Zeitschriftenartikel zum Thema „INDIUM EVAPORATION“
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Yao, J. L., S. Hao und J. S. Wilkinson. „Indium tin oxide films by sequential evaporation“. Thin Solid Films 189, Nr. 2 (August 1990): 227–33. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(90)90451-i.
Der volle Inhalt der QuelleKozhemyakin, G. N., S. A. Kiiko und O. E. Bryl. „Formation of Indium Nanoparticles by Thermal Evaporation“. Crystallography Reports 64, Nr. 3 (Mai 2019): 457–60. http://dx.doi.org/10.1134/s1063774519030167.
Der volle Inhalt der QuelleRAO, K. NARASIMHA, und SANJAY KASHYAP. „PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF INDIUM OXIDE AND INDIUM TIN OXIDE FILMS BY ACTIVATED REACTIVE EVAPORATION“. Surface Review and Letters 13, Nr. 02n03 (April 2006): 221–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x06008128.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lulu, Jun Xing, Xinglin Wen, Jianwei Chai, Shijie Wang und Qihua Xiong. „Plasmonic heating from indium nanoparticles on a floating microporous membrane for enhanced solar seawater desalination“. Nanoscale 9, Nr. 35 (2017): 12843–49. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr05149b.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Hong, Hong Ji, Xitian Zhang, Huiqing Lu und Yao Liang. „Indium-doped ZnO nanospirals synthesized by thermal evaporation“. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 26, Nr. 2 (2008): 585. http://dx.doi.org/10.1116/1.2889418.
Der volle Inhalt der QuelleGaur, Shailendra Kumar, und R. S. Mishra. „Thermal Evaporation- Modeling and Microstructure Studies of Indium and Tin Deposition“. International Journal of Advance Research and Innovation 3, Nr. 1 (2015): 301–11. http://dx.doi.org/10.51976/ijari.311548.
Der volle Inhalt der QuelleYudasaka, M., T. Matsuoka und K. Nakanishi. „Indium selenide film formation by the double-source evaporation of indium and selenium“. Thin Solid Films 146, Nr. 1 (Januar 1987): 65–73. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(87)90340-3.
Der volle Inhalt der QuelleAudas, R. D., und D. E. Brodie. „a-Si:N:H prepared by reactive evaporation in ammonia vapour“. Canadian Journal of Physics 65, Nr. 8 (01.08.1987): 1020–22. http://dx.doi.org/10.1139/p87-165.
Der volle Inhalt der QuellePruna, Raquel, Manel López und Francesc Teixidor. „Tuning the deposition parameters for optimizing the faradaic and non-faradaic electrochemical performance of nanowire array-shaped ITO electrodes prepared by electron beam evaporation“. Nanoscale 11, Nr. 1 (2019): 276–84. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr07908k.
Der volle Inhalt der QuelleKalkan, N. „Influence of Metallic Indium Concentration on the Properties of Indium Oxide Thin Films“. High Temperature Materials and Processes 35, Nr. 9 (01.10.2016): 949–54. http://dx.doi.org/10.1515/htmp-2015-0055.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Zhi, Kaiyu Yang und Jianqqu Wang. „Preparation of indium tin oxide films by vacuum evaporation“. Thin Solid Films 162 (August 1988): 305–13. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(88)90219-2.
Der volle Inhalt der QuelleSpirina, Anna A., Igor Neizvestny und Nataliya L. Shwartz. „Comparative Characteristics of GaAs and InAs Langmuir Evaporation - Monte Carlo Simulation“. Defect and Diffusion Forum 386 (September 2018): 27–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.386.27.
Der volle Inhalt der QuelleGanesh, Vattikondala, Mahdi Alizadeh, Ahamad Shuhaimi, Alagarsamy Pandikumar, Boon Tong Goh, Nay Ming Huang und Saadah Abdul Rahman. „Investigation of the electrochemical behavior of indium nitride thin films by plasma-assisted reactive evaporation“. RSC Advances 5, Nr. 22 (2015): 17325–35. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra16258g.
Der volle Inhalt der QuelleWinter, R., K. Scharnagl, A. Fuchs, T. Doll und I. Eisele. „Molecular beam evaporation-grown indium oxide and indium aluminium films for low-temperature gas sensors“. Sensors and Actuators B: Chemical 66, Nr. 1-3 (Juli 2000): 85–87. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(99)00298-1.
