Detalles de la búsqueda
1.
Vibrational Spectrocopic Studies of Organic Molecules After Encapsulation Inside Single-Walled Carbon Nanotubes.
J Nanosci Nanotechnol
; 19(10): 6144-6147, 2019 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31026925
2.
Electric Property Change of Single-Walled Carbon Nanotube by the Encapsulation of Aliphatic Thiols.
J Nanosci Nanotechnol
; 19(10): 6358-6362, 2019 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31026961
3.
Improved Field Emission of Three-Dimensional Single-Walled Carbon Nanotube Networks Suspended Between ZnO Nanorods.
J Nanosci Nanotechnol
; 19(4): 2375-2378, 2019 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30487003
4.
A Study of the Wettability of Single-Walled Carbon Nanotube Films on Flat and Textured Si Substrates.
J Nanosci Nanotechnol
; 19(4): 2426-2430, 2019 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30487014
5.
Photocurrent Enhancement of CdSe Quantum-Dot Sensitized Solar Cells Incorporating Single-Walled Carbon Nanotubes.
J Nanosci Nanotechnol
; 18(2): 1347-1350, 2018 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29448589
6.
Conductivity Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes Upon the Encapsulation of TTF and TCNQ.
J Nanosci