Artigos de revistas sobre o tema "ZrTe5"
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Smontara, Ana, e Katica Biljaković. "Thermal Properties Of ZrTe5". Molecular Crystals and Liquid Crystals 121, n.º 1-4 (março de 1985): 141–44. http://dx.doi.org/10.1080/00268948508074849.
Texto completo da fonteEaglesham, D. J., J. Mulcahy e J. A. Wilson. "Structural polytypes of ZrTe5". Journal of Physics C: Solid State Physics 20, n.º 3 (30 de janeiro de 1987): 351–55. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/20/3/006.
Texto completo da fonteWang, Jingyue, Jingjing Niu, Baoming Yan, Xinqi Li, Ran Bi, Yuan Yao, Dapeng Yu e Xiaosong Wu. "Vanishing quantum oscillations in Dirac semimetal ZrTe5". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 37 (27 de agosto de 2018): 9145–50. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1804958115.
Texto completo da fonteLiang, Tian, Jingjing Lin, Quinn Gibson, Satya Kushwaha, Minhao Liu, Wudi Wang, Hongyu Xiong et al. "Anomalous Hall effect in ZrTe5". Nature Physics 14, n.º 5 (19 de março de 2018): 451–55. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-018-0078-z.
Texto completo da fonteLi, Qiang, Dmitri E. Kharzeev, Cheng Zhang, Yuan Huang, I. Pletikosić, A. V. Fedorov, R. D. Zhong, J. A. Schneeloch, G. D. Gu e T. Valla. "Chiral magnetic effect in ZrTe5". Nature Physics 12, n.º 6 (8 de fevereiro de 2016): 550–54. http://dx.doi.org/10.1038/nphys3648.
Texto completo da fonteSingh, Sukriti, Nitesh Kumar, Subhajit Roychowdhury, Chandra Shekhar e Claudia Felser. "Anisotropic large diamagnetism in Dirac semimetals ZrTe5 and HfTe5". Journal of Physics: Condensed Matter 34, n.º 22 (1 de abril de 2022): 225802. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5d19.
Texto completo da fonteMutch, Joshua, Wei-Chih Chen, Preston Went, Tiema Qian, Ilham Zaky Wilson, Anton Andreev, Cheng-Chien Chen e Jiun-Haw Chu. "Evidence for a strain-tuned topological phase transition in ZrTe5". Science Advances 5, n.º 8 (agosto de 2019): eaav9771. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav9771.
Texto completo da fonteTang, Fangdong, Peipei Wang, Peng Wang, Yuan Gan, Le Wang, Wei Zhang e Liyuan Zhang. "Multi-carrier transport in ZrTe5 film". Chinese Physics B 27, n.º 8 (agosto de 2018): 087307. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/27/8/087307.
Texto completo da fonteSmontara, Ana, Katica Biljaković, Marko Miljak e Takashi Sambongi. "Thermal and magnetic measurements on ZrTe5". Physica B+C 143, n.º 1-3 (novembro de 1986): 267–69. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4363(86)90114-2.
Texto completo da fonteSambongi, T., K. Biljakovic, A. Smontara e L. Guemas. "Structural modification and heat capacity of ZrTe5". Synthetic Metals 10, n.º 3 (janeiro de 1985): 161–68. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(85)90187-0.
Texto completo da fonteBehera, Prakash, Manju Mishra Patidar, Sumit Bera, U. P. Deshpande, R. Venkatesh e V. Ganesan. "Transport and thermal properties of polycrystalline ZrTe5". Journal of Applied Physics 127, n.º 23 (21 de junho de 2020): 235110. http://dx.doi.org/10.1063/1.5131556.
Texto completo da fonteYou, Le, Zi-Yue Zhang e Yi-Xiang Wang. "Magneto-optic signatures in the gapped Dirac semimetal with mixed linear and parabolic dispersions of ZrTe5". New Journal of Physics 23, n.º 12 (1 de dezembro de 2021): 123033. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac3e1a.
Texto completo da fonteKonstantinova, Tatiana, Lijun Wu, Weiguo Yin, Jing Tao, Genda Gu, Igor Zaliznyak e Yimei Zhu. "Photoinduced Topological Insulator to Dirac Semimetal Transition in ZrTe5". Microscopy and Microanalysis 27, S1 (30 de julho de 2021): 2718–19. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927621009570.
