Littérature scientifique sur le sujet « Quantum material »
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Articles de revues sur le sujet "Quantum material"
Dai, Xian Hua, et Hong Li. « A Survey on Additivity Conjecture ». Applied Mechanics and Materials 203 (octobre 2012) : 497–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.203.497.
Texte intégralJUNG, Suyong, Junho SUH et Yong-Sung KIM. « Quantum Material Metrology based on Nanoscale Quantum Devices ». Physics and High Technology 28, no 11 (30 novembre 2019) : 8–14. http://dx.doi.org/10.3938/phit.28.044.
Texte intégralYu Xiang-Min, Tan Xin-Sheng, Yu Hai-Feng et Yu Yang. « Topological quantum material simulated with superconducting quantum circuits ». Acta Physica Sinica 67, no 22 (2018) : 220302. http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20181857.
Texte intégralCastelletto, Stefania, Faraz A. Inam, Shin-ichiro Sato et Alberto Boretti. « Hexagonal boron nitride : a review of the emerging material platform for single-photon sources and the spin–photon interface ». Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (8 mai 2020) : 740–69. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.61.
Texte intégralde Graaf, S. E., S. Un, A. G. Shard et T. Lindström. « Chemical and structural identification of material defects in superconducting quantum circuits ». Materials for Quantum Technology 2, no 3 (19 juillet 2022) : 032001. http://dx.doi.org/10.1088/2633-4356/ac78ba.
Texte intégralZhang, Jie-Yin, Fei Gao et Jian-Jun Zhang. « Research progress of silicon and germanium quantum computing materials ». Acta Physica Sinica 70, no 21 (2021) : 217802. http://dx.doi.org/10.7498/aps.70.20211492.
Texte intégralYang, HeeBong, et Na Young Kim. « Material-Inherent Noise Sources in Quantum Information Architecture ». Materials 16, no 7 (23 mars 2023) : 2561. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072561.
Texte intégralPan, Xing-Chen, Xuefeng Wang, Fengqi Song et Baigeng Wang. « The study on quantum material WTe2 ». Advances in Physics : X 3, no 1 (janvier 2018) : 1468279. http://dx.doi.org/10.1080/23746149.2018.1468279.
Texte intégralPatrick, Chris. « Lasers advance 2D quantum material manufacturing ». Scilight 2019, no 25 (21 juin 2019) : 250014. http://dx.doi.org/10.1063/1.5115490.
Texte intégralBogdanov, S., M. Y. Shalaginov, A. Boltasseva et V. M. Shalaev. « Material platforms for integrated quantum photonics ». Optical Materials Express 7, no 1 (8 décembre 2016) : 111. http://dx.doi.org/10.1364/ome.7.000111.
Texte intégralThèses sur le sujet "Quantum material"
Zietal, Robert J. « Quantum elecrodynamics near material boundaries ». Thesis, University of Sussex, 2010. http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/2520/.
Texte intégralMatloob, Mohammad Reza. « Theory of electromagnetic field quantization in material media ». Thesis, University of Essex, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.282572.
Texte intégralWang, Qi. « Study of InGaN based quantum dot material and devices ». Thesis, University of Sheffield, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.522509.
Texte intégralWong, Huei Ching. « Investigation of quantum dot based material systems for metro-access network ». Thesis, University of Bristol, 2006. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.437270.
Texte intégralBlay, Claire. « Characterisation of intermixed quantum well material by measurements of spontaneous emission ». Thesis, University of Bath, 2000. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.323571.
Texte intégralBRUNI, FRANCESCO. « NOVEL MATERIAL DESIGN AND MANIPULATION STRATEGIES FOR ADVANCED OPTOELECTRONIC APPLICATIONS ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2017. http://hdl.handle.net/10281/151660.
