Artykuły w czasopismach na temat „2D-TMDs materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „2D-TMDs materials”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Tung, Vincent. "(Keynote) Wafer-Scale Epitaxy of 2D Materials with Uniformity, Single Crystallinity, and Low Defect Density". ECS Meeting Abstracts MA2024-02, nr 35 (22.11.2024): 2448. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352448mtgabs.
Pełny tekst źródłaAcosta, Selene, i Mildred Quintana. "Chemically Functionalized 2D Transition Metal Dichalcogenides for Sensors". Sensors 24, nr 6 (12.03.2024): 1817. http://dx.doi.org/10.3390/s24061817.
Pełny tekst źródłaMa, Yuanji, Yuhan Du, Wenbin Wu, Zeping Shi, Xianghao Meng i Xiang Yuan. "Synthesis and Characterization of 2D Ternary Compound TMD Materials Ta3VSe8". Micromachines 15, nr 5 (28.04.2024): 591. http://dx.doi.org/10.3390/mi15050591.
Pełny tekst źródłaEkengoue, C. M., C. Kenfack-Sadem, J. E. Danga, G. N. Bawe, A. El Moussaouy, O. Mommadi, L. Belamkadem i L. C. Fai. "Polariton condensate and Landau-Zener-Stückelberg interferometry transition in multilayer transition metal dichalcogenides". Physica Scripta 97, nr 2 (13.01.2022): 025801. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ac4718.
Pełny tekst źródłaGhosh, Dibyendu, Pooja Devi i Praveen Kumar. "Intercalation in two-dimensional transition metal chalcogenides: interlayer engineering and applications". Progress in Energy 4, nr 2 (21.01.2022): 022001. http://dx.doi.org/10.1088/2516-1083/ac3c3d.
Pełny tekst źródłaChen, Chueh-An, Chiao-Lin Lee, Po-Kang Yang, Dung-Sheng Tsai i Chuan-Pei Lee. "Active Site Engineering on Two-Dimensional-Layered Transition Metal Dichalcogenides for Electrochemical Energy Applications: A Mini-Review". Catalysts 11, nr 2 (21.01.2021): 151. http://dx.doi.org/10.3390/catal11020151.
Pełny tekst źródłaMia, Abdul Kaium, M. Meyyappan i P. K. Giri. "Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Based Biosensors: From Fundamentals to Healthcare Applications". Biosensors 13, nr 2 (21.01.2023): 169. http://dx.doi.org/10.3390/bios13020169.
Pełny tekst źródłaKim, Youngbum, i Jeongyong Kim. "Near-field optical imaging and spectroscopy of 2D-TMDs". Nanophotonics 10, nr 13 (29.09.2021): 3397–415. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0383.
Pełny tekst źródłaDou, Maofeng, i Maria Fyta. "Lithium adsorption on 2D transition metal dichalcogenides: towards a descriptor for machine learned materials design". Journal of Materials Chemistry A 8, nr 44 (2020): 23511–18. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta04834h.
Pełny tekst źródłaLi, Qi, Jianping Meng i Zhou Li. "Recent progress on Schottky sensors based on two-dimensional transition metal dichalcogenides". Journal of Materials Chemistry A 10, nr 15 (2022): 8107–28. http://dx.doi.org/10.1039/d2ta00075j.
Pełny tekst źródłaHuo, Nengjie, Yujue Yang i Jingbo Li. "Optoelectronics based on 2D TMDs and heterostructures". Journal of Semiconductors 38, nr 3 (marzec 2017): 031002. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/38/3/031002.
Pełny tekst źródłaYu, Jia, Shiru Wu, Xun Zhao, Zhipu Li, Xiaowei Yang, Qian Shen, Min Lu, Xiaoji Xie, Da Zhan i Jiaxu Yan. "Progress on Two-Dimensional Transitional Metal Dichalcogenides Alloy Materials: Growth, Characterisation, and Optoelectronic Applications". Nanomaterials 13, nr 21 (27.10.2023): 2843. http://dx.doi.org/10.3390/nano13212843.
