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Tung, Vincent. « (Keynote) Wafer-Scale Epitaxy of 2D Materials with Uniformity, Single Crystallinity, and Low Defect Density ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 35 (22 novembre 2024) : 2448. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352448mtgabs.
Texte intégralAcosta, Selene, et Mildred Quintana. « Chemically Functionalized 2D Transition Metal Dichalcogenides for Sensors ». Sensors 24, no 6 (12 mars 2024) : 1817. http://dx.doi.org/10.3390/s24061817.
Texte intégralMa, Yuanji, Yuhan Du, Wenbin Wu, Zeping Shi, Xianghao Meng et Xiang Yuan. « Synthesis and Characterization of 2D Ternary Compound TMD Materials Ta3VSe8 ». Micromachines 15, no 5 (28 avril 2024) : 591. http://dx.doi.org/10.3390/mi15050591.
Texte intégralEkengoue, C. M., C. Kenfack-Sadem, J. E. Danga, G. N. Bawe, A. El Moussaouy, O. Mommadi, L. Belamkadem et L. C. Fai. « Polariton condensate and Landau-Zener-Stückelberg interferometry transition in multilayer transition metal dichalcogenides ». Physica Scripta 97, no 2 (13 janvier 2022) : 025801. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ac4718.
Texte intégralGhosh, Dibyendu, Pooja Devi et Praveen Kumar. « Intercalation in two-dimensional transition metal chalcogenides : interlayer engineering and applications ». Progress in Energy 4, no 2 (21 janvier 2022) : 022001. http://dx.doi.org/10.1088/2516-1083/ac3c3d.
Texte intégralChen, Chueh-An, Chiao-Lin Lee, Po-Kang Yang, Dung-Sheng Tsai et Chuan-Pei Lee. « Active Site Engineering on Two-Dimensional-Layered Transition Metal Dichalcogenides for Electrochemical Energy Applications : A Mini-Review ». Catalysts 11, no 2 (21 janvier 2021) : 151. http://dx.doi.org/10.3390/catal11020151.
Texte intégralMia, Abdul Kaium, M. Meyyappan et P. K. Giri. « Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Based Biosensors : From Fundamentals to Healthcare Applications ». Biosensors 13, no 2 (21 janvier 2023) : 169. http://dx.doi.org/10.3390/bios13020169.
Texte intégralKim, Youngbum, et Jeongyong Kim. « Near-field optical imaging and spectroscopy of 2D-TMDs ». Nanophotonics 10, no 13 (29 septembre 2021) : 3397–415. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0383.
Texte intégralDou, Maofeng, et Maria Fyta. « Lithium adsorption on 2D transition metal dichalcogenides : towards a descriptor for machine learned materials design ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 44 (2020) : 23511–18. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta04834h.
Texte intégralLi, Qi, Jianping Meng et Zhou Li. « Recent progress on Schottky sensors based on two-dimensional transition metal dichalcogenides ». Journal of Materials Chemistry A 10, no 15 (2022) : 8107–28. http://dx.doi.org/10.1039/d2ta00075j.
Texte intégralHuo, Nengjie, Yujue Yang et Jingbo Li. « Optoelectronics based on 2D TMDs and heterostructures ». Journal of Semiconductors 38, no 3 (mars 2017) : 031002. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/38/3/031002.
Texte intégralYu, Jia, Shiru Wu, Xun Zhao, Zhipu Li, Xiaowei Yang, Qian Shen, Min Lu, Xiaoji Xie, Da Zhan et Jiaxu Yan. « Progress on Two-Dimensional Transitional Metal Dichalcogenides Alloy Materials : Growth, Characterisation, and Optoelectronic Applications ». Nanomaterials 13, no 21 (27 octobre 2023) : 2843. http://dx.doi.org/10.3390/nano13212843.
Texte intégralFang, Mengqi, et Eui-Hyeok Yang. « Advances in Two-Dimensional Magnetic Semiconductors via Substitutional Doping of Transition Metal Dichalcogenides ». Materials 16, no 10 (12 mai 2023) : 3701. http://dx.doi.org/10.3390/ma16103701.