Texte intégralMy PhD has been focused on organic semiconductors for photovoltaics and photodetecting applications. Initially, I worked on the control of the morphology in binary blends of small organic molecules and fullerenes using the so called latent pigment approach. Subsequently, I investigated the charge accumulation and polarization effect occurring at the interface between water and a polymeric semiconductor used as optical component in retinal prosthesis by means of inorganic colloidal nanocrystals featuring a ratiometric sensing ability for electron withdrawing agents. As a last part of the work, I focalized on the applications of these nanocrystals as ratiometric sensors for intracellular pH probing and pressure optical monitoring. Specifically, during the first part of my PhD, I worked in the field of organic photovoltaics on the morphology engineering of the active layer of small molecules bulk-heterojunction solar cells. I demonstrated a new strategy to fine tune the phase-segregation in thin films of a suitably functionalized electron donor blended with fullerene derivatives by introducing in the system a post-deposition thermally activated network of hydrogen bonds that leads to improved stability and high crystallinity. Moreover, this process increases the carrier mobility of the donor species and allows for controlling the size of segregated domains resulting in an improved efficiency of the photovoltaic devices. This work revealed the great potential of the latent hydrogen bonding strategy that I subsequently exploited to fabricate nanometric semiconductive features on the film surface by using a very simple maskless lithographic technique. To do so, I focalized a UV laser into a confocal microscope and used the objective as a “brush” to thermically induce a localized hydrogen bonding driven crystallization with diffraction limited resolution. My work on organic semiconductors continued with a study on the surface polarization driven charge separation at the P3HT/water interfaces in optoelectronic devices for biologic applications. In this work, I probed the local accumulation of positive charges on the P3HT surface in aqueous environment by exploiting the ratiometric sensing capabilities of particular engineered core/shell heterostuctures called dot-in-bulk nanocrystals (DiB-NCs). These structures feature two-colour emission due to the simultaneous recombination of their core and shell localized excitons. Importantly, the two emissions are differently affected by the external chemical environment, making DiB-NCs ideal optical ratiometric sensors. In the second part of my PhD, I, therefore, focalized on the single particle sensing application of DiB-NCs. Specifically, I used them to ratiometrically probe intracellular pH in living cells. With this aim, I studied their ratiometric response in solution by titration with an acid and a base. Subsequently, I internalized them into living human embryonic kidney (HEK) cells and monitored an externally induced alteration of the intracellular pH. Importantly, viability test on DiB-NCs revealed no cytotoxicity demonstrating their great potential as ratiometric pH probes for biologic application. Finally, I used DiB-NCs as a proof-of-concept single particle ratiometric pressure sensitive paint (r-PSP). In this application, the emission ratio between the core and the shell emission is used to determine the oxygen partial pressure and therefore the atmospheric pressure of the NC environment.
Rasin, Ahmed Tasnim. « High efficiency quantum dot-sensitised solar cells by material science and device architecture ». Thesis, Queensland University of Technology, 2014. https://eprints.qut.edu.au/78822/1/Ahmed%20Tasnim_Rasin_Thesis.pdf.
Texte intégralPillar-Little, Timothy J. Jr. « CARBON QUANTUM DOTS : BRIDGING THE GAP BETWEEN CHEMICAL STRUCTURE AND MATERIAL PROPERTIES ». UKnowledge, 2018. https://uknowledge.uky.edu/chemistry_etds/94.
Texte intégralHatami, Soheil, Christian Würth, Martin Kaiser, Susanne Leubner, Stefanie Gabriel, Lydia Bahrig, Vladimir Lesnyak et al. « Absolute photoluminescence quantum yields of IR26 and IR-emissive Cd₁₋ₓHgₓTe and PbS quantum dots : method- and material-inherent challenges ». Royal Society of Chemistry, 2015. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A36307.
Texte intégralStavrinou, Paul Nicholas. « A study of InP-based strained layer heterostructures ». Thesis, University College London (University of London), 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.261711.
Texte intégralLivres sur le sujet "Quantum material"
Aoki, Yuriko, Yuuichi Orimoto et Akira Imamura. Quantum Chemical Approach for Organic Ferromagnetic Material Design. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49829-4.
Texte intégralDipak, Basu, dir. Dictionary of material science and high energy physics. Boca Raton, Fla : CRC Press, 2001.
Trouver le texte intégralGoswami, Amit. The self-aware universe : How consciousness creates the material world. New York : Jeremy P. Tarcher/Putnam, 1995.
Trouver le texte intégralG, Ihas G., et Takano Yasumasa, dir. Quantum fluids and solids--1989, Gainesville, FL 1989. New York : American Institute of Physics, 1989.
Trouver le texte intégralE, Reed Richard, et Goswami Maggie, dir. The self-aware universe : How consciousness creates the material world. New York : Putnam's Sons, 1993.
Trouver le texte intégralF, Habenicht Bradley, dir. Excitonic and vibrational dynamics in nanotechnology : Quantum dots vs. nanotubes. Singapore : Pan Stanford Pub., 2009.
Trouver le texte intégral1952-, Jauho Antti-Pekka, dir. Quantum kinetics in transport and optics of semiconductors. Berlin : Springer, 1996.