Texto completo da fonteWang, Wei, Xiaoqian Zhang, Yafei Zhao, Huanfeng Xu, QiangSheng Lu, Chang Liu, Xiaoying Hu et al. "The metal-insulator transition in ZrTe5 induced by temperature". AIP Advances 8, n.º 12 (dezembro de 2018): 125110. http://dx.doi.org/10.1063/1.5064732.
Texto completo da fonteChi, Hang, Cheng Zhang, Genda Gu, Dmitri E. Kharzeev, Xi Dai e Qiang Li. "Lifshitz transition mediated electronic transport anomaly in bulk ZrTe5". New Journal of Physics 19, n.º 1 (12 de janeiro de 2017): 015005. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa55a3.
Texto completo da fonteYuan, Xiang, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Awadhesh Narayan, Chaoyu Song, Shoudong Shen, Xing Sui et al. "Observation of quasi-two-dimensional Dirac fermions in ZrTe5". NPG Asia Materials 8, n.º 11 (novembro de 2016): e325-e325. http://dx.doi.org/10.1038/am.2016.166.
Texto completo da fonteNenoff, Tina M., David X. Rademacher, Mark A. Rodriguez, Wenlong Yu e Wei Pan. "Single-Crystal Synthesis and Characterization of Copper-Intercalated ZrTe5". Crystal Growth & Design 20, n.º 2 (9 de dezembro de 2019): 699–705. http://dx.doi.org/10.1021/acs.cgd.9b01125.
Texto completo da fonteZhou, Yonghui, Juefei Wu, Wei Ning, Nana Li, Yongping Du, Xuliang Chen, Ranran Zhang et al. "Pressure-induced superconductivity in a three-dimensional topological material ZrTe5". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 11 (29 de fevereiro de 2016): 2904–9. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1601262113.
Texto completo da fonteWang, Jingyue, Jingjing Niu, Xinqi Li, Xiumei Ma, Yuan Yao e Xiaosong Wu. "Facile and fast growth of high mobility nanoribbons of ZrTe5". Chinese Physics B 29, n.º 6 (junho de 2020): 068102. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ab889a.
Texto completo da fonteMcIlroy, D. N., S. Moore, Daqing Zhang, J. Wharton, B. Kempton, R. Littleton, M. Wilson, T. M. Tritt e C. G. Olson. "Observation of a semimetal–semiconductor phase transition in the intermetallic ZrTe5". Journal of Physics: Condensed Matter 16, n.º 30 (17 de julho de 2004): L359—L365. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/16/30/l02.
Texto completo da fonteWang, Cong, Haifeng Wang, Y. B. Chen, Shu-Hua Yao e Jian Zhou. "First-principles study of lattice thermal conductivity in ZrTe5 and HfTe5". Journal of Applied Physics 123, n.º 17 (7 de maio de 2018): 175104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5020615.
Texto completo da fonteTang, Fangdong, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang et al. "Three-dimensional quantum Hall effect and metal–insulator transition in ZrTe5". Nature 569, n.º 7757 (maio de 2019): 537–41. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1180-9.
Texto completo da fonteHooda, M. K., e C. S. Yadav. "Enhanced thermopower and low thermal conductivity in p-type polycrystalline ZrTe5". Applied Physics Letters 111, n.º 5 (31 de julho de 2017): 053902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4997460.
Texto completo da fonteLéonard, François, Wenlong Yu, Kimberlee C. Collins, Douglas L. Medlin, Joshua D. Sugar, A. Alec Talin e Wei Pan. "Strong Photothermoelectric Response and Contact Reactivity of the Dirac Semimetal ZrTe5". ACS Applied Materials & Interfaces 9, n.º 42 (11 de outubro de 2017): 37041–47. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b11056.
Texto completo da fonteFjellvåg, H., e A. Kjekshus. "Structural properties of ZrTe5 and HfTe5 as seen by powder diffraction". Solid State Communications 60, n.º 2 (outubro de 1986): 91–93. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(86)90536-3.
Texto completo da fonteWang, Huichao, Haiwen Liu, Yanan Li, Yongjie Liu, Junfeng Wang, Jun Liu, Ji-Yan Dai et al. "Discovery of log-periodic oscillations in ultraquantum topological materials". Science Advances 4, n.º 11 (novembro de 2018): eaau5096. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau5096.