Der volle Inhalt der QuelleMEHER, S. R., KUYYADI P. BIJU und MAHAVEER K. JAIN. „GROWTH OF INDIUM-RICH NANOCRYSTALLINE INDIUM GALLIUM NITRIDE THIN FILMS BY MODIFIED ACTIVATED REACTIVE EVAPORATION“. International Journal of Nanoscience 10, Nr. 01n02 (Februar 2011): 141–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x11007612.
Der volle Inhalt der QuelleRojanasuwan, Sunit, Pakorn Prajuabwan, Annop Chanhom, Anuchit Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn und Jiti Nukeaw. „Evidence of Phase Transition of Indium Doped Zinc Phthalocyanine“. Applied Mechanics and Materials 313-314 (März 2013): 121–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.313-314.121.
Der volle Inhalt der QuelleKosaraju, Sreenivas, Joseph A. Marino, John A. Harvey und Colin A. Wolden. „Plasma-assisted co-evaporation of β-indium sulfide thin films“. Solar Energy Materials and Solar Cells 90, Nr. 7-8 (Mai 2006): 1121–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2005.06.007.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Arjeesh, Poonam Gupta und V. K. Srivastava. „Annealing effects in indium oxide films prepared by reactive evaporation“. Thin Solid Films 123, Nr. 4 (Januar 1985): 325–31. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(85)90007-0.
Der volle Inhalt der QuelleSalman, Odai N. „The antibacterial activity of indium oxide thin film prepared by thermal deposition“. Iraqi Journal of Physics (IJP) 16, Nr. 37 (11.09.2018): 46–51. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v16i37.75.
Der volle Inhalt der QuelleHEILMANN, A., A. D. MÜLLER und J. WERNER. „SIZE AND SHAPE MANIPULATION OF SILVER AND INDIUM SMALL PARTICLES BY ELECTRON-BEAM IRRADIATION“. Surface Review and Letters 03, Nr. 01 (Februar 1996): 1113–19. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x96001996.
Der volle Inhalt der QuelleJaruvanawat, Anuchit, Pakorn Prajuabwan, Sunit Rojanasuwan, Annop Chanhom, Adirek Rangkasikorn und Jiti Nukeaw. „Hole Doping Through Indium Intercalation into Copper Phthalocyanine“. Advanced Materials Research 802 (September 2013): 273–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.802.273.
Der volle Inhalt der QuelleHarris, Daniel, Robert Dean, Ashish Palkar, Mike Palmer, Charles Ellis und Gary Wonacott. „Low-Temperature Indium Bonding for MEMS Devices“. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2012, DPC (01.01.2012): 002543–66. http://dx.doi.org/10.4071/2012dpc-tha34.
Der volle Inhalt der QuelleKozłowski, Paweł, Krzysztof Czuba, Krzysztof Chmielewski, Jacek Ratajczak, Joanna Branas, Adam Korczyc, Kazimierz Regiński und Agata Jasik. „Indium-Based Micro-Bump Array Fabrication Technology with Added Pre-Reflow Wet Etching and Annealing“. Materials 14, Nr. 21 (21.10.2021): 6269. http://dx.doi.org/10.3390/ma14216269.
Der volle Inhalt der QuelleNoaman, Sura Ali, Rashid Owaid Kadhim und Saleem Azara Hussain. „Structural and optical properties of Tin Oxide and Indium doped SnO2 thin films deposited by thermal evaporation technique“. JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 12, Nr. 3 (30.10.2016): 4394–99. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v12i3.45.
Der volle Inhalt der QuellePrajuabwan, Pakorn, Sunit Rojanasuwan, Annop Chanhom, Anuchit Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn und Jiti Nukeaw. „Exciton Dissociation at Indium Tin Oxide/Indium Doped Zinc Phthalocyanine Interface“. Applied Mechanics and Materials 313-314 (März 2013): 140–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.313-314.140.
Der volle Inhalt der QuellePrajuabwan, Pakorn, Sunit Rojanasuwan, Annop Chanhom, Anuchit Jaruvanawat, Adirek Rangkasikorn und Jiti Nukeaw. „Hole Doping Through Indium Intercalation Into Nickel Phthalocyanine“. Applied Mechanics and Materials 313-314 (März 2013): 148–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.313-314.148.