Pełny tekst źródłaFang, Mengqi, i Eui-Hyeok Yang. "Advances in Two-Dimensional Magnetic Semiconductors via Substitutional Doping of Transition Metal Dichalcogenides". Materials 16, nr 10 (12.05.2023): 3701. http://dx.doi.org/10.3390/ma16103701.
Pełny tekst źródłaLou, Jun. "(Invited) Emerging Two-Dimensional Materials for Device Applications". ECS Meeting Abstracts MA2024-02, nr 35 (22.11.2024): 2480. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352480mtgabs.
Pełny tekst źródłaVaquero, Daniel, Juan Salvador-Sánchez, Vito Clericò, Enrique Diez i Jorge Quereda. "The Low-Temperature Photocurrent Spectrum of Monolayer MoSe2: Excitonic Features and Gate Voltage Dependence". Nanomaterials 12, nr 3 (19.01.2022): 322. http://dx.doi.org/10.3390/nano12030322.
Pełny tekst źródłaFu, Xiaqing, Zirui Qiao, Hangyu Zhou i Dan Xie. "Defect Engineering in Transition Metal Dichalcogenide-Based Gas Sensors". Chemosensors 12, nr 6 (21.05.2024): 85. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors12060085.
Pełny tekst źródłaYang, Yang, Yongping Han i Renfei Li. "Raman Studies of Two-Dimensional Group-VI Transition Metal Dichalcogenides under Extreme Conditions". Crystals 13, nr 6 (9.06.2023): 929. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13060929.
Pełny tekst źródłaCho, Suyeon. "(Invited) Engineering Active Sites of 2D Materials for Active Hydrogen Evolution Reaction". ECS Meeting Abstracts MA2024-02, nr 35 (22.11.2024): 2487. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352487mtgabs.
Pełny tekst źródłaCao, Jiangming, Michael P. Mercer, Andrea Silva i Denis Kramer. "First Principles Calculation of Sodium Intercalation in Transition-Metal Dichalcogenides". ECS Meeting Abstracts MA2024-02, nr 9 (22.11.2024): 1366. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291366mtgabs.
Pełny tekst źródłaChoi, Woosuk, Muhammad Arslan Shehzad, Sanghoon Park i Yongho Seo. "Influence of removing PMMA residues on surface of CVD graphene using a contact-mode atomic force microscope". RSC Advances 7, nr 12 (2017): 6943–49. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra27436f.
Pełny tekst źródłaLiu, Hongsheng, Nannan Han i Jijun Zhao. "Atomistic insight into the oxidation of monolayer transition metal dichalcogenides: from structures to electronic properties". RSC Advances 5, nr 23 (2015): 17572–81. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra17320a.
Pełny tekst źródłaChueh, 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, nr 39 (22.11.2024): 2614. https://doi.org/10.1149/ma2024-02392614mtgabs.
Pełny tekst źródłaNies, Cara-Lena, i Michael Nolan. "Study of Cu, Co and Ru Nanoclusters on MoS2 to Predict Thin Film Morphology". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 12 (7.07.2022): 848. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0112848mtgabs.
Pełny tekst źródłaUllah, Nabi, Dariusz Guziejewski, Aihua Yuan i Sayyar Ali Shah. "Recent Advancement and Structural Engineering in Transition Metal Dichalcogenides for Alkali Metal Ions Batteries". Materials 16, nr 7 (23.03.2023): 2559. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072559.
Pełny tekst źródłaLu, Song, Fengliu Lou i Zhixin Yu. "Recent Progress in Two-Dimensional Materials for Electrocatalytic CO2 Reduction". Catalysts 12, nr 2 (17.02.2022): 228. http://dx.doi.org/10.3390/catal12020228.
Pełny tekst źródłaYan, Yalan, Shuang Ding, Xiaonan Wu, Jian Zhu, Dengman Feng, Xiaodong Yang i Fangfei Li. "Tuning the physical properties of ultrathin transition-metal dichalcogenides via strain engineering". RSC Advances 10, nr 65 (2020): 39455–67. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra07288e.
