Zeitschriftenartikel zum Thema „TIN EVAPORATION“
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John, K. J., B. Pradeep und E. Mathai. „Tin selenide (SnSe) thin films prepared by reactive evaporation“. Journal of Materials Science 29, Nr. 6 (März 1994): 1581–83. http://dx.doi.org/10.1007/bf00368929.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Giuk, Yoon Hwan Jaung, Jekyung Kim, Jae Yong Song und Byungha Shin. „Sn1−xSe thin films with low thermal conductivity: role of stoichiometric deviation in thermal transport“. Journal of Materials Chemistry C 6, Nr. 37 (2018): 10083–87. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc03051k.
Der volle Inhalt der QuelleJakubéczyová, Dagmar, Pavol Zubko, Mária Hagarová und Juraj Zubko. „Evaluation of Local Mechanical Properties of Thin Coatings Prepared by PVD Evaporation“. Key Engineering Materials 586 (September 2013): 150–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.586.150.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Xiangjun, Si-Ze Yang, Kun Tao und Yudian Fan. „Investigation of the interface reactions of Ti thin films with AlN substrate“. Journal of Materials Research 12, Nr. 3 (März 1997): 846–51. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1997.0123.
Der volle Inhalt der QuelleMilinović, V., M. Milosavljević, M. Popović, M. Novaković, D. Peruško, I. Radović und N. Bibić. „Ion Beam Assisted Deposition of TiN Thin Films on Si Substrate“. Materials Science Forum 518 (Juli 2006): 155–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.518.155.
Der volle Inhalt der QuelleMustapha, N., und R. P. Howson. „Optical TiN films by filtered arc evaporation“. Surface and Coatings Technology 92, Nr. 1-2 (Juni 1997): 29–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(97)00099-6.
Der volle Inhalt der QuelleYao, 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 QuelleLaghrib, Souad, Hania Amardjia-Adnani, Djamila Abdi und Jean Marc Pelletier. „Tin oxide thin layers obtained by vacuum evaporation of tin and annealing under oxygen flow“. Vacuum 82, Nr. 8 (April 2008): 782–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2007.11.010.
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 QuelleKameneva, Anna, Vadim Karmanov, Sergey Stepanov und Darya Kameneva. „Comparison of corrosion, physico-mechanical and wear properties of TiN, ZrN, TixZr1-xN and Ti1-xAlxN coatings“. MATEC Web of Conferences 329 (2020): 02029. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032902029.
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 QuelleG. Kunjomana, A., Bibin John und Karthikeyan R. „Processing and Characterization of Tin Chalcogenide Thin Films by Thermal Evaporation“. International Journal of Current Research and Review 10, Nr. 21 (2018): 46–48. http://dx.doi.org/10.31782/ijcrr.2018.4648.
Der volle Inhalt der QuelleVong, V. „Antimony-doped tin oxide thin films (SnOx) made by evaporation method“. Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 52, a1 (08.08.1996): C392. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767396083845.
Der volle Inhalt der QuelleBentzon, M. D., und F. Kragh. „Surface coatings of TiN produced by gas evaporation“. Micron and Microscopica Acta 21, Nr. 3 (1990): 182. http://dx.doi.org/10.1016/0739-6260(90)90090-3.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Yue, Dewei Zhao, Corey R. Grice, Weiwei Meng, Changlei Wang, Weiqiang Liao, Alexander J. Cimaroli, Hongmei Zhang, Kai Zhu und Yanfa Yan. „Thermally evaporated methylammonium tin triiodide thin films for lead-free perovskite solar cell fabrication“. RSC Advances 6, Nr. 93 (2016): 90248–54. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra19476a.
Der volle Inhalt der QuelleRafaja, David, Anna Poklad, Gerhard Schreiber, Volker Klemm, Dietrich Heger und Michal Šíma. „On the preferred orientation in Ti1–x Al x N and Ti1–x–y Al x Si y N thin films“. International Journal of Materials Research 96, Nr. 7 (01.07.2005): 738–42. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2005-0129.
Der volle Inhalt der QuelleThi Tuyet Trinh, Mai, Hung Le Xuan, Hiep Le Thi Thanh und Loan Le Thi Ngoc. „Synthesis and characterizations of titanium nitride nanofibers prepared using nitridation method“. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 9, Nr. 2 (31.07.2020): 17–22. http://dx.doi.org/10.51316/jca.2020.023.
Der volle Inhalt der QuelleMahdi, O. S., und Nadheer Jassim Mohammed. „Wetting Property of Tin Nanoparticles Thin Films“. Al-Mustansiriyah Journal of Science 32, Nr. 4 (20.11.2021): 57–59. http://dx.doi.org/10.23851/mjs.v32i4.972.