Trouver le texte intégralGore, Gordon R. A student's guide to physics 12 : A brief summary of core material and the quantum physics option in physics 12 for British Columbia. [Mission, B.C.] : G.R. Gore, 1991.
Trouver le texte intégralA, Goldman J., Brennan K. F et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Theoretical and material studies of thin-film electroluminescent devices : Sixth six-monthly report for the period 1 November 1987 - 30 April 1988. Atlanta, GA : Georgia Institute of Technology ; [Washington, DC, 1988.
Trouver le texte intégralF, Brennan K., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Theoretical and material studies of thin-film electroluminescent devices : Second six monthly report for the period 1 October 1985 - 31 March 1986. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1986.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Quantum material"
Hermann, Jan. « Introduction to Material Modeling ». Dans Machine Learning Meets Quantum Physics, 7–24. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40245-7_2.
Texte intégralFernández, Roberto, Jürg Fröhlich et Alan D. Sokal. « Background material ». Dans Random Walks, Critical Phenomena, and Triviality in Quantum Field Theory, 275–95. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-02866-7_13.
Texte intégralBrandt, Siegmund, Hans Dieter Dahmen et Tilo Stroh. « Additional Material and Hints for the Solution of Exercises ». Dans Interactive Quantum Mechanics, 269–314. New York, NY : Springer New York, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-7424-2_12.
Texte intégralBrandt, Siegmund, Hans Dieter Dahmen et Tilo Stroh. « Additional Material and Hints for the Solution of Exercises ». Dans Interactive Quantum Mechanics, 206–47. New York, NY : Springer New York, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-21653-9_10.
Texte intégralSon, Dong-Ick, et Won-Kook Choi. « New Nanoscale Material : Graphene Quantum Dots ». Dans Nanomaterials, Polymers, and Devices, 141–94. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc, 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781118867204.ch6.
Texte intégralHorak, R., J. Bjer, C. Sibilia et M. Bertolotti. « Diffraction Free Field Propagation in Nonlinear Material ». Dans Coherence and Quantum Optics VII, 685–86. Boston, MA : Springer US, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-9742-8_213.
Texte intégralAmbjørn, Jan. « Preliminary Material Part 1 : The Path Integral ». Dans Elementary Introduction to Quantum Geometry, 1–14. Boca Raton : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003320562-1.
Texte intégralIto, Ryoichi, Chang-qing Xu et Takashi Kondo. « (C10H21NH3)2PbI4 : A natural quantum-well material ». Dans Solid State Materials, 157–68. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-09935-3_9.
Texte intégralBarbeau, Michel. « Secure Quantum Data Communications Using Classical Keying Material ». Dans Quantum Technology and Optimization Problems, 183–95. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-14082-3_16.
Texte intégralRay, Samit K., Subhrajit Mukherjee, Tamal Dey, Subhajit Jana et Elad Koren. « Two-Dimensional Material-Based Quantum Dots for Wavelength-Selective, Tunable, and Broadband Photodetector Devices ». Dans Quantum Dot Photodetectors, 249–87. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-74270-6_6.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Quantum material"
Dutta, A., A. P. M. Place, K. D. Crowley, X. H. Le, Y. Gang, L. V. H. Rodgers, T. Madhavan et al. « Study of material loss channels in tantalum microwave superconducting resonators ». Dans Quantum 2.0. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/quantum.2022.qtu2a.25.
Texte intégralTAKADA, TOSHIKAZU. « WHAT QUANTUM CHEMISTS LEARN FROM BIO MATERIAL SIMULATIONS ? » Dans Quantum Bio-Informatics — From Quantum Information to Bio-Informatics. WORLD SCIENTIFIC, 2008. http://dx.doi.org/10.1142/9789812793171_0031.
Texte intégralLisnichenko, Marina, et Stanislav Protasov. « BIO MATERIAL MODELING QUANTUM CIRCUIT COMPRESSION ». Dans Mathematical modeling in materials science of electronic component. LCC MAKS Press, 2022. http://dx.doi.org/10.29003/m3058.mmmsec-2022/15-17.
Texte intégralMichael, Stephan, Weng W. Chow et Hans Christian Schneider. « Quantum dots as active material for quantum cascade lasers : comparison to quantum wells ». Dans SPIE OPTO, sous la direction de Alexey A. Belyanin et Peter M. Smowton. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2213324.