Der volle Inhalt der QuelleGeretovszky, Zs, K. Deppert, L. S. Karlsson, M. N. A. Karlsson, J. O. Malm und M. Mühlberg. „Aerosol Phase Generation of Indium–Selenide Nanoparticles“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 6, Nr. 3 (01.03.2006): 600–611. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2006.084.
Der volle Inhalt der QuelleFlerus, Benedikt, Thomas Swiontek, Katrin Bokelmann, Rudolf Stauber und Bernd Friedrich. „Thermochemical Modelling and Experimental Validation of In Situ Indium Volatilization by Released Halides during Pyrolysis of Smartphone Displays“. Metals 8, Nr. 12 (08.12.2018): 1040. http://dx.doi.org/10.3390/met8121040.
Der volle Inhalt der QuelleCastañeda, S. I., F. Rueda, R. Dı́az, J. M. Ripalda und I. Montero. „Whiskers in indium tin oxide films obtained by electron beam evaporation“. Journal of Applied Physics 83, Nr. 4 (15.02.1998): 1995–2002. http://dx.doi.org/10.1063/1.366928.
Der volle Inhalt der QuelleKaito, C., A. Ito, S. Kimura, Y. Kimura, Y. Saito und T. Nakada. „Topotactical growth of indium sulfide by evaporation of metal onto molybdenite“. Journal of Crystal Growth 218, Nr. 2-4 (September 2000): 259–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(00)00575-3.
Der volle Inhalt der QuellePatil, Sheetal J., Dhananjay S. Bodas, A. B. Mandale und S. A. Gangal. „Characterization of indium nitride films deposited by activated reactive evaporation process“. Thin Solid Films 444, Nr. 1-2 (November 2003): 52–57. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(03)01097-6.
Der volle Inhalt der QuelleGayen, R. N., S. N. Das, S. Dalui, R. Paul, R. Bhar und A. K. Pal. „Indium phosphide films prepared by flash evaporation technique: Synthesis and characterization“. Thin Solid Films 518, Nr. 14 (Mai 2010): 3595–603. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2009.08.054.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, R. Rakesh, K. Narasimha Rao und A. R. Phani. „Growth of silicon nanowires by electron beam evaporation using indium catalyst“. Materials Letters 66, Nr. 1 (Januar 2012): 110–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2011.08.064.
Der volle Inhalt der QuelleBelo, G. S., B. J. P. da Silva, E. A. de Vasconcelos, W. M. de Azevedo und E. F. da Silva. „A simplified reactive thermal evaporation method for indium tin oxide electrodes“. Applied Surface Science 255, Nr. 3 (November 2008): 755–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.07.020.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, B., und T. R. N. Kutty. „Formation of Single-Phase Indium Selenide Thin Films by Elemental Evaporation“. physica status solidi (a) 119, Nr. 1 (16.05.1990): 127–38. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211190115.
Der volle Inhalt der QuelleJan, Sea‐Way, und Si‐Chen Lee. „Preparation and Characterization of Indium‐Tin‐Oxide Deposited by Direct Thermal Evaporation of Metal Indium and Tin“. Journal of The Electrochemical Society 134, Nr. 8 (01.08.1987): 2056–61. http://dx.doi.org/10.1149/1.2100819.
Der volle Inhalt der QuelleKayunkid, Navaphun, Annop Chanhom, Chaloempol Saributr, Adirek Rangkasikorn und Jiti Nukeaw. „Growth and Characterizations of Indium-Doped Pentacene Thinfilm Prepared by Thermal Co-Evaporation as a Novel Nanomaterial“. Advanced Materials Research 1131 (Dezember 2015): 35–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1131.35.
Der volle Inhalt der QuelleZimin, S. P., A. S. Pipkova, L. A. Mazaletskiy, I. I. Amirov, E. S. Gorlachev, S. V. Vasilev, V. V. Khoroshko, V. F. Gremenok und A. N. Pyatlitski. „Formation of Metallic Droplets on the Surface of Indium Sulfide Films During Argon Plasma Treatment“. International Journal of Nanoscience 18, Nr. 03n04 (Juni 2019): 1940066. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x19400660.