Texte intégralLou, Jun. « (Invited) Emerging Two-Dimensional Materials for Device Applications ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 35 (22 novembre 2024) : 2480. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352480mtgabs.
Texte intégralVaquero, Daniel, Juan Salvador-Sánchez, Vito Clericò, Enrique Diez et Jorge Quereda. « The Low-Temperature Photocurrent Spectrum of Monolayer MoSe2 : Excitonic Features and Gate Voltage Dependence ». Nanomaterials 12, no 3 (19 janvier 2022) : 322. http://dx.doi.org/10.3390/nano12030322.
Texte intégralFu, Xiaqing, Zirui Qiao, Hangyu Zhou et Dan Xie. « Defect Engineering in Transition Metal Dichalcogenide-Based Gas Sensors ». Chemosensors 12, no 6 (21 mai 2024) : 85. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors12060085.
Texte intégralYang, Yang, Yongping Han et Renfei Li. « Raman Studies of Two-Dimensional Group-VI Transition Metal Dichalcogenides under Extreme Conditions ». Crystals 13, no 6 (9 juin 2023) : 929. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13060929.
Texte intégralCho, Suyeon. « (Invited) Engineering Active Sites of 2D Materials for Active Hydrogen Evolution Reaction ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 35 (22 novembre 2024) : 2487. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352487mtgabs.
Texte intégralCao, Jiangming, Michael P. Mercer, Andrea Silva et Denis Kramer. « First Principles Calculation of Sodium Intercalation in Transition-Metal Dichalcogenides ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 9 (22 novembre 2024) : 1366. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291366mtgabs.
Texte intégralChoi, Woosuk, Muhammad Arslan Shehzad, Sanghoon Park et Yongho Seo. « Influence of removing PMMA residues on surface of CVD graphene using a contact-mode atomic force microscope ». RSC Advances 7, no 12 (2017) : 6943–49. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra27436f.
Texte intégralLiu, Hongsheng, Nannan Han et Jijun Zhao. « Atomistic insight into the oxidation of monolayer transition metal dichalcogenides : from structures to electronic properties ». RSC Advances 5, no 23 (2015) : 17572–81. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra17320a.
Texte intégralChueh, Yu-Lun. « Design of Innovative Janus Phase/Structure-Engineered Two-Dimensional Layered Heterostructures with Enhanced Catalysis Effect on Green Energy Applications ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 39 (22 novembre 2024) : 2614. https://doi.org/10.1149/ma2024-02392614mtgabs.
Texte intégralNies, Cara-Lena, et Michael Nolan. « Study of Cu, Co and Ru Nanoclusters on MoS2 to Predict Thin Film Morphology ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 12 (7 juillet 2022) : 848. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0112848mtgabs.
Texte intégralUllah, Nabi, Dariusz Guziejewski, Aihua Yuan et Sayyar Ali Shah. « Recent Advancement and Structural Engineering in Transition Metal Dichalcogenides for Alkali Metal Ions Batteries ». Materials 16, no 7 (23 mars 2023) : 2559. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072559.
Texte intégralLu, Song, Fengliu Lou et Zhixin Yu. « Recent Progress in Two-Dimensional Materials for Electrocatalytic CO2 Reduction ». Catalysts 12, no 2 (17 février 2022) : 228. http://dx.doi.org/10.3390/catal12020228.
Texte intégralYan, Yalan, Shuang Ding, Xiaonan Wu, Jian Zhu, Dengman Feng, Xiaodong Yang et Fangfei Li. « Tuning the physical properties of ultrathin transition-metal dichalcogenides via strain engineering ». RSC Advances 10, no 65 (2020) : 39455–67. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra07288e.
Texte intégralZhao, Qiyi, Yaohui Guo, Yixuan Zhou, Zehan Yao, Zhaoyu Ren, Jintao Bai et Xinlong Xu. « Band alignments and heterostructures of monolayer transition metal trichalcogenides MX3 (M = Zr, Hf ; X = S, Se) and dichalcogenides MX2 (M = Tc, Re ; X=S, Se) for solar applications ». Nanoscale 10, no 7 (2018) : 3547–55. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr08413g.
