এপিটাক্সিয়াল স্ট্রেন ব্যবহার করে প্রকৌশল ধাতু জারণ - প্রকৃতি ন্যানো প্রযুক্তি

এপিটাক্সিয়াল স্ট্রেন ব্যবহার করে ইঞ্জিনিয়ারিং মেটাল অক্সিডেশন – নেচার ন্যানোটেকনোলজি

উত্স নোড: 2670167
  • Novotny, Z. et al. IrO-এর দিকে Ir(100) এর তাপীয় অক্সিডেশনের গতিবিদ্যা2 পরিবেষ্টিত-চাপ এক্স-রে ফটোইলেক্ট্রন স্পেকট্রোস্কোপি দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়। জে. ফিজ। কেম। লেট. 11, 3601-3607 (2020)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • van Spronsen, MA, Frenken, JWM & Groot, IMN প্লাটিনামের অক্সিডেশন পর্যবেক্ষণ করছে। ন্যাট। কলাম। 8, 429 (2017)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • নান, ডব্লিউ. এট আল। "একগুঁয়ে" ধাতু এবং ধাতব অক্সাইডের জন্য অভিনব সংশ্লেষণ পদ্ধতি। Proc। Natl Acad। সী। আমেরিকা 118, e2105713118 (2021)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • লিউ, এক্সআর এবং অন্যান্য। রুডলসডেন-পপার স্ট্রন্টিয়াম ইরিডেট এপিটাক্সিয়াল পাতলা ফিল্মগুলির সংশ্লেষণ এবং বৈদ্যুতিন বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধির গতিবিদ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল। শারীরিক রেভ. মেটার 1, 075004 (2017)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • নায়ার, এইচপি এট আল। সুপারকন্ডাক্টিং Sr-এর বৃদ্ধি ডিমিস্টিফাই করা2রুও4 পাতলা ছায়াছবি। এপিএল মেটার। 6, 101108 (2018)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • নান, ডব্লিউ. এট আল। সলিড-উৎস ধাতু-জৈব আণবিক বিম এপিটাক্সিয়াল রুও-এর এপিটাক্সি2. এপিএল মেটার। 9, 091112 (2021)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • ওয়াকাবায়শি, ওয়াইকে এট আল। মেশিন-লার্নিং-সহায়তা পাতলা-ফিল্ম বৃদ্ধি: SrRuO-এর আণবিক মরীচি এপিটাক্সিতে বায়েসিয়ান অপ্টিমাইজেশন3 পাতলা ছায়াছবি।এপিএল মেটার। 7, 101114 (2019)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • কিম, বিজে এট আল। Sr-এ একটি স্পিন-অরবিটাল মট স্টেটের ফেজ-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ2আইআরও4. বিজ্ঞান 323, 1329-1332 (2009)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • কিম, ডব্লিউজে এট আল। চৌম্বকীয় মাল্টিপোল মোমেন্টের স্ট্রেন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পাইরোক্লোরের পাতলা ফিল্মগুলিতে অস্বাভাবিক হল প্রভাব।বিজ্ঞান অ্যাড। 6, eabb1539 (2020)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Kim, YK, Sung, NH, Denlinger, JD & Kim, BJ পর্যবেক্ষণ a d-ইলেক্ট্রন-ডোপড Sr-এ তরঙ্গের ফাঁক2আইআরও4. নাট। শারীরিক 12, 37-41 (2016)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • কুশওয়াহা, পি. এট আল। একটি 5 এ প্রায় বিনামূল্যে ইলেকট্রনd ডেলাফোসাইট অক্সাইড ধাতু। বিজ্ঞান অ্যাড। 1, e1500692 (2015)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • নেলসন, জেএন এট আল। আল্ট্রাথিন SrIrO-এর ইন্টারফেসিয়াল চার্জ ট্রান্সফার এবং ক্রমাগত ধাতবতা3/SrRuO3 heterostructures বিজ্ঞান অ্যাড। 8, eabj0481 (2022)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • ঝু, জেডএইচ এট আল। ধাতব রুওতে অস্বাভাবিক অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিজম2 অনুরণিত এক্স-রে বিচ্ছুরণ দ্বারা নির্ধারিত। শারীরিক। রেভ। লেট 122, 017202 (2019)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • উচিদা, এম. এট আল। ননসিমরফিক আইআরও-তে চার্জ বাহকের ধরন ক্ষেত্র-দিক নিয়ন্ত্রণ2. শারীরিক রেভ. বি 91, 241119 (2015)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • Smejkal, L., Gonzalez-Hernandez, R., Jungwirth, T. & Sinova, J. ক্রিস্টাল টাইম-রিভার্সাল সিমেট্রি ব্রেকিং এবং collinear antiferromagnets-এ স্বতঃস্ফূর্ত হল প্রভাব। বিজ্ঞান অ্যাড। 6, eaaz8809 (2020)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • নেলসন, জেএন এট আল। আইআরওতে স্পিন-অরবিট মিথস্ক্রিয়া থেকে ডিরাক নোডাল লাইন সুরক্ষিত2. শারীরিক রেভ. মেটার 3, 064205 (2019)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Ruf, JP et al. স্ট্রেন-স্থিতিশীল সুপারকন্ডাক্টিভিটি। ন্যাট। কলাম। 12, 59 (2021)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • এলিংহাম, এইচজেটি ধাতব প্রক্রিয়ায় অক্সাইড এবং সালফাইডের হ্রাসযোগ্যতা। J. Soc. কেম। Ind. ট্রান্স. কমুন 63, 125-160 (1944)।

    সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • চেম্বার, SA এপিটাক্সিয়াল বৃদ্ধি এবং পাতলা ফিল্ম অক্সাইডের বৈশিষ্ট্য। সার্ফ বিজ্ঞান খ্যাতি. 39, 105-180 (2000)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • প্রকাশ, এ. ইত্যাদি। স্টোইচিওমেট্রিক BaSnO বৃদ্ধির জন্য হাইব্রিড আণবিক মরীচি এপিটাক্সি3. জে. ভ্যাক। বিজ্ঞান টেকনোল। ক 33, 060608 (2015)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • শ্লোম, ডিজি দৃষ্টিকোণ: অক্সাইড আণবিক-বিম এপিটাক্সি শিলা!। এপিএল মেটার। 3, 062403 (2015)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • স্মিথ, ইএইচ এট আল। ক্রমাগত কোডপজিশনের অধীনে আণবিক-বিম এপিটাক্সি দ্বারা ফেজ-বিশুদ্ধ জটিল অক্সাইড বৃদ্ধির জন্য গতিবিদ্যা এবং তাপগতিবিদ্যাকে কাজে লাগানো। শারীরিক রেভ. মেটার 1, 023403 (2017)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • গান, JH, Susaki, T. & Hwang, HY এপিটাক্সিয়াল অক্সাইড পাতলা ছায়াছবির উন্নত থার্মোডাইনামিক স্থিতিশীলতা। অ্যাড। ম্যাটার 20, 2528-252 (2008)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • পেট্রি, জেআর এট আল। এপিটাক্সিয়াল স্ট্রনটিয়াম কোবাল্টাইট ফিল্মে অক্সিজেন শূন্যতার স্ট্রেন নিয়ন্ত্রণ। অ্যাড। ফান্ট। ম্যাটার 26, 1564-1570 (2016)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • ইউন, এইচ., প্রকাশ, এ., বিরোল, টি., জালান, বি. ও এমখোয়ান, পেরোভস্কাইট BaSnO-তে ডিসলোকেশন কোরের ভিতরে এবং বাইরে KA ডোপান্ট সেগ্রিগেশন3 এবং স্থানীয় পারমাণবিক এবং ইলেকট্রনিক কাঠামোর পুনর্গঠন। ন্যানো লেট 21, 4357-4364 (2021)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Gorbenko, OY, Samoilenkov, SV, Graboy, IE & Kaul, AR পাতলা ফিল্মে অক্সাইডের এপিটাক্সিয়াল স্থিরকরণ। কেম। মাতা। 14, 4026-4043 (2002)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Truttmann, TK, Liu, FD, Garcia-Barriocanal, J., James, RD & Jalan, B. উচ্চ-গতিশীলতা SrSnO-এ ফেজ রূপান্তরের মাধ্যমে স্ট্রেন শিথিলকরণ3 ছায়াছবি। ACS Appl. ইলেক্ট্রন। মেটার 3, 1127-1132 (2021)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • বোস, এ. এবং অন্যান্য। ডিরাক নোডাল লাইন সেমিমেটাল আইআরও দ্বারা উত্পাদিত স্পিন-অরবিট টর্কের উপর অ্যানিসোট্রপিক স্ট্রেনের প্রভাব2. এসিএস অ্যাপ্লিকেশন। ম্যাটার ইন্টারফেস 12, 55411-55416 (2020)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • লিউ, জে. এট আল। একটি অর্থোপেরভস্কাইট ইরিডেটে স্ট্রেন-প্ররোচিত ননসিমরফিক সিমেট্রি ভাঙ্গা এবং ডিরাক সেমিমেটালিক নোডাল লাইন অপসারণ। শারীরিক রেভ. বি 93, 085118 (2016)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • Hou, X., Takahashi, R., Yamamoto, T. & Lippmaa, M. IrO-এর মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণ2 পাতলা ছায়াছবি। জে ক্রিস্ট। বৃদ্ধি 462, 24-28 (2017)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Stoerzinger, KA, Qiao, L., Biegalski, MD এবং Shao-Horn, Y. রুটাইল IrO-এর ওরিয়েন্টেশন-নির্ভর অক্সিজেন বিবর্তন কার্যক্রম2 এবং RuO2. জে. ফিজ। কেম। লেট. 5, 1636-1641 (2014)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Abb, MJS, Herd, B. & Over, H. টেমপ্লেট-সহায়ক আল্ট্রাথিন একক-ক্রিস্টালাইন IrO এর বৃদ্ধি2(110) রুও-তে চলচ্চিত্র2(110)/Ru(0001) এবং এর তাপীয় স্থিতিশীলতা। জে. ফিজ। কেম। গ 122, 14725-14732 (2018)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Wang, F. & Senthil, T. Twisted Hubbard মডেলের জন্য Sr2আইআরও4: চুম্বকত্ব এবং সম্ভাব্য উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীতা। শারীরিক। রেভ। লেট 