Artigos de revistas sobre o tema "Electronic secondary emission"
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Yater, J. E. "Secondary electron emission and vacuum electronics". Journal of Applied Physics 133, n.º 5 (7 de fevereiro de 2023): 050901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0130972.
Texto completo da fonteNeugebauer, R., R. Wuensch, T. Jalowy, K. O. Groeneveld, H. Rothard, A. Clouvas e C. Potiriadis. "Secondary electron emission near the electronic stopping power maximum". Physical Review B 59, n.º 17 (1 de maio de 1999): 11113–16. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.59.11113.
Texto completo da fonteKlochkov, V. P., e V. L. Bogdanov. "Secondary emission accompanying excitation of high electronic states (Review)". Journal of Applied Spectroscopy 43, n.º 1 (julho de 1985): 699–714. http://dx.doi.org/10.1007/bf00660572.
Texto completo da fonteFitting, H. J., e D. Hecht. "Secondary electron field emission". Physica Status Solidi (a) 108, n.º 1 (16 de julho de 1988): 265–73. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211080127.
Texto completo da fonteHowie, A. "Threshold Energy Effects in Secondary Electron Emission". Microscopy and Microanalysis 5, S2 (agosto de 1999): 662–63. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600016639.
Texto completo da fonteNovikov, Yu A. "Modern Scanning Electron Microscopy. 1. Secondary Electron Emission". Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, n.º 5 (1 de maio de 2023): 80–94. http://dx.doi.org/10.31857/s102809602305014x.
Texto completo da fonteVaughan, J. R. M. "A new formula for secondary emission yield". IEEE Transactions on Electron Devices 36, n.º 9 (setembro de 1989): 1963–67. http://dx.doi.org/10.1109/16.34278.
Texto completo da fonteHuang, Ling, e Qian Wang. "Study on Secondary Electron Yield of Dielectric Materials". Journal of Physics: Conference Series 2433, n.º 1 (1 de fevereiro de 2023): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2433/1/012002.
Texto completo da fontePintao, Carlos. "Mylar secondary emission-energy distribution and yields". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 21, n.º 1 (fevereiro de 2014): 311–16. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2014.6740754.
Texto completo da fonteMichizono, Shinichiro. "Secondary electron emission from alumina RF windows". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 14, n.º 3 (junho de 2007): 583–92. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2007.369517.
Texto completo da fonteLangbein, W. "Speckle Analysis of Resonant Secondary Emission". physica status solidi (b) 234, n.º 1 (novembro de 2002): 84–95. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3951(200211)234:1<84::aid-pssb84>3.0.co;2-y.
Texto completo da fonteBudd, P. A., B. Javidi e J. W. Robinson. "Secondary Electron Emission from a Charged Dielectric". IEEE Transactions on Electrical Insulation EI-20, n.º 3 (junho de 1985): 485–91. http://dx.doi.org/10.1109/tei.1985.348771.
Texto completo da fonteKITANO, Naomu, Namio MATUDA, Takeshi AZAMI e Hironori MATUURA. "Secondary Electron Emission from Copper Surface." SHINKU 41, n.º 3 (1998): 239–41. http://dx.doi.org/10.3131/jvsj.41.239.
Texto completo da fonteGoncharov, I. N., E. N. Kozyrev e I. V. Tvauri. "Modeling of Electronic Amplification Processes in Channels of Multipliers on Porous Structures of Aluminum Oxide". Proceedings of Universities. Electronics 25, n.º 5 (outubro de 2020): 402–9. http://dx.doi.org/10.24151/1561-5405-2020-25-5-402-409.
Texto completo da fonteChiarello, G., R. G. Agostino, A. Amoddeo, L. S. Caputi e E. Colavita. "Unoccupied electronic states of CuO and Cu2O studied by secondary electron emission". Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 70, n.º 1 (novembro de 1994): 45–50. http://dx.doi.org/10.1016/0368-2048(94)02206-f.
Texto completo da fonteThr�nhardt, A., S. Kuckenburg, A. Knorr e S. W. Koch. "Coherent and Incoherent Contributions to Secondary Emission". physica status solidi (b) 221, n.º 1 (setembro de 2000): 227–30. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3951(200009)221:1<227::aid-pssb227>3.0.co;2-u.
Texto completo da fonteChenakin, S. P., V. T. Cherepin, A. L. Pivovarov e M. A. Vasilev. "Secondary Ion Emission from Amorphous Metallic Alloys". physica status solidi (a) 96, n.º 1 (16 de julho de 1986): K21—K26. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210960149.
Texto completo da fonteMashchenko, V. E., V. F. Kharsik e S. V. Brezhneva. "Secondary emission of excitons in CuCl polycrystals". physica status solidi (b) 135, n.º 1 (1 de maio de 1986): 201–6. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221350120.
Texto completo da fonteGonzález-Berríos, Adolfo, Vladimir I. Makarov, Yamila Goenaga-Vázquez, Gerardo Morell e Brad R. Weiner. "Secondary electron emission from nanocomposite carbon films". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 20, n.º 10 (19 de novembro de 2008): 996–1000. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-008-9822-y.
