Artykuły w czasopismach na temat „Van der Waal materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Van der Waal 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.
Lado, Jose L. "Putting a twist on spintronics." Science 374, no. 6571 (2021): 1048–49. http://dx.doi.org/10.1126/science.abm0091.
Pełny tekst źródłaVersteegh, Kees. "“A River Runs Through It”: Crossing the Meuse in Batenburg (The Netherlands)." Roczniki Humanistyczne 71, no. 6sp (2023): 273–95. http://dx.doi.org/10.18290/rh237106.13s.
Pełny tekst źródłaJiandong Qiao, Jiandong Qiao, Fuhong Mei Fuhong Mei, and Yu Ye Yu Ye. "Single-photon emitters in van der Waals materials." Chinese Optics Letters 17, no. 2 (2019): 020011. http://dx.doi.org/10.3788/col201917.020011.
Pełny tekst źródłaWang, Xu, and Peter Schiavone. "Green’s functions for an anisotropic half-space and bimaterial incorporating anisotropic surface elasticity and surface van der Waals forces." Mathematics and Mechanics of Solids 22, no. 3 (2016): 557–72. http://dx.doi.org/10.1177/1081286515598826.
Pełny tekst źródłaHan, Xiaodong. "Ductile van der Waals materials." Science 369, no. 6503 (2020): 509. http://dx.doi.org/10.1126/science.abd4527.
Pełny tekst źródłaLei, Yuxin, Qiaoling Lin, Sanshui Xiao, Juntao Li, and Hanlin Fang. "Optically Active Telecom Defects in MoTe2 Fewlayers at Room Temperature." Nanomaterials 13, no. 9 (2023): 1501. http://dx.doi.org/10.3390/nano13091501.
Pełny tekst źródłaAjayan, Pulickel, Philip Kim, and Kaustav Banerjee. "Two-dimensional van der Waals materials." Physics Today 69, no. 9 (2016): 38–44. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.3297.
Pełny tekst źródłaBasov, D. N., M. M. Fogler, and F. J. Garcia de Abajo. "Polaritons in van der Waals materials." Science 354, no. 6309 (2016): aag1992. http://dx.doi.org/10.1126/science.aag1992.
Pełny tekst źródłaNejad, Marjan A., and Herbert M. Urbassek. "Adsorption and Diffusion of Cisplatin Molecules in Nanoporous Materials: A Molecular Dynamics Study." Biomolecules 9, no. 5 (2019): 204. http://dx.doi.org/10.3390/biom9050204.
Pełny tekst źródłaJia-lu, ZHENG, DAI Zhi-gao, HU Guang-wei, et al. "Twisted van der Waals materials for photonics." Chinese Optics 14, no. 4 (2021): 812–22. http://dx.doi.org/10.37188/co.2021-0023.
Pełny tekst źródłaJoe, Minwoong, Pawan Kumar Srivastava, Budhi Singh, Hyobin Ahn, and Changgu Lee. "Iron-based ferromagnetic van der Waals materials." Journal of Physics D: Applied Physics 54, no. 47 (2021): 473002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac18eb.
Pełny tekst źródłaNovoselov, K. S., A. Mishchenko, A. Carvalho, and A. H. Castro Neto. "2D materials and van der Waals heterostructures." Science 353, no. 6298 (2016): aac9439. http://dx.doi.org/10.1126/science.aac9439.
Pełny tekst źródłaLy, Thuc Hue, Jiong Zhao, Dong Hoon Keum, Qingming Deng, Zhiyang Yu, and Young Hee Lee. "Hyperdislocations in van der Waals Layered Materials." Nano Letters 16, no. 12 (2016): 7807–13. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b04002.
Pełny tekst źródłaMa, Weiliang, Babar Shabbir, Qingdong Ou, et al. "Anisotropic polaritons in van der Waals materials." InfoMat 2, no. 5 (2020): 777–90. http://dx.doi.org/10.1002/inf2.12119.
Pełny tekst źródłaBurnett, Steven S., and James W. Mitchell. "DFT Investigation of the Mechanism and Chemical Kinetics for the Gelation of Colloidal Silica." MRS Proceedings 1547 (2013): 173–82. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.637.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha. "Polyaniline and quantum dot-based nanostructures: Developments and perspectives." Journal of Plastic Film & Sheeting 36, no. 4 (2020): 430–47. http://dx.doi.org/10.1177/8756087920926649.
Pełny tekst źródłaZhang, Ya-ni, Zhuo-ying Song, Dun Qiao, et al. "2D van der Waals materials for ultrafast pulsed fiber lasers: review and prospect." Nanotechnology 33, no. 8 (2021): 082003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac3611.