106, 136402 (2011)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • পেসিন, ডি. এবং ব্যালেন্টস, এল. মট পদার্থবিদ্যা এবং শক্তিশালী স্পিন-অরবিট মিথস্ক্রিয়া সহ উপকরণগুলিতে ব্যান্ড টপোলজি। নাট। শারীরিক 6, 376-381 (2010)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Wan, XG, Turner, AM, Vishwanath, A. & Savrasov, SY টপোলজিক্যাল সেমিমেটাল এবং ফার্মি-আর্ক সারফেস স্টেটস পাইরোক্লোর ইরিডেটের ইলেকট্রনিক কাঠামোতে। শারীরিক রেভ. বি 83, 205101 (2011)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • Go, A., Witczak-Krempa, W., Jeon, GS, Park, K. & Kim, YB পারস্পরিক সম্পর্ক 3D টপোলজিক্যাল পর্যায়গুলির উপর প্রভাব: বাল্ক থেকে সীমানা পর্যন্ত। শারীরিক। রেভ। লেট 109, 066401 (2012)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • গুও, এল. এট আল। সিটু এপিটাক্সিয়াল পিআর-এ সংশ্লেষিত করার জন্য একটি রুট অনুসন্ধান করা হচ্ছে2Ir2O7 থার্মোডাইনামিক পদ্ধতি সহ পাতলা ছায়াছবি। এনপিজে কম্পিউট। মেটার 7, 144 (2021)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Gutierrez-Llorente, A., Iglesias, L., Rodriguez-gonzalez, B. & Rivadulla, F. স্পন্দিত লেজার জমা Sr এর এপিটাক্সিয়াল স্থিরকরণn+1IrnO3n+1 পাতলা ছায়াছবি: বৃদ্ধির গতিবিদ্যা এবং স্ট্রেন এর entangled প্রভাব. এপিএল মেটার 6, 091101 (2018)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • বাটলার, এসআর এবং গিলসন, জেএল ক্রিস্টাল বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং রুওর জালি পরামিতি2 এবং Iro2. মেটার Res. ষাঁড়. 6, 81-88 (1971)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • সান, ওয়াই., ঝাং, ওয়াই., লিউ, সিএক্স, ফেলসার, সি. এবং ইয়ান, বিএইচ ডিরাক নোডাল লাইন এবং ধাতব রুটাইল অক্সাইডে প্ররোচিত স্পিন হল প্রভাব। শারীরিক রেভ. বি 95, 235104 (2017)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • কাওয়াসাকি, জে কে এবং অন্যান্য। IrO এর ultrathin কোয়ান্টাম কূপে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার কার্যকর ভর2. শারীরিক। রেভ। লেট 121, 176802 (2018)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • কাওয়াসাকি, জে কে এবং অন্যান্য। রুটাইল আইআরও2/টিআইও2 সুপারল্যাটিসিস: রুডলসডেন-পপার কাঠামোর সাথে একটি হাইপার-সংযুক্ত অ্যানালগ। শারীরিক রেভ. মেটার 2, 054206 (2018)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Kawasaki, JK, Uchida, M., Paik, H., Schlom, DG & Shen, KM rutile, perovskite, এবং Ruddlesden-Popper জুড়ে ইলেকট্রনিক পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন অষ্টহেড্রাল সংযোগের সাথে। শারীরিক রেভ. বি 94, 121104 (2016)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • Morozova, NB, Semyannikov, PP, Sysoev, SV, Grankin, VM & Igumenov, IK ইরিডিয়াম(III) অ্যাসিটিলেসেটোনেটের স্যাচুরেটেড বাষ্প চাপ। জে. থার্ম। পায়ুপথ। ক্যালোরিম। 60, 489-495 (2000)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Freakley, SJ, Ruiz-Esquius, J. & Morgan, DJ The X-ray photoelectron spectra of Ir, IrO2 এবং IrCl3 পুনরায় পরিদর্শন সার্ফ ইন্টারফেস পায়ূ. 49, 794-799 (2017)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Hohenberg, P. & Kohn, W. Inhomogeneous ইলেকট্রন গ্যাস। শারীরিক রেভ 136, 7 (1964)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • কোহন, ডব্লিউ এবং শাম, এলজে বিনিময় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভাব সহ স্ব-সংগত সমীকরণ। শারীরিক রেভ 140, A1133–A1138 (1965)।