Texto completo da fonteHuerta, C. E., M. I. Patino e R. E. Wirz. "Secondary electron emission from textured surfaces". Journal of Physics D: Applied Physics 51, n.º 14 (13 de março de 2018): 145202. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aab1ac.
Texto completo da fonteDvorkin, V. V., N. N. Dzbanovsky, N. V. Suetin, E. A. Poltoratsky, G. S. Rychkov, E. A. Il'ichev e S. A. Gavrilov. "Secondary electron emission from CVD diamond films". Diamond and Related Materials 12, n.º 12 (dezembro de 2003): 2208–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-9635(03)00320-0.
Texto completo da fonteGross, B., H. Seggern e A. Berraissoul. "Surface Chargine of Dielectrics by Secondary Emission and the Determination of Emission Yield". IEEE Transactions on Electrical Insulation EI-22, n.º 1 (fevereiro de 1987): 23–28. http://dx.doi.org/10.1109/tei.1987.298959.
Texto completo da fonteFeller, W. B. "The dynodized microchannel plate model and secondary electron emission". IEEE Transactions on Electron Devices 32, n.º 11 (novembro de 1985): 2479–81. http://dx.doi.org/10.1109/t-ed.1985.22297.
Texto completo da fonteHeimann, P. A., e J. Blakeslee. "Secondary Electron Emission during Ion Implantation". Journal of The Electrochemical Society 133, n.º 4 (1 de abril de 1986): 779–80. http://dx.doi.org/10.1149/1.2108675.
Texto completo da fonteNOVÁK, S., R. HRACH e B. CALUSINSKT. "Study of secondary electron emission from plasma polymerized materials†". International Journal of Electronics 78, n.º 1 (janeiro de 1995): 139–42. http://dx.doi.org/10.1080/00207219508926147.
Texto completo da fonteSekioka, T., M. Terasawa, T. Mitamura, M. P. Stöckli, U. Lehnert e C. Fehrenbach. "Electronic excitation effects on secondary ion emission in highly charged ion–solid interaction". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 182, n.º 1-4 (agosto de 2001): 121–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-583x(01)00664-4.
Texto completo da fonteSchwanz, Daphne, Math Bollen, Oscar Lennerhag e Anders Larsson. "Harmonic Transfers for Quantifying Propagation of Harmonics in Wind Power Plants". Energies 14, n.º 18 (14 de setembro de 2021): 5798. http://dx.doi.org/10.3390/en14185798.
Texto completo da fonteChoi, Chul Hwan, Seon Hyo Kim, Hyo Jin Lee, Yoon Hee Jeong e Myung Hwa Jung. "Structural, optical, and electronic properties of room temperature ferromagnetic GaCuN film grown by hybrid physical-chemical vapor deposition". Journal of Materials Research 24, n.º 5 (maio de 2009): 1716–21. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2009.0204.
Texto completo da fonteSavona, V., e E. Runge. "Two Decades of Secondary Emission in Quantum Wells". physica status solidi (b) 234, n.º 1 (novembro de 2002): 96–106. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3951(200211)234:1<96::aid-pssb96>3.0.co;2-k.
Texto completo da fonteFrentrup, W., M. Griepentrog e U. Müller-Jahreis. "Negative Secondary Ion Emission Influenced by Alkali Atoms". physica status solidi (a) 91, n.º 2 (16 de outubro de 1985): 447–52. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210910213.
Texto completo da fonteKuznetsova, T. I. "Secondary Emission of Photonic Crystals under Intense Optical Pumping". Bulletin of the Lebedev Physics Institute 48, n.º 11 (novembro de 2021): 357–62. http://dx.doi.org/10.3103/s1068335621110063.
Texto completo da fonteAguilera, L., I. Montero, M. E. Dávila, A. Ruiz, L. Galán, V. Nistor, D. Raboso, J. Palomares e F. Soria. "CuO nanowires for inhibiting secondary electron emission". Journal of Physics D: Applied Physics 46, n.º 16 (28 de março de 2013): 165104. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/46/16/165104.
Texto completo da fonteLi, Jing, Qiu Ting Yu, Yun Dong Cao, Xiao Ming Liu e Chong Xu. "A Microscopic Study of Before-Arc Process in Metal Vapor Plasma's Proximal Cathode Region. Part II the Influence of Macroscopic Parameters on the Proximal Cathode Region". Applied Mechanics and Materials 325-326 (junho de 2013): 1343–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.325-326.1343.
Texto completo da fonteImal, Khasanul, e Zulfikar Zulfikar. "Application of the R Program for CO2 Emission Calculations Based on Secondary Carbon Footprint at MTs Bahrul Ulum". NEWTON: Networking and Information Technology 3, n.º 2 (31 de julho de 2024): 29–34. http://dx.doi.org/10.32764/newton.v3i2.4926.