Texte intégralEjeromedoghene, Onome, Mary Nnyia, Charles Okoye, Abiodun Oladipo et Ebube Anyaebosim. « Environmental Decontamination Using Transition Metal Dichalcogenides Based Materials : A Review ». Journal of Materials & ; Environmental Sustainability Research 2, no 1 (7 mars 2022) : 1–18. http://dx.doi.org/10.55455/jmesr.2022.001.
Texte intégralHu, Yaowu, Feng Zhang, Michael Titze, Biwei Deng, Hebin Li et Gary J. Cheng. « Straining effects in MoS2 monolayer on nanostructured substrates : temperature-dependent photoluminescence and exciton dynamics ». Nanoscale 10, no 12 (2018) : 5717–24. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr00332g.
Texte intégralStylianakis, Minas M. « Optoelectronic Nanodevices ». Nanomaterials 10, no 3 (13 mars 2020) : 520. http://dx.doi.org/10.3390/nano10030520.
Texte intégralZhang, Lili, Chenyu Wang, Xue-Lu Liu, Tao Xu, Mingsheng Long, Erfu Liu, Chen Pan et al. « Damage-free and rapid transfer of CVD-grown two-dimensional transition metal dichalcogenides by dissolving sacrificial water-soluble layers ». Nanoscale 9, no 48 (2017) : 19124–30. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr06928f.
Texte intégralJin, Hao, Tao Wang, Zhi-Rui Gong, Chen Long et Ying Dai. « Prediction of an extremely long exciton lifetime in a Janus-MoSTe monolayer ». Nanoscale 10, no 41 (2018) : 19310–15. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr04568b.
Texte intégralDai, Wenyang. « Two-Dimensional Materials in Nanomaterials : Properties, Applications, and Prospects ». Applied and Computational Engineering 89, no 1 (10 septembre 2024) : 87–92. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/89/20241095.
Texte intégralAdilbekova, Begimai, Yuanbao Lin, Emre Yengel, Hendrik Faber, George Harrison, Yuliar Firdaus, Abdulrahman El-Labban, Dalaver H. Anjum, Vincent Tung et Thomas D. Anthopoulos. « Liquid phase exfoliation of MoS2 and WS2 in aqueous ammonia and their application in highly efficient organic solar cells ». Journal of Materials Chemistry C 8, no 15 (2020) : 5259–64. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00659a.
Texte intégralSong, Zhifan, Zumin Wang et Ranbo Yu. « Strategies for Advanced Supercapacitors Based on 2D Transition Metal Dichalcogenides : From Material Design to Device Setup ». Small Methods, 22 septembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202300808.
Texte intégralKoh, See Wee, Jie Hu, Jeemin Hwang, Peng Yu, Zixu Sun, Qiunan Liu, Hong Wei et al. « Two-Dimensional Palladium Diselenide for Oxygen Reduction Reaction ». Materials Chemistry Frontiers, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm01113d.
Texte intégralZhou, Guigang, Jinsheng Ji, Ziling Chen, Jing Shuai, Qijie Liang et Qian Zhang. « Scalable Electronic and Optoelectronic Devices Based on 2D TMDs ». Materials Futures, 18 septembre 2024. http://dx.doi.org/10.1088/2752-5724/ad7c6c.
Texte intégralLiu, Ming‐Jin, Shin‐Yi Tang, Ruei‐Hong Cyu, Chia‐Chen Chung, Yu‐Ren Peng, Pei‐Jung Yang et Yu‐Lun Chueh. « Two‐Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (2D TMDs) Coupled With Zero‐Dimensional Nanomaterials (0D NMs) for Advanced Photodetection ». Small Methods, 15 décembre 2024. https://doi.org/10.1002/smtd.202401240.
