Detalles de la búsqueda
1.
Low bias electron scattering in structure-identified single wall carbon nanotubes: role of substrate polar phonons.
Phys Rev Lett
; 107(14): 146601, 2011 Sep 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22107221
2.
Molecular-scale quantum dots from carbon nanotube heterojunctions.
Nano Lett
; 9(4): 1544-8, 2009 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19278212
3.
Engineering of contact resistance between transparent single-walled carbon nanotube films and a-Si:H single junction solar cells by gold nanodots.
Adv Mater
; 24(14): 1899-902, 2012 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22388916
4.
Tunable infrared plasmonic devices using graphene/insulator stacks.
Nat Nanotechnol
; 7(5): 330-4, 2012 Apr 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22522668
5.
Mott insulating state in ultraclean carbon nanotubes.
Science
; 323(5910): 106-10, 2009 Jan 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19119228
6.
Longitudinal optical phonons in metallic and semiconducting carbon nanotubes.
Phys Rev Lett
; 102(7): 075501, 2009 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19257684
7.
Direct measurement of strain-induced changes in the band structure of carbon nanotubes.
Phys Rev Lett
; 100(13): 136803, 2008 Apr 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18517983
8.
Scaling of resistance and electron mean free path of single-walled carbon nanotubes.
Phys Rev Lett
; 98(18): 186808, 2007 May 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17501598
9.
Variable electron-phonon coupling in isolated metallic carbon nanotubes observed by Raman scattering.
Phys Rev Lett
; 99(2): 027402, 2007 Jul 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17678258
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