Texto completo da fonteGuo, Zhengfeng, Honggang Gu, Mingsheng Fang, Baokun Song, Wei Wang, Xiuguo Chen, Chuanwei Zhang, Hao Jiang, Lin Wang e Shiyuan Liu. "Complete Dielectric Tensor and Giant Optical Anisotropy in Quasi-One-Dimensional ZrTe5". ACS Materials Letters 3, n.º 5 (12 de abril de 2021): 525–34. http://dx.doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00026.
Texto completo da fonteZhang, Yan-Yan, Chen Di, Yang-Yang Lv, Song-Tao Dong, Jian Zhou, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Ming-Hui Lu e Yan-Feng Chen. "One-Order Decrease of Thermal Conductivity in Nanostructured ZrTe5 and HfTe5 Crystals". Crystal Growth & Design 20, n.º 2 (26 de dezembro de 2019): 680–87. http://dx.doi.org/10.1021/acs.cgd.9b01108.
Texto completo da fonteRamiere, Aymeric, Fu Li, Yuexing Chen e Yongqing Fu. "Thermoelectric properties and low thermal conductivity of nanocomposite ZrTe5 under magnetic field". Journal of Alloys and Compounds 840 (novembro de 2020): 155651. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155651.
Texto completo da fonteLv, Yang-Yang, Fan Zhang, Bin-Bin Zhang, Bin Pang, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Liwang Ye, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang e Yan-Feng Chen. "Microstructure, growth mechanism and anisotropic resistivity of quasi-one-dimensional ZrTe5 crystal". Journal of Crystal Growth 457 (janeiro de 2017): 250–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2016.04.042.
Texto completo da fonteGe, Jun, Da Ma, Yanzhao Liu, Huichao Wang, Yanan Li, Jiawei Luo, Tianchuang Luo et al. "Unconventional Hall effect induced by Berry curvature". National Science Review 7, n.º 12 (15 de julho de 2020): 1879–85. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwaa163.
Texto completo da fonteLuo, Liang, Di Cheng, Boqun Song, Lin-Lin Wang, Chirag Vaswani, P. M. Lozano, G. Gu et al. "A light-induced phononic symmetry switch and giant dissipationless topological photocurrent in ZrTe5". Nature Materials 20, n.º 3 (18 de janeiro de 2021): 329–34. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-020-00882-4.
Texto completo da fonteTang, Fangdong, Peipei Wang, Mingquan He, Masahiko Isobe, Genda Gu, Qiang Li, Liyuan Zhang e Jurgen H. Smet. "Two-Dimensional Quantum Hall Effect and Zero Energy State in Few-Layer ZrTe5". Nano Letters 21, n.º 14 (12 de julho de 2021): 5998–6004. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00958.
Texto completo da fonteZhou, L., A. Ramiere, P. B. Chen, J. Y. Tang, Y. H. Wu, X. Lei, G. P. Guo, J. Q. He e H. T. He. "Anisotropic Landau level splitting and Lifshitz transition induced magnetoresistance enhancement in ZrTe5 crystals". New Journal of Physics 21, n.º 9 (11 de setembro de 2019): 093009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab3dbb.
Texto completo da fonteChen, Si-Si, Xiao Li, Yang-Yang Lv, Lin Cao, Dajun Lin, Shu-Hua Yao, Jian Zhou e Y. B. Chen. "Electrical, magneto-transport and significant thermoelectric properties of Te-rich ZrTe5+δ polycrystals". Journal of Alloys and Compounds 764 (outubro de 2018): 540–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.06.115.
Texto completo da fonteCai, Enlin, Chun Qi, Xiaohui Hu, Long Du, Linhong Hao, Shuaiyi Zhang, Fei Lou, Maorong Wang, Tao Li e Aifeng Wang. "Zirconium pentatelluride as saturable absorber for 2µm ultrafast solid-state laser". Journal of Materials Chemistry C, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3tc00336a.
Texto completo da fonteTritt, T. M., M. L. Wilson, R. L. Littleton, C. Feger, J. Kolis, A. Johnson, D. T. Verebelyi, S. J. Hwu, M. Fakhruddin e F. Levy. "Electrical Transport Properties of the Pentatelluride Materials Hfte5 and Zrte5". MRS Proceedings 478 (1997). http://dx.doi.org/10.1557/proc-478-249.
