Detalles de la búsqueda
1.
Stoichiometry modulates the optoelectronic functionality of zinc phosphide (Zn3-xP2+x).
Faraday Discuss
; 239(0): 202-218, 2022 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36305553
2.
Raman spectroscopy and lattice dynamics calculations of tetragonally-structured single crystal zinc phosphide (Zn3P2) nanowires.
Nanotechnology
; 32(8): 085704, 2021 Feb 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33171447
3.
Nanoscale Growth Initiation as a Pathway to Improve the Earth-Abundant Absorber Zinc Phosphide.
ACS Appl Energy Mater
; 5(5): 5298-5306, 2022 May 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35647493
4.
Showcasing the optical properties of monocrystalline zinc phosphide thin films as an earth-abundant photovoltaic absorber.
Mater Adv
; 3(2): 1295-1303, 2022 Jan 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35178521
5.
Ni80Fe20 nanotubes with optimized spintronic functionalities prepared by atomic layer deposition.
Nanoscale
; 13(31): 13451-13462, 2021 Aug 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34477750
6.
Towards defect-free thin films of the earth-abundant absorber zinc phosphide by nanopatterning.
Nanoscale Adv
; 3(2): 326-332, 2021 Jan 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36131749
7.
Rotated domains in selective area epitaxy grown Zn3P2: formation mechanism and functionality.
Nanoscale
; 13(44): 18441-18450, 2021 Nov 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34751695
8.
Heterotwin Zn3P2 superlattice nanowires: the role of indium insertion in the superlattice formation mechanism and their optical properties.
Nanoscale
; 12(44): 22534-22540, 2020 Nov 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33090166
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