-022-00499-7.
Pełny tekst źródłaPhutela, Ankita, Preeti Bhumla, Manjari Jain i Saswata Bhattacharya. "Exploring strong and weak topological states on isostructural substitutions in TlBiSe$$_2$$". Scientific Reports 12, nr 1 (20.12.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-26445-y.
Pełny tekst źródłaYang, Gang, Junwei Liu, Liang Fu, Wenhui Duan i Chaoxing Liu. "Weak topological insulators in PbTe/SnTe superlattices". Physical Review B 89, nr 8 (24.02.2014). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.89.085312.
Pełny tekst źródła