Texte intégralBeckert, Adrian, Joe Bailey, Guy Matmon, Simon Gerber, Hans Sigg et Gabriel Aeppli. « LiY1-xHoxF4 : a candidate material for the implementation of solid state qubits (Conference Presentation) ». Dans Quantum Technologies, sous la direction de Andrew J. Shields, Jürgen Stuhler et Miles J. Padgett. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2307317.
Texte intégralYoshie, Tomoyuki, Marko Loncar, Koichi Okamoto, Yueming Qiu, Oleg B. Shchekin, Hao Chen, Dennis G. Deppe et Axel Scherer. « Photonic crystal nanocavities with quantum well or quantum dot active material ». Dans Integrated Optoelectronic Devices 2004, sous la direction de Ali Adibi, Axel Scherer et Shawn-Yu Lin. SPIE, 2004. http://dx.doi.org/10.1117/12.525869.
Texte intégralKay, Bruce D., T. D. Raymond et Michael E. Coltrin. « Quantum-Resolved Gas-Surface Scattering : NH3 from Au (111) ». Dans Lasers in Material Diagnostics. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1987. http://dx.doi.org/10.1364/lmd.1987.we2.
Texte intégralCarignan, L., D. Menard et C. Caloz. « Ferromagnetic nanowire material electromagnetic and quantum devices ». Dans TELSIKS 2011 - 2011 10th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/telsks.2011.6111771.
Texte intégralSchaevitz, Rebecca K., Jonathan E. Roth, Onur Fidaner et David A. B. Miller. « Material properties in SiGe/Ge quantum wells ». Dans Frontiers in Optics. Washington, D.C. : OSA, 2007. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2007.fmc3.
Texte intégralAubergier, Nathan, Patricia Loren, Julien Guise, Franziska Braho, Pierre Fehlen, Melissa Najem, Fernando Gonzalez-Posada et al. « Quantum plasmonics and hyperbolic material for biosensing ». Dans Quantum Sensing and Nano Electronics and Photonics XVIII, sous la direction de Manijeh Razeghi, Giti A. Khodaparast et Miriam S. Vitiello. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2615652.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Quantum material"
Pettes, Michael Thompson. Deterministic Quantum Emission in an Epitaxial 2D Material. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2020. http://dx.doi.org/10.2172/1529528.
Texte intégralXiao, John. Spin orbit torque in ferromagnet/topological-quantum-material heterostructures. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), août 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1886831.
Texte intégralPanfil, Yossef E., Meirav Oded, Nir Waiskopf et Uri Banin. Material Challenges for Colloidal Quantum Nanostructures in Next Generation Displays. AsiaChem Magazine, novembre 2020. http://dx.doi.org/10.51167/acm00008.
Texte intégralMitchell, B. G. Quantum Yields of Soluble and Particulate Material in the Ocean. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada375906.
Texte intégralAdams, George F., et Cary F. Chabalowski. Quantum Chemical Studies of Candidate High Energy Density Material Compounds. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada232393.
Texte intégralDominguez, Francisco Javier, Predrag Krstic, Jean Paul Allain, Felipe Bedoya et Bruce Koel. Quantum-Classical Science for the Plasma-Material Interface in NSTXU - Final Technical Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1567016.
Texte intégralMounce, Andrew, Joe Thompson, Eric Bauer, A. Reyes et P. Kuhns. Novel Magnetic States in the Heavy-Fermion Quantum-Critical Material CeRhIn5 at High Magnetic Fields Studied by NMR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2014. http://dx.doi.org/10.2172/1165175.
Texte intégralDisterhaupt, Jennifer, Michael James et Marc Klasky. (U) Segmented Scintillator Pitch, Thickness, and Septa Material Effects on the Swank Factor, Quantum Efficiency, and DQE(0) for High-Energy X-Ray Radiography. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1770096.
Texte intégralNenoff, Tina M., Tina M. Nenoff, Tina M. Nenoff, Tina M. Nenoff, Stanley Shihyao Chou, Stanley Shihyao Chou, Peter Dickens et al. Topological Quantum Materials for Quantum Computation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1569786.
Texte intégralMisra, Shashank, Daniel Robert Ward, Andrew David Baczewski, Quinn Campbell, Scott William Schmucker, Andrew M. Mounce, Lisa A. Tracy, Tzu-Ming Lu, Michael Thomas Marshall et DeAnna Marie Campbell. Designer quantum materials. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1592939.
Texte intégral