Texto completo da fonteGaleski, S., H. F. Legg, R. Wawrzyńczak, T. Förster, S. Zherlitsyn, D. Gorbunov, M. Uhlarz et al. "Signatures of a magnetic-field-induced Lifshitz transition in the ultra-quantum limit of the topological semimetal ZrTe5". Nature Communications 13, n.º 1 (1 de dezembro de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-35106-7.
Texto completo da fonteGaleski, S., T. Ehmcke, R. Wawrzyńczak, P. M. Lozano, K. Cho, A. Sharma, S. Das et al. "Origin of the quasi-quantized Hall effect in ZrTe5". Nature Communications 12, n.º 1 (27 de maio de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-23435-y.
Texto completo da fonteTajkov, Zoltán, Dániel Nagy, Konrád Kandrai, János Koltai, László Oroszlány, Péter Süle, Zsolt E. Horváth, Péter Vancsó, Levente Tapasztó e Péter Nemes-Incze. "Revealing the topological phase diagram of ZrTe5 using the complex strain fields of microbubbles". npj Computational Materials 8, n.º 1 (20 de agosto de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41524-022-00854-z.
Texto completo da fonteKonstantinova, T., L. Wu, W. G. Yin, J. Tao, G. D. Gu, X. J. Wang, Jie Yang, I. A. Zaliznyak e Y. Zhu. "Photoinduced Dirac semimetal in ZrTe5". npj Quantum Materials 5, n.º 1 (4 de novembro de 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-020-00280-8.
Texto completo da fonteLittleton, R. T., Terry M. Tritt, B. Zawilski, J. W. Kolis, D. R. Ketchum e M. Brooks Derrick. "Thermoelectric Figure of Merit, ZT, of Single Crystal Pentatellurides (MTe5-XSex: M = Hf, Zr and x = 0, 0.25)". MRS Proceedings 626 (2000). http://dx.doi.org/10.1557/proc-626-z3.1.
Texto completo da fonteJi, Sanghyun, Sang-Eon Lee e Myung-Hwa Jung. "Berry paramagnetism in the Dirac semimetal ZrTe5". Communications Physics 4, n.º 1 (dezembro de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-021-00773-3.
Texto completo da fonteTian, Yefan, Nader Ghassemi e Joseph H. Ross. "Gap-Opening Transition in Dirac Semimetal ZrTe5". Physical Review Letters 126, n.º 23 (11 de junho de 2021). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.126.236401.
Texto completo da fonteWang, Yongjian, Henry F. Legg, Thomas Bömerich, Jinhong Park, Sebastian Biesenkamp, A. A. Taskin, Markus Braden, Achim Rosch e Yoichi Ando. "Gigantic Magnetochiral Anisotropy in the Topological Semimetal ZrTe5". Physical Review Letters 128, n.º 17 (29 de abril de 2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.128.176602.
Texto completo da fonte"(Invited) Dirac Fermions in Layered Topological Material ZrTe5". ECS Meeting Abstracts, 2017. http://dx.doi.org/10.1149/ma2017-02/29/1260.
Texto completo da fonteZhang, Wenjie, Peipei Wang, Genda Gu, Xiaosong Wu e Liyuan Zhang. "Negative longitudinal magnetothermopower in the topological semimetal ZrTe5". Physical Review B 102, n.º 11 (22 de setembro de 2020). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.102.115147.
Texto completo da fonteMonserrat, Bartomeu, e Awadhesh Narayan. "Unraveling the topology of ZrTe5 by changing temperature". Physical Review Research 1, n.º 3 (17 de dezembro de 2019). http://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.1.033181.
Texto completo da fonteLi, QiYuan, YangYang Lv, JingHui Wang, Song Bao, Wei Shi, Li Zhu, WeiMin Zhao et al. "Turning ZrTe5 into a semiconductor through atom intercalation". Science China Physics, Mechanics & Astronomy 62, n.º 6 (25 de fevereiro de 2019). http://dx.doi.org/10.1007/s11433-018-9329-4.
Texto completo da fonteGourgout, Adrien, Maxime Leroux, Jean-Loup Smirr, Maxime Massoudzadegan, Ricardo P. S. M. Lobo, David Vignolles, Cyril Proust et al. "Magnetic freeze-out and anomalous Hall effect in ZrTe5". npj Quantum Materials 7, n.º 1 (2 de julho de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-022-00478-y.
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