Pełny tekst źródłaZhao, Qiyi, Yaohui Guo, Yixuan Zhou, Zehan Yao, Zhaoyu Ren, Jintao Bai i 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, nr 7 (2018): 3547–55. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr08413g.
Pełny tekst źródłaEjeromedoghene, Onome, Mary Nnyia, Charles Okoye, Abiodun Oladipo i Ebube Anyaebosim. "Environmental Decontamination Using Transition Metal Dichalcogenides Based Materials: A Review". Journal of Materials & Environmental Sustainability Research 2, nr 1 (7.03.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.55455/jmesr.2022.001.
Pełny tekst źródłaHu, Yaowu, Feng Zhang, Michael Titze, Biwei Deng, Hebin Li i Gary J. Cheng. "Straining effects in MoS2 monolayer on nanostructured substrates: temperature-dependent photoluminescence and exciton dynamics". Nanoscale 10, nr 12 (2018): 5717–24. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr00332g.
Pełny tekst źródłaStylianakis, Minas M. "Optoelectronic Nanodevices". Nanomaterials 10, nr 3 (13.03.2020): 520. http://dx.doi.org/10.3390/nano10030520.
Pełny tekst źródłaZhang, Lili, Chenyu Wang, Xue-Lu Liu, Tao Xu, Mingsheng Long, Erfu Liu, Chen Pan i in. "Damage-free and rapid transfer of CVD-grown two-dimensional transition metal dichalcogenides by dissolving sacrificial water-soluble layers". Nanoscale 9, nr 48 (2017): 19124–30. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr06928f.
Pełny tekst źródłaJin, Hao, Tao Wang, Zhi-Rui Gong, Chen Long i Ying Dai. "Prediction of an extremely long exciton lifetime in a Janus-MoSTe monolayer". Nanoscale 10, nr 41 (2018): 19310–15. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr04568b.
Pełny tekst źródłaDai, Wenyang. "Two-Dimensional Materials in Nanomaterials: Properties, Applications, and Prospects". Applied and Computational Engineering 89, nr 1 (10.09.2024): 87–92. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/89/20241095.
Pełny tekst źródłaAdilbekova, Begimai, Yuanbao Lin, Emre Yengel, Hendrik Faber, George Harrison, Yuliar Firdaus, Abdulrahman El-Labban, Dalaver H. Anjum, Vincent Tung i 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, nr 15 (2020): 5259–64. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00659a.
Pełny tekst źródłaSong, Zhifan, Zumin Wang i Ranbo Yu. "Strategies for Advanced Supercapacitors Based on 2D Transition Metal Dichalcogenides: From Material Design to Device Setup". Small Methods, 22.09.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202300808.
Pełny tekst źródłaKoh, See Wee, Jie Hu, Jeemin Hwang, Peng Yu, Zixu Sun, Qiunan Liu, Hong Wei i in. "Two-Dimensional Palladium Diselenide for Oxygen Reduction Reaction". Materials Chemistry Frontiers, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm01113d.
Pełny tekst źródłaZhou, Guigang, Jinsheng Ji, Ziling Chen, Jing Shuai, Qijie Liang i Qian Zhang. "Scalable Electronic and Optoelectronic Devices Based on 2D TMDs". Materials Futures, 18.09.2024. http://dx.doi.org/10.1088/2752-5724/ad7c6c.
Pełny tekst źródłaLiu, Ming‐Jin, Shin‐Yi Tang, Ruei‐Hong Cyu, Chia‐Chen Chung, Yu‐Ren Peng, Pei‐Jung Yang i Yu‐Lun Chueh. "Two‐Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (2D TMDs) Coupled With Zero‐Dimensional Nanomaterials (0D NMs) for Advanced Photodetection". Small Methods, 15.12.2024. https://doi.org/10.1002/smtd.202401240.