Texte intégralHakami, Mariam, Chien-Chih Tseng, Kohei Nanjo, Vincent Tung et Jui-Han Fu. « Wafer-scale epitaxy of transition-metal dichalcogenides with continuous single-crystallinity and engineered defect density ». MRS Bulletin, 28 septembre 2023. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-023-00598-1.
Texte intégralLuo, Ruichun, Meng Gao, Chunwen Wang, Juntong Zhu, Roger Guzman et Wu Zhou. « Probing Functional Structures, Defects, and Interfaces of 2D Transition Metal Dichalcogenides by Electron Microscopy ». Advanced Functional Materials, 2 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202307625.
Texte intégralFeng, Lan, Dan Zhao, Jian Yu, Qian Zhao, Xiaoyan Yuan, Yi Liu et Shouwu Guo. « Two-dimensional transition metal dichalcogenides based composites for microwave absorption applications : a review ». Journal of Physics : Energy, 2 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7655/ac9f6b.
Texte intégralKim, Jun Young, Łukasz Gelczuk, Maciej P. Polak, Daria Hlushchenko, Dane Morgan, Robert Kudrawiec et Izabela Szlufarska. « Experimental and theoretical studies of native deep-level defects in transition metal dichalcogenides ». npj 2D Materials and Applications 6, no 1 (29 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41699-022-00350-4.
Texte intégralJia, Yanyu, Guo Yu, Tiancheng Song, Fang Yuan, Ayelet J Uzan, Yue Tang, Pengjie Wang et al. « Superconductivity from On-Chip Metallization on 2D Topological Chalcogenides ». Physical Review X 14, no 2 (21 juin 2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevx.14.021051.
Texte intégralZhou, Wei, Huimin Gong, Xiaohe Jin, Yang Chen, Huimin Li et Song Liu. « Recent Progress of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides for Thermoelectric Applications ». Frontiers in Physics 10 (11 mars 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.842789.
Texte intégralFeng, Xiaojing, Zhiqi Li, Guangda Chen, Haoyu Yue, Yan Gao, Xiankun Zhang, Zhongnan Guo et Wenxia Yuan. « Single crystal growth of layered metallic materials TiTe2 based on a polytelluride flux method ». CrystEngComm, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3ce00619k.
Texte intégralZheng, Huanhuan, Bingqiang Niu, Yijin Wang, Hafiz Muhammad Asif Javed, Peng Zhong et Xiaohua Ma. « Two-dimensional transitional metal disulfides as charge transport layers in organic-inorganic perovskite solar cells. » Recent Patents on Nanotechnology 14 (23 décembre 2020). http://dx.doi.org/10.2174/1872210514666201223093838.
Texte intégralTang, Xiao, Qi Hao, Xiangyu Hou, Leilei Lan, Mingze Li, Lei Yao, Xing Zhao, Zhenhua Ni, Xingce Fan et Teng Qiu. « Exploring and Engineering 2D Transition Metal Dichalcogenides toward Ultimate SERS Performance ». Advanced Materials, février 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202312348.
Texte intégralKim, Brian S. Y., Tien Dat Ngo, Yasir Hassan, Sang Hoon Chae, Soon‐Gil Yoon et Min Sup Choi. « Advances and Applications of Oxidized van der Waals Transition Metal Dichalcogenides ». Advanced Science, 23 septembre 2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202407175.
Texte intégralLin, Zaoyang, Sven Dekelver, Daire Cott, Benjamin Groven, Stefanie Sergeant, Thierry Conard, Xiangyu Wu et al. « Impact of monolayer WS2 surface properties on the gate dielectrics formation by atomic layer deposition ». Journal of Vacuum Science & ; Technology A 42, no 6 (28 octobre 2024). http://dx.doi.org/10.1116/6.0003894.
Texte intégralHuang, Ziwei, Wei Deng, Zhengwei Zhang, Bei Zhao, Hongmei Zhang, Di Wang, Bailing Li, Miaomiao Liu, Ying Huangfu et Xidong Duan. « Terminal Atom‐Controlled Etching of 2D‐TMDs ». Advanced Materials, 5 février 2023, 2211252. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202211252.
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