Texto completo da fonteMichizono, Shinichiro, Yoshio Saito, Takayuki Sato e Shinichi Kobayashi. "Annealing Effects on Secondary Emission and Charging of Alumina Ceramics". IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 119, n.º 5 (1999): 562–67. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms1990.119.5_562.
Texto completo da fonteNISHIWAKI, Michiru, e Shigeki KATO. "Study on Secondary Electron Emission from Carbon Materials". Shinku 48, n.º 3 (2005): 118–20. http://dx.doi.org/10.3131/jvsj.48.118.
Texto completo da fonteWünsch, R., R. Neugebauer, T. Jalowy, D. Hofmann, H. Rothard e K. O. Groeneveld. "Velocity effect in secondary electron emission below and above the electronic stopping power maximum". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 146, n.º 1-4 (dezembro de 1998): 82–87. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-583x(98)00487-x.
Texto completo da fonteGoldmann, A., G. Rosina, E. Bertel e F. P. Netzer. "The electronic structure of Rhodium: Angle-resolved studies of photoelectron and secondary electron emission". Zeitschrift f�r Physik B Condensed Matter 73, n.º 4 (dezembro de 1989): 479–87. http://dx.doi.org/10.1007/bf01319376.
Texto completo da fonteReichert, Gabriel, e Christoph Schmidl. "SWOT Analysis of Non-Technical and Technical Measures towards “(Nearly) Zero-Emission Stove Technologies”". Energies 16, n.º 3 (30 de janeiro de 2023): 1388. http://dx.doi.org/10.3390/en16031388.
Texto completo da fonteGhodrat, Maryam, Bijan Samali, Muhammad Rhamdhani e Geoffrey Brooks. "Thermodynamic-Based Exergy Analysis of Precious Metal Recovery out of Waste Printed Circuit Board through Black Copper Smelting Process". Energies 12, n.º 7 (5 de abril de 2019): 1313. http://dx.doi.org/10.3390/en12071313.
Texto completo da fonteGorelik, V. S., e E. Yu Nechaeva. "Secondary emission of chiral (mirror symmetric) phases of amino acids". Bulletin of the Lebedev Physics Institute 37, n.º 5 (maio de 2010): 162–63. http://dx.doi.org/10.3103/s1068335610050106.
Texto completo da fonteTomashpolsky, Yu Ya, e N. V. Sadovskaya. "Secondary electron emission from oxides: Part III. HT superconductors". Ferroelectrics 163, n.º 1 (janeiro de 1995): 129–34. http://dx.doi.org/10.1080/00150199508208271.
Texto completo da fonteSlangen, Tim, Thijs van Wijk, Vladimir Ćuk e Sjef Cobben. "The Propagation and Interaction of Supraharmonics from Electric Vehicle Chargers in a Low-Voltage Grid". Energies 13, n.º 15 (28 de julho de 2020): 3865. http://dx.doi.org/10.3390/en13153865.
Texto completo da fonteAlam, M. K., S. P. Eslami e A. Nojeh. "Secondary electron emission from single-walled carbon nanotubes". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 42, n.º 2 (dezembro de 2009): 124–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2009.09.012.
Texto completo da fonteBoubaya, M., e G. Blaise. "Charging regime of PMMA studied by secondary electron emission". European Physical Journal Applied Physics 37, n.º 1 (8 de novembro de 2006): 79–86. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:2006128.
Texto completo da fonteBoldasov, V. S., A. I. Kuz'michev, D. S. Fillipychev e A. Yu Shabarov. "Nitrogen gas-discharge electron source with secondary-emission cathode". Radiophysics and Quantum Electronics 37, n.º 4 (abril de 1994): 319–25. http://dx.doi.org/10.1007/bf01046033.
Texto completo da fonteAravosis, G. D. "Twenty-First Century Truck Electronics—Today's Global Challenge". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 203, n.º 1 (janeiro de 1989): 1–9. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1989_203_141_02.
Texto completo da fonteHuang, Tao, Zhong-hai Yang, Yong-bing Jin, Xiao-lin Jin, Quan Hu e Yu-kun Qin. "The Emission Model of Secondary Electron in Multistage Depressed Collector CAD". Journal of Electronics & Information Technology 30, n.º 5 (15 de março de 2011): 1247–50. http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1146.2006.01733.
Texto completo da fonteAvtomonov, N. I., D. M. Vavriv e S. V. Sosnytsky. "Theoretical study of cold start of magnetrons with secondary emission cathode". Radioelectronics and Communications Systems 53, n.º 1 (janeiro de 2010): 1–6. http://dx.doi.org/10.3103/s0735272710010012.
Texto completo da fonteSuharyanto, Yasushi Yamano, Shinichi Kobayashi, Shinichiro Michizono, Yoshio Saito e Tumiran. "Effect of mechanical finishes on secondary electron emission of alumina ceramics". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 14, n.º 3 (junho de 2007): 620–26. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2007.369522.
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