Der volle Inhalt der QuelleDillich, S. A., R. A. Kant, B. D. Sartwell, J. A. Sprague und F. A. Smidt. „The Tribological Behavior of TiN Coatings Prepared by IBAD“. Journal of Tribology 113, Nr. 1 (01.01.1991): 214–19. http://dx.doi.org/10.1115/1.2920592.
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 QuelleJain, Parveen, Sukhvir Singh und Sandeep Kumar Pundir. „Synthesis of Highly Transparent Indium Tin Oxide Thin Films Using Vacuum Evaporation Technique“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, Nr. 6 (01.06.2020): 3845–53. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.17505.
Der volle Inhalt der QuelleRondón Almeyda, Carlos Eduardo, Monica Andrea Botero Londoño und Rogelio Ospina Ospina. „Finite Element Analysis of An Evaporation System to Synthesize Kesterite thin Films“. Revista Ingenierías Universidad de Medellín 20, Nr. 38 (15.03.2021): 51–66. http://dx.doi.org/10.22395/rium.v20n38a3.
Der volle Inhalt der QuelleDai, C. M., C. S. Su und D. S. Chuu. „Growth of highly oriented tin oxide thin films by laser evaporation deposition“. Applied Physics Letters 57, Nr. 18 (29.10.1990): 1879–81. http://dx.doi.org/10.1063/1.103998.
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 QuelleLee, Ho-Nyeon, Hyung-Jung Kim und Chang-Kyo Kim. „p-Channel Tin Monoxide Thin Film Transistor Fabricated by Vacuum Thermal Evaporation“. Japanese Journal of Applied Physics 49, Nr. 2 (05.02.2010): 020202. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.49.020202.
Der volle Inhalt der QuelleTrebukhov, S. A., V. N. Volodin, O. V. Ulanova, A. V. Nitsenko und N. M. Burabaeva. „Thermodynamics of formation and evaporation of lead-tin alloys“. Kompleksnoe ispolʹzovanie mineralʹnogo syrʹâ/Complex Use of Mineral Resources/Mineraldik shikisattardy Keshendi Paidalanu 316, Nr. 1 (15.03.2021): 82–90. http://dx.doi.org/10.31643/2021/6445.10.
Der volle Inhalt der QuelleVispute, R. D., V. P. Godbole, S. M. Chaudhari, S. M. Kanetkar und S. B. Ogale. „Deposition of tin oxide films by pulsed laser evaporation“. Journal of Materials Research 3, Nr. 6 (Dezember 1988): 1180–86. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1988.1180.
Der volle Inhalt der QuellePayne, R. S., A. Swann und P. J. Mills. „Thermal evaporation of tin on to softened polystyrene substrates“. Journal of Materials Science 25, Nr. 7 (Juli 1990): 3133–38. http://dx.doi.org/10.1007/bf00587662.
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 QuelleG.S. Chuah, Donald, und H. K. Fun. „A study of tin oxide film by vacuum evaporation“. Materials Letters 4, Nr. 5-7 (Juli 1986): 274–78. http://dx.doi.org/10.1016/0167-577x(86)90023-6.
Der volle Inhalt der QuelleSalehi, M., B. Janfeshan und S. K. Sadrnezhaad. „Growth of tin oxide nanotubes by aerial carbothermal evaporation“. Applied Physics A 97, Nr. 2 (09.05.2009): 361–64. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-009-5216-0.
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 QuelleSHAHZAD, N., N. ALI, I. HAQ, S. W. SHAH, S. ALI, Q. S. AHMAD, F. AZLULLAH, A. KALAM und A. G. AL-SEHEMI. „ANNEALED TIN SELENIDE (SnSe) THIN FILM MATERIAL FOR SOLAR CELL APPLICATION“. Chalcogenide Letters 17, Nr. 7 (Juli 2020): 347–51. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2020.177.347.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, N. Koteeswara, M. Devika, K. R. Gunasekhar und E. S. R. Gopal. „Fabrication of Photovoltaic Devices Using ZnO Nanostructures and SnS Thin Films“. Nano 11, Nr. 07 (Juli 2016): 1650077. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292016500776.
Der volle Inhalt der QuelleMetel, Alexander, Sergey Grigoriev, Yury Melnik, Marina Volosova und Enver Mustafaev. „Surface Hardening of Machine Parts Using Nitriding and TiN Coating Deposition in Glow Discharge“. Machines 8, Nr. 3 (24.07.2020): 42. http://dx.doi.org/10.3390/machines8030042.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, Tippasani Srinivasa, und M. C. Santhosh Kumar. „Influence of Substrate Temperature on Structural and Optical Properties of Co-Evaporated Cu<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub>/ITO Thin Films“. Materials Science Forum 1048 (04.01.2022): 189–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1048.189.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Rajesh, und Swati Chawla. „Optical, Structural and Gas Sensing Studies on Tin Oxide Thin Films“. Asian Journal of Chemistry 31, Nr. 8 (28.06.2019): 1805–8. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2019.22054.
