Artykuły w czasopismach na temat „Metal oxide semiconductors”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Metal oxide semiconductors”.
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.
Jeon, Yunchae, Donghyun Lee i Hocheon Yoo. "Recent Advances in Metal-Oxide Thin-Film Transistors: Flexible/Stretchable Devices, Integrated Circuits, Biosensors, and Neuromorphic Applications". Coatings 12, nr 2 (4.02.2022): 204. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12020204.
Pełny tekst źródłaPandit, Bhishma, i Jaehee Cho. "AlGaN Ultraviolet Metal–Semiconductor–Metal Photodetectors with Reduced Graphene Oxide Contacts". Applied Sciences 8, nr 11 (1.11.2018): 2098. http://dx.doi.org/10.3390/app8112098.
Pełny tekst źródłaDíaz, Carlos, Marjorie Segovia i Maria Luisa Valenzuela. "Solid State Nanostructured Metal Oxides as Photocatalysts and Their Application in Pollutant Degradation: A Review". Photochem 2, nr 3 (5.08.2022): 609–27. http://dx.doi.org/10.3390/photochem2030041.
Pełny tekst źródłaMatsumoto, Y., H. Koinuma, T. Hasegawa, I. Takeuchi, F. Tsui i Young K. Yoo. "Combinatorial Investigation of Spintronic Materials". MRS Bulletin 28, nr 10 (październik 2003): 734–39. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2003.215.
Pełny tekst źródłaRobertson, John, i Zhaofu Zhang. "Doping limits in p-type oxide semiconductors". MRS Bulletin 46, nr 11 (listopad 2021): 1037–43. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-021-00211-3.
Pełny tekst źródłaYoshitake, Michiko. "General Method for Predicting Interface Bonding at Various Oxide–Metal Interfaces". Surfaces 7, nr 2 (3.06.2024): 414–27. http://dx.doi.org/10.3390/surfaces7020026.
Pełny tekst źródłaKim, Jungho, i Jiwan Kim. "Synthesis of NiO for various optoelectronic applications". Ceramist 25, nr 3 (30.09.2022): 320–31. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2022.25.3.02.
Pełny tekst źródłaWu, Jianhao. "Performance comparison and analysis of silicon-based and carbon-based integrated circuits under VLSI". Applied and Computational Engineering 39, nr 1 (21.02.2024): 244–50. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/39/20230605.
Pełny tekst źródłaLi, Jiawei. "Recent Progress of β-Ga2O3 and Transition Metal doped β- Ga2O3 Structure and Properties". Highlights in Science, Engineering and Technology 99 (18.06.2024): 247–52. http://dx.doi.org/10.54097/er1nze77.
Pełny tekst źródłaAdhikari, Sangeeta, i Debasish Sarkar. "Metal oxide semiconductors for dye degradation". Materials Research Bulletin 72 (grudzień 2015): 220–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2015.08.009.
Pełny tekst źródłaSosa Lissarrague, Matías H., Sameer Alshehri, Abdullah Alsalhi, Verónica L. Lassalle i Ignacio López Corral. "Heavy Metal Removal from Aqueous Effluents by TiO2 and ZnO Nanomaterials". Adsorption Science & Technology 2023 (24.01.2023): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2023/2728305.
Pełny tekst źródłaYe, Heqing, Hyeok-Jin Kwon, Xiaowu Tang, Dong Yun Lee, Sooji Nam i Se Hyun Kim. "Direct Patterned Zinc-Tin-Oxide for Solution-Processed Thin-Film Transistors and Complementary Inverter through Electrohydrodynamic Jet Printing". Nanomaterials 10, nr 7 (3.07.2020): 1304. http://dx.doi.org/10.3390/nano10071304.
Pełny tekst źródłaGarcia-Peiro, Jose I., Javier Bonet-Aleta, Carlos J. Bueno-Alejo i Jose L. Hueso. "Recent Advances in the Design and Photocatalytic Enhanced Performance of Gold Plasmonic Nanostructures Decorated with Non-Titania Based Semiconductor Hetero-Nanoarchitectures". Catalysts 10, nr 12 (14.12.2020): 1459. http://dx.doi.org/10.3390/catal10121459.