Pełny tekst źródłaHakami, Mariam, Chien-Chih Tseng, Kohei Nanjo, Vincent Tung i Jui-Han Fu. "Wafer-scale epitaxy of transition-metal dichalcogenides with continuous single-crystallinity and engineered defect density". MRS Bulletin, 28.09.2023. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-023-00598-1.
Pełny tekst źródłaLuo, Ruichun, Meng Gao, Chunwen Wang, Juntong Zhu, Roger Guzman i Wu Zhou. "Probing Functional Structures, Defects, and Interfaces of 2D Transition Metal Dichalcogenides by Electron Microscopy". Advanced Functional Materials, 2.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202307625.
Pełny tekst źródłaFeng, Lan, Dan Zhao, Jian Yu, Qian Zhao, Xiaoyan Yuan, Yi Liu i Shouwu Guo. "Two-dimensional transition metal dichalcogenides based composites for microwave absorption applications: a review". Journal of Physics: Energy, 2.11.2022. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7655/ac9f6b.
Pełny tekst źródłaKim, Jun Young, Łukasz Gelczuk, Maciej P. Polak, Daria Hlushchenko, Dane Morgan, Robert Kudrawiec i Izabela Szlufarska. "Experimental and theoretical studies of native deep-level defects in transition metal dichalcogenides". npj 2D Materials and Applications 6, nr 1 (29.10.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41699-022-00350-4.
Pełny tekst źródłaJia, Yanyu, Guo Yu, Tiancheng Song, Fang Yuan, Ayelet J Uzan, Yue Tang, Pengjie Wang i in. "Superconductivity from On-Chip Metallization on 2D Topological Chalcogenides". Physical Review X 14, nr 2 (21.06.2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevx.14.021051.
Pełny tekst źródłaZhou, Wei, Huimin Gong, Xiaohe Jin, Yang Chen, Huimin Li i Song Liu. "Recent Progress of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides for Thermoelectric Applications". Frontiers in Physics 10 (11.03.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.842789.
Pełny tekst źródłaFeng, Xiaojing, Zhiqi Li, Guangda Chen, Haoyu Yue, Yan Gao, Xiankun Zhang, Zhongnan Guo i 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.
Pełny tekst źródłaZheng, Huanhuan, Bingqiang Niu, Yijin Wang, Hafiz Muhammad Asif Javed, Peng Zhong i Xiaohua Ma. "Two-dimensional transitional metal disulfides as charge transport layers in organic-inorganic perovskite solar cells." Recent Patents on Nanotechnology 14 (23.12.2020). http://dx.doi.org/10.2174/1872210514666201223093838.
Pełny tekst źródłaTang, Xiao, Qi Hao, Xiangyu Hou, Leilei Lan, Mingze Li, Lei Yao, Xing Zhao, Zhenhua Ni, Xingce Fan i Teng Qiu. "Exploring and Engineering 2D Transition Metal Dichalcogenides toward Ultimate SERS Performance". Advanced Materials, luty 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202312348.
Pełny tekst źródłaKim, Brian S. Y., Tien Dat Ngo, Yasir Hassan, Sang Hoon Chae, Soon‐Gil Yoon i Min Sup Choi. "Advances and Applications of Oxidized van der Waals Transition Metal Dichalcogenides". Advanced Science, 23.09.2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202407175.
Pełny tekst źródłaLin, Zaoyang, Sven Dekelver, Daire Cott, Benjamin Groven, Stefanie Sergeant, Thierry Conard, Xiangyu Wu i in. "Impact of monolayer WS2 surface properties on the gate dielectrics formation by atomic layer deposition". Journal of Vacuum Science & Technology A 42, nr 6 (28.10.2024). http://dx.doi.org/10.1116/6.0003894.
Pełny tekst źródłaHuang, Ziwei, Wei Deng, Zhengwei Zhang, Bei Zhao, Hongmei Zhang, Di Wang, Bailing Li, Miaomiao Liu, Ying Huangfu i Xidong Duan. "Terminal Atom‐Controlled Etching of 2D‐TMDs". Advanced Materials, 5.02.2023, 2211252. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202211252.
Pełny tekst źródła