Pełny tekst źródłaWu, Yan-Fei, Meng-Yuan Zhu, Rui-Jie Zhao, et al. "The fabrication and physical properties of two-dimensional van der Waals heterostructures." Acta Physica Sinica 71, no. 4 (2022): 048502. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20212033.
Pełny tekst źródłaHan, Hui, Hong Lin, Wei Gan, et al. "Emergent mixed antiferromagnetic state in MnPS3(1-x)Se3x." Applied Physics Letters 122, no. 3 (2023): 033101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135557.
Pełny tekst źródłaSong, Xiaohui, Mingxiang Chen, Jingshuang Zhang, Rui Zhang, and Wei Zhang. "Study on Nanoporous Graphene-Based Hybrid Architecture for Surface Bonding." Nanomaterials 12, no. 14 (2022): 2483. http://dx.doi.org/10.3390/nano12142483.
Pełny tekst źródłaChen, Yicong, Jun Chen, and Zhibing Li. "Cold Cathodes with Two-Dimensional van der Waals Materials." Nanomaterials 13, no. 17 (2023): 2437. http://dx.doi.org/10.3390/nano13172437.
Pełny tekst źródłaTahersima, Mohammad Hossein, and Volker J. Sorger. "Strong Photon Absorption in 2-D Material-Based Spiral Photovoltaic Cells." MRS Advances 1, no. 59 (2016): 3915–21. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.19.
Pełny tekst źródłaPaul, Saurav, Bimal B. Chakraborty, Kuheli Deb, and Sudip Choudhury. "FUSED RING HETEROCYCLE FUNCTIONALIZED GOLD NANOPARTICLES: SYNTHESIS AND SELF-ASSEMBLY." Chemical Problems 21, no. 2 (2023): 188–96. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2023-2-188-196.
Pełny tekst źródłaLiang, Yan, Shiying Shen, Baibiao Huang, Ying Dai, and Yandong Ma. "Intercorrelated ferroelectrics in 2D van der Waals materials." Materials Horizons 8, no. 6 (2021): 1683–89. http://dx.doi.org/10.1039/d1mh00446h.
Pełny tekst źródłaErmolaev, Georgy, Dmitriy Grudinin, Kirill Voronin, Andrey Vyshnevyy, Aleksey Arsenin, and Valentyn Volkov. "Van Der Waals Materials for Subdiffractional Light Guidance." Photonics 9, no. 10 (2022): 744. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9100744.
Pełny tekst źródłaAntony, Abhinandan, Martin V. Gustafsson, Guilhem J. Ribeill, et al. "Miniaturizing Transmon Qubits Using van der Waals Materials." Nano Letters 21, no. 23 (2021): 10122–26. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c04160.
Pełny tekst źródłaRyu, Yu Kyoung, Riccardo Frisenda, and Andres Castellanos-Gomez. "Superlattices based on van der Waals 2D materials." Chemical Communications 55, no. 77 (2019): 11498–510. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc04919c.
Pełny tekst źródłaBurch, Kenneth S., David Mandrus, and Je-Geun Park. "Magnetism in two-dimensional van der Waals materials." Nature 563, no. 7729 (2018): 47–52. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0631-z.
Pełny tekst źródłaDuong, Dinh Loc, Seok Joon Yun, and Young Hee Lee. "van der Waals Layered Materials: Opportunities and Challenges." ACS Nano 11, no. 12 (2017): 11803–30. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.7b07436.
Pełny tekst źródłaMasenelli, B., F. Tournus, P. Mélinon, et al. "Towards non-van der Waals C60-based materials." Materials Science and Engineering: A 375-377 (July 2004): 1285–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2003.10.161.
Pełny tekst źródłaLiu, Chang-hua, Jiajiu Zheng, Yueyang Chen, Taylor Fryett, and Arka Majumdar. "Van der Waals materials integrated nanophotonic devices [Invited]." Optical Materials Express 9, no. 2 (2019): 384. http://dx.doi.org/10.1364/ome.9.000384.
Pełny tekst źródłaAsensio, Maria C., and Matthias Batzill. "Interfaces and heterostructures of van der Waals materials." Journal of Physics: Condensed Matter 28, no. 49 (2016): 490301. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/28/49/490301.
Pełny tekst źródłaDumcenco, Dumitru, and Enrico Giannini. "Growth of van der Waals magnetic semiconductor materials." Journal of Crystal Growth 548 (October 2020): 125799. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2020.125799.