Pełny tekst źródłaJohn Chelliah, Cyril R. A., i Rajesh Swaminathan. "Current trends in changing the channel in MOSFETs by III–V semiconducting nanostructures". Nanotechnology Reviews 6, nr 6 (27.11.2017): 613–23. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2017-0155.
Pełny tekst źródłaMeng, Fan-Jian, Rui-Feng Xin i Shan-Xin Li. "Metal Oxide Heterostructures for Improving Gas Sensing Properties: A Review". Materials 16, nr 1 (27.12.2022): 263. http://dx.doi.org/10.3390/ma16010263.
Pełny tekst źródłaYang, Allen Jian, Kun Han, Ke Huang, Chen Ye, Wen Wen, Ruixue Zhu, Rui Zhu i in. "Van der Waals integration of high-κ perovskite oxides and two-dimensional semiconductors". Nature Electronics 5, nr 4 (kwiecień 2022): 233–40. http://dx.doi.org/10.1038/s41928-022-00753-7.
Pełny tekst źródłaLi, Haoyang, Yue Zhou, Zhihao Liang, Honglong Ning, Xiao Fu, Zhuohui Xu, Tian Qiu, Wei Xu, Rihui Yao i Junbiao Peng. "High-Entropy Oxides: Advanced Research on Electrical Properties". Coatings 11, nr 6 (24.05.2021): 628. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11060628.
Pełny tekst źródłaOuyang, Zhuping, Wanxia Wang, Mingjiang Dai, Baicheng Zhang, Jianhong Gong, Mingchen Li, Lihao Qin i Hui Sun. "Research Progress of p-Type Oxide Thin-Film Transistors". Materials 15, nr 14 (8.07.2022): 4781. http://dx.doi.org/10.3390/ma15144781.
Pełny tekst źródłaPascariu, Petronela, Carmen Gherasim i Anton Airinei. "Metal Oxide Nanostructures (MONs) as Photocatalysts for Ciprofloxacin Degradation". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 11 (31.05.2023): 9564. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24119564.
Pełny tekst źródłaGupta, Himanshi, Naina Gautam, Subodh K. Gautam, R. G. Singh i Fouran Singh. "Semiconductor-to-metal transition in nanocomposites of wide bandgap oxide semiconductors". Journal of Alloys and Compounds 894 (luty 2022): 162392. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162392.
Pełny tekst źródłaLin, Chih-Hsuan, i Kuei-Ann Wen. "Power Pad Based on Structure Stacking for Ultralow-Power Three-Axis Capacitive Sensing Applications". Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 16, nr 4 (1.04.2021): 630–41. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2021.2982.
Pełny tekst źródłaKajitani, Tsuyoshi, Yuzuru Miyazaki, Kei Hayashi, Kunio Yubuta, X. Y. Huang i W. Koshibae. "Thermoelectric Energy Conversion and Ceramic Thermoelectrics". Materials Science Forum 671 (styczeń 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.671.1.
Pełny tekst źródłaMao, Tan, Mengchen Liu, Liyuan Lin, Youliang Cheng i Changqing Fang. "A Study on Doping and Compound of Zinc Oxide Photocatalysts". Polymers 14, nr 21 (23.10.2022): 4484. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214484.
Pełny tekst źródłaKiriakidis, George, i Vassilios Binas. "Metal oxide semiconductors as visible light photocatalysts". Journal of the Korean Physical Society 65, nr 3 (sierpień 2014): 297–302. http://dx.doi.org/10.3938/jkps.65.297.
Pełny tekst źródłaSaha, H., i C. Chaudhuri. "Complementary Metal Oxide Semiconductors Microelectromechanical Systems Integration". Defence Science Journal 59, nr 6 (24.11.2009): 557–67. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.59.1560.