    প্রবন্ধ  গুগল স্কলার 

  • Kresse, G. & Hafner, J. Ab initio তরল ধাতু জন্য আণবিক গতিবিদ্যা. শারীরিক রেভ. বি 47, 558-561 (1993)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Kresse, G. & Hafner, J. Ab initio জার্মেনিয়ামে তরল-ধাতু-নিরাকার-অর্ধপরিবাহী রূপান্তরের আণবিক-গতিবিদ্যা সিমুলেশন। শারীরিক রেভ. বি 49, 14251-14269 (1994)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • Kresse, G. & Furthmüller, J. একটি সমতল-তরঙ্গ ভিত্তি সেট ব্যবহার করে ধাতু এবং সেমিকন্ডাক্টরের জন্য ab-initio মোট শক্তি গণনার দক্ষতা। কম্পিউট মেটার বিজ্ঞান 6, 15-50 (1996)।

    প্রবন্ধ  সি এ এস  গুগল স্কলার 

  • সময় স্ট্যাম্প:

    থেকে আরো প্রকৃতি ন্যানো প্রযুক্তি

    পরবর্তী প্রজন্মের প্রোটিন-ভিত্তিক উপকরণ সুপারসনিক প্রভাব থেকে প্রজেক্টাইল ক্যাপচার এবং সংরক্ষণ করে - প্রকৃতি ন্যানো প্রযুক্তি

    উত্স নোড: 2747416
    সময় স্ট্যাম্প: জুলাই 2, 2023

    ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত ন্যানোভেসিকাল প্রশিক্ষিত অনাক্রম্যতা দ্বারা টিউমার টিকা বৃদ্ধি করে - প্রকৃতি ন্যানো প্রযুক্তি

    উত্স নোড: 3013612
    সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 5, 2023

    মেটাস্টেবল ন্যানোম্যাটেরিয়ালের হাইড্রোজেন-প্রতিস্থাপিত গ্রাফডাইন-সহায়তা আল্ট্রাফাস্ট স্পার্কিং সংশ্লেষণ

    উত্স নোড: 1854260
    সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 30, 2022