Der volle Inhalt der QuelleCasey, V., und M. I. Stephenson. „The Preparation and Properties of Tin Oxide Thin Films Deposited by Reactive Evaporation“. Key Engineering Materials 72-74 (Januar 1992): 417–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.72-74.417.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, Chia-Tung, Yu-Ying Chu, Han-Yi Chen und Tri-Rung Yew. „Tin-manganese-nickel oxide thin films prepared by thermal evaporation for photosensor applications“. Materials Science and Engineering: B 268 (Juni 2021): 115126. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115126.
Der volle Inhalt der QuelleJain, Parveen, Sukhvir Singh, Azher Majid Siddqui und Avanish Kumar Srivastava. „Tin Oxide Thin Films Prepared by Thermal Evaporation Technique Under Different Vacuum Conditions“. Advanced Science, Engineering and Medicine 4, Nr. 3 (01.06.2012): 230–36. http://dx.doi.org/10.1166/asem.2012.1177.
Der volle Inhalt der QuelleIndirajith, R., T. P. Srinivasan, K. Ramamurthi und R. Gopalakrishnan. „Synthesis, deposition and characterization of tin selenide thin films by thermal evaporation technique“. Current Applied Physics 10, Nr. 6 (November 2010): 1402–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2010.05.002.
Der volle Inhalt der QuelleWan Mustapha, Wan Normiza, S. A. Rezan Sheikh Abdul Hamid, Sabar Derita Hutagalung, Nguyen Van Hieu, Khairudin Mohamed und Chan Kok You. „Synthesis and Gas Sensing Properties of SnO2 Nanostructures by Thermal Evaporation“. Advanced Materials Research 620 (Dezember 2012): 350–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.620.350.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Jun, und Zi Qiong Shi. „PVD Preparation Process of (TiN + CrN) / CrAlN Superhard Nanocomposite Multilayer Coatings“. Advanced Materials Research 568 (September 2012): 368–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.568.368.
Der volle Inhalt der QuelleHasan, Bushra A. „Electrical and morphological study of thermally evaporated (Sb2S3)1-xSnx thin films“. Iraqi Journal of Physics (IJP) 13, Nr. 26 (10.02.2019): 42–50. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v13i26.282.
Der volle Inhalt der QuelleRakesh Kumar, R., K. Narasimha Rao, K. Rajanna und A. R. Phani. „Growth Of Tin Catalyzed Silicon Nanowires By Electron Beam Evaporation“. Advanced Materials Letters 4, Nr. 11 (01.11.2013): 836–40. http://dx.doi.org/10.5185/amlett.2013.3449.
Der volle Inhalt der QuelleShukla, S., V. Venkatachalapathy und S. Seal. „Thermal Evaporation Processing of Nano and Submicron Tin Oxide Rods“. Journal of Physical Chemistry B 110, Nr. 23 (Juni 2006): 11210–16. http://dx.doi.org/10.1021/jp061009b.
Der volle Inhalt der QuelleBendavid, A., P. J. Martin, R. P. Netterfield und T. J. Kinder. „The properties of TiN films deposited by filtered arc evaporation“. Surface and Coatings Technology 70, Nr. 1 (November 1994): 97–106. http://dx.doi.org/10.1016/0257-8972(94)90080-9.
Der volle Inhalt der QuelleSteinmann, Vera, R. Jaramillo, Katy Hartman, Rupak Chakraborty, Riley E. Brandt, Jeremy R. Poindexter, Yun Seog Lee et al. „3.88% Efficient Tin Sulfide Solar Cells using Congruent Thermal Evaporation“. Advanced Materials 26, Nr. 44 (20.08.2014): 7488–92. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201402219.
Der volle Inhalt der QuelleFu, L., und X. Pan. „Transmission Electron Microscopy Studies of Tin Oxide Thin Films Grown on the Sapphire Substrate“. Microscopy and Microanalysis 4, S2 (Juli 1998): 622–23. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600023230.
Der volle Inhalt der QuelleMUBARAK, ALI, ESAH BINTI HAMZAH, MOHD RADZI HJ MOHD TOFF und ABDUL HAKIM BIN HASHIM. „THE EFFECT OF NITROGEN GAS FLOW RATE ON THE PROPERTIES OF TiN-COATED HIGH-SPEED STEEL (HSS) USING CATHODIC ARC EVAPORATION PHYSICAL VAPOR DEPOSITION (PVD) TECHNIQUE“. Surface Review and Letters 12, Nr. 04 (August 2005): 631–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x05007542.
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