Pełny tekst źródłaToriumi, Akira. "0.1μm complementary metal–oxide–semiconductors and beyond". Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 14, nr 6 (listopad 1996): 4020. http://dx.doi.org/10.1116/1.588635.
Pełny tekst źródłaAnta, Juan A. "Electron transport in nanostructured metal-oxide semiconductors". Current Opinion in Colloid & Interface Science 17, nr 3 (czerwiec 2012): 124–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.cocis.2012.02.003.
Pełny tekst źródłaLee, Sunghwan, Donghun Lee, Fei Qin, Yuxuan Zhang, Molly Rothschild, Han Wook Song i Kwangsoo No. "(Invited) Oxide Electronics and Recent Progress in Bipolar Applications". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 19 (7.07.2022): 1071. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01191071mtgabs.
Pełny tekst źródłaConstantinoiu, Izabela, i Cristian Viespe. "ZnO Metal Oxide Semiconductor in Surface Acoustic Wave Sensors: A Review". Sensors 20, nr 18 (8.09.2020): 5118. http://dx.doi.org/10.3390/s20185118.
Pełny tekst źródłaYang, Sheng-Hsiung. "Solution-Processed Metal Oxide Nanostructures for Carrier Transport". Nanomaterials 13, nr 8 (11.04.2023): 1331. http://dx.doi.org/10.3390/nano13081331.
Pełny tekst źródłaDadkhah, Mehran, i Jean-Marc Tulliani. "Green Synthesis of Metal Oxides Semiconductors for Gas Sensing Applications". Sensors 22, nr 13 (21.06.2022): 4669. http://dx.doi.org/10.3390/s22134669.
Pełny tekst źródłaStewart, Anthony D., Brent P. Gila, Cammy R. Abernathy i S. J. Pearton. "Growth of (SmxGa1−x)2O3 by molecular beam epitaxy". Journal of Vacuum Science & Technology A 40, nr 6 (grudzień 2022): 062701. http://dx.doi.org/10.1116/6.0002135.
Pełny tekst źródłaKaneko, Kentaro, Yoshito Ito, Takayuki Uchida i Shizuo Fujita. "Growth and metal–oxide–semiconductor field-effect transistors of corundum-structured alpha indium oxide semiconductors". Applied Physics Express 8, nr 9 (1.09.2015): 095503. http://dx.doi.org/10.7567/apex.8.095503.
Pełny tekst źródłaPark, Myeongjin, Jeongkyun Roh, Jaehoon Lim, Hyunkoo Lee i Donggu Lee. "Double Metal Oxide Electron Transport Layers for Colloidal Quantum Dot Light-Emitting Diodes". Nanomaterials 10, nr 4 (11.04.2020): 726. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040726.
Pełny tekst źródłaSulaiman, Khaulah, Zubair Ahmad, Muhamad Saipul Fakir, Fadilah Abd Wahab, Shahino Mah Abdullah i Zurianti Abdul Rahman. "Organic Semiconductors: Applications in Solar Photovoltaic and Sensor Devices". Materials Science Forum 737 (styczeń 2013): 126–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.737.126.
Pełny tekst źródłaDadkhah, Mehran, i Jean-Marc Tulliani. "Nanostructured Metal Oxide Semiconductors towards Greenhouse Gas Detection". Chemosensors 10, nr 2 (30.01.2022): 57. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10020057.
Pełny tekst źródłaWang, Yucheng, Yuming Zhang, Tiqiang Pang, Jie Xu, Ziyang Hu, Yuejin Zhu, Xiaoyan Tang, Suzhen Luan i Renxu Jia. "Ionic behavior of organic–inorganic metal halide perovskite based metal-oxide-semiconductor capacitors". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 20 (2017): 13002–9. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp01799e.
Pełny tekst źródłaShen, Yinfeng, Yiping Liu, Chao Fan, Qudong Wang, Ming Li, Zhi Yang i Liming Gao. "Enhanced Acetone Sensing Properties Based on Au-Pd Decorated ZnO Nanorod Gas Sensor". Sensors 24, nr 7 (26.03.2024): 2110. http://dx.doi.org/10.3390/s24072110.