Pełny tekst źródłaOch, Mauro, Marie-Blandine Martin, Bruno Dlubak, Pierre Seneor, and Cecilia Mattevi. "Synthesis of emerging 2D layered magnetic materials." Nanoscale 13, no. 4 (2021): 2157–80. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr07867k.
Pełny tekst źródłaSharma, Rohit, Radhapiyari Laishram, Bipin Kumar Gupta, Ritu Srivastva, and Om Prakash Sinha. "A Review on MX2 (M = Mo, W and X = S, Se) layered material for opto-electronic devices." Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 13, no. 2 (2022): 023001. http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/ac5cb6.
Pełny tekst źródłaKim, Shi En, Fauzia Mujid, Akash Rai, et al. "Extremely anisotropic van der Waals thermal conductors." Nature 597, no. 7878 (2021): 660–65. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03867-8.
Pełny tekst źródłaDi Bartolomeo, Antonio. "Emerging 2D Materials and Their Van Der Waals Heterostructures." Nanomaterials 10, no. 3 (2020): 579. http://dx.doi.org/10.3390/nano10030579.
Pełny tekst źródłaBalandin, Alexander A. "Phonon engineering in graphene and van der Waals materials." MRS Bulletin 39, no. 9 (2014): 817–23. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2014.169.
Pełny tekst źródłaMichaelis de Vasconcellos, Steffen, Daniel Wigger, Ursula Wurstbauer, Alexander W. Holleitner, Rudolf Bratschitsch, and Tilmann Kuhn. "Single‐Photon Emitters in Layered Van der Waals Materials." physica status solidi (b) 259, no. 4 (2022): 2100566. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.202100566.
Pełny tekst źródłaZhang, Wenjing, Qixing Wang, Yu Chen, Zhuo Wang, and Andrew T. S. Wee. "Van der Waals stacked 2D layered materials for optoelectronics." 2D Materials 3, no. 2 (2016): 022001. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/3/2/022001.
Pełny tekst źródłaRhodes, Daniel, Sang Hoon Chae, Rebeca Ribeiro-Palau, and James Hone. "Disorder in van der Waals heterostructures of 2D materials." Nature Materials 18, no. 6 (2019): 541–49. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-019-0366-8.
Pełny tekst źródłaQuan, Silong, Linghui He, and Yong Ni. "Tunable mosaic structures in van der Waals layered materials." Physical Chemistry Chemical Physics 20, no. 39 (2018): 25428–36. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp04360d.
Pełny tekst źródłaRuta, Francesco L., Aaron J. Sternbach, Adji B. Dieng, Alexander S. McLeod, and D. N. Basov. "Quantitative Nanoinfrared Spectroscopy of Anisotropic van der Waals Materials." Nano Letters 20, no. 11 (2020): 7933–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02671.
Pełny tekst źródłaWalsh, Lee A., and Christopher L. Hinkle. "van der Waals epitaxy: 2D materials and topological insulators." Applied Materials Today 9 (December 2017): 504–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2017.09.010.
Pełny tekst źródłaJie, Wenjing, Zhibin Yang, Gongxun Bai, and Jianhua Hao. "Luminescence in 2D Materials and van der Waals Heterostructures." Advanced Optical Materials 6, no. 10 (2018): 1701296. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201701296.
Pełny tekst źródłaYao, Jiandong, and Guowei Yang. "Van der Waals heterostructures based on 2D layered materials: Fabrication, characterization, and application in photodetection." Journal of Applied Physics 131, no. 16 (2022): 161101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087503.
Pełny tekst źródłaYao, Jiandong, and Guowei Yang. "Van der Waals heterostructures based on 2D layered materials: Fabrication, characterization, and application in photodetection." Journal of Applied Physics 131, no. 16 (2022): 161101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087503.
Pełny tekst źródłaKumazoe, Hiroyuki, Aravind Krishnamoorthy, Lindsay Bassman, et al. "Photo-induced Contraction of Layered Materials." MRS Advances 3, no. 6-7 (2018): 333–38. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.127.
Pełny tekst źródłaLoskill, Peter, Jonathan Puthoff, Matt Wilkinson, Klaus Mecke, Karin Jacobs, and Kellar Autumn. "Macroscale adhesion of gecko setae reflects nanoscale differences in subsurface composition." Journal of The Royal Society Interface 10, no. 78 (2013): 20120587. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2012.0587.
Pełny tekst źródłaPeng, Qing, Guangyu Wang, Gui-Rong Liu, and Suvranu De. "Van der Waals Density Functional Theory vdW-DFq for Semihard Materials." Crystals 9, no. 5 (2019): 243. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9050243.
Pełny tekst źródła