Der volle Inhalt der QuelleAnwar, P. Mohamed, S. Muruganantham, M. Ismail Fathima, A. Ayeshamariam, S. Beer Mohamed, M. Benhaliliba und K. Kaviyarasu. „Photoelectrochemical Efficiency Applications of Antimony-doped Tin Oxide Thin Film by Thermal Evaporation Technique“. Asian Journal of Chemistry 34, Nr. 6 (2022): 1537–42. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2022.23713.
Der volle Inhalt der QuelleHUANG, J. Y., G. H. FAN, T. MEI, S. W. ZHENG, Q. L. NIU, S. T. LI und Y. ZHANG. „PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF TRANSPARENT CONDUCTIVE Ta-DOPED ITO FILMS BY ELECTRON-BEAM EVAPORATION“. Modern Physics Letters B 24, Nr. 32 (30.12.2010): 3089–95. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984910025371.
Der volle Inhalt der QuelleAli, Cheknane, Abdelwahab Hamdi und Hikmat S. Hilal. „Effect of feeding flow rate on characteristics of CuInSe2 films prepared by flash evaporation“. Metallurgical and Materials Engineering 28, Nr. 4 (31.12.2022): 577–91. http://dx.doi.org/10.56801/mme867.
Der volle Inhalt der QuelleVygranenko, Yuri, Miguel Fernandes, Manuela Vieira, Guilherme Lavareda, Carlos Nunes de Carvalho, Pedro Brogueira und Ana Amaral. „Photoconductivity kinetics of indium sulfofluoride thin films“. European Physical Journal Applied Physics 89, Nr. 1 (Januar 2020): 10302. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020190265.
Der volle Inhalt der QuelleAmirhoseiny, Maryam, Hassan Zainuriah und Ng Shashiong. „A Simple Method to Prepare Indium Oxide Nanoparticles on Si (110)“. Advanced Materials Research 620 (Dezember 2012): 193–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.620.193.
Der volle Inhalt der QuelleRao, Pritty, Sanjiv Kumar und N. K. Sahoo. „Growth of copper indium sulphide films by thermal evaporation of mixtures of copper sulphide and indium sulphide powders“. Materials Research Bulletin 48, Nr. 8 (August 2013): 2915–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.04.039.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hao-Tian, Rong He, Lei Peng, Yu-Ting Yang, Xiao-Jie Sun, Yu-Shan Zhang, Yu-Xiang Zheng et al. „Interpretation of Reflection and Colorimetry Characteristics of Indium-Particle Films by Means of Ellipsometric Modeling“. Nanomaterials 13, Nr. 3 (18.01.2023): 383. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030383.
Der volle Inhalt der QuelleBarreau, N., A. Mokrani, F. Couzinié-Devy und J. Kessler. „Bandgap properties of the indium sulfide thin-films grown by co-evaporation“. Thin Solid Films 517, Nr. 7 (Februar 2009): 2316–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2008.11.001.
Der volle Inhalt der QuelleGayen, R. N., S. Hussain, R. Bhar und A. K. Pal. „Synthesis and characterization of indium phosphide films prepared by co-evaporation technique“. Vacuum 86, Nr. 9 (März 2012): 1240–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2011.11.005.
Der volle Inhalt der QuelleYamaguchi, Mika, Ari Ide-Ektessabi, Hiroshi Nomura und Nobuto Yasui. „Characteristics of indium tin oxide thin films prepared using electron beam evaporation“. Thin Solid Films 447-448 (Januar 2004): 115–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2003.09.033.
Der volle Inhalt der QuelleIto, K., T. Nakazawa und K. Osaki. „Amorphous-to-crystalline transition of indium oxide films deposited by reactive evaporation“. Thin Solid Films 151, Nr. 2 (August 1987): 215–22. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(87)90235-5.
Der volle Inhalt der QuelleBanerjee, Ratnabali, Debajyoti Das, Swati Ray, A. K. Batabyal und A. K. Barua. „Characterization of tin doped indium oxide films prepared by electron beam evaporation“. Solar Energy Materials 13, Nr. 1 (Januar 1986): 11–23. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(86)90024-9.
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