Pełny tekst źródłaXu, Kang, Yi Wang, Yuda Zhao i Yang Chai. "Modulation doping of transition metal dichalcogenide/oxide heterostructures". Journal of Materials Chemistry C 5, nr 2 (2017): 376–81. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc04640a.
Pełny tekst źródłaLačević, Amela, i Edina Vranić. "Different digital imaging techniques in dental practice". Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 4, nr 2 (20.05.2004): 37–40. http://dx.doi.org/10.17305/bjbms.2004.3412.
Pełny tekst źródłaConvertino, Clarissa, Cezar Zota, Heinz Schmid, Daniele Caimi, Marilyne Sousa, Kirsten Moselund i Lukas Czornomaz. "InGaAs FinFETs Directly Integrated on Silicon by Selective Growth in Oxide Cavities". Materials 12, nr 1 (27.12.2018): 87. http://dx.doi.org/10.3390/ma12010087.
Pełny tekst źródłaZhang, Xuan, i Sung Woon Cho. "Composition Engineering of Indium Zinc Oxide Semiconductors for Damage-Free Back-Channel Wet Etching Metallization of Oxide Thin-Film Transistors". Micromachines 14, nr 10 (27.09.2023): 1839. http://dx.doi.org/10.3390/mi14101839.
Pełny tekst źródłaSendi, Aymen, Philippe Menini, Myrtil L. Kahn, Katia Fajerwerg i Pierre Fau. "Effect of Nanostructured Octahedral SnO2 Added with a Binary Mixture P-Type and N-Type Metal Oxide on CO Detection". Proceedings 2, nr 13 (3.12.2018): 986. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130986.
Pełny tekst źródłaTutov, E. A., S. V. Ryabtsev, E. E. Tutov i E. N. Bormontov. "Silicon MOS structures with nonstoichiometric metal-oxide semiconductors". Technical Physics 51, nr 12 (grudzień 2006): 1604–7. http://dx.doi.org/10.1134/s1063784206120097.
Pełny tekst źródłaHossein-Babaei, Faramarz, Saeed Masoumi i Amirreza Noori. "Seebeck voltage measurement in undoped metal oxide semiconductors". Measurement Science and Technology 28, nr 11 (12.10.2017): 115002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/aa82a4.
Pełny tekst źródłaCAROTTA, M., V. GUIDI, G. MARTINELLI, M. NAGLIATI, D. PUZZOVIO i D. VECCHI. "Sensing of volatile alkanes by metal-oxide semiconductors". Sensors and Actuators B: Chemical 130, nr 1 (14.03.2008): 497–501. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2007.09.053.
Pełny tekst źródłaZhou, Xinran, Xiaowei Cheng, Yongheng Zhu, Ahmed A. Elzatahry, Abdulaziz Alghamdi, Yonghui Deng i Dongyuan Zhao. "Ordered porous metal oxide semiconductors for gas sensing". Chinese Chemical Letters 29, nr 3 (marzec 2018): 405–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2017.06.021.
Pełny tekst źródłaHamers, Robert J., Scott A. Chambers, Paul E. Evans, Ryan Franking, Zachary Gerbec, Padma Gopalan, Heesuk Kim i in. "Molecular and biomolecular interfaces to metal oxide semiconductors". physica status solidi (c) 7, nr 2 (luty 2010): 200–205. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200982472.
Pełny tekst źródłaSun, Dongjin, Yifan Luo, Marc Debliquy i Chao Zhang. "Graphene-enhanced metal oxide gas sensors at room temperature: a review". Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (9.11.2018): 2832–44. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.264.
Pełny tekst źródłaHultquist, Gunnar, C. Anghel i P. Szakàlos. "Effects of Hydrogen on the Corrosion Resistance of Metallic Materials and Semiconductors". Materials Science Forum 522-523 (sierpień 2006): 139–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.522-523.139.
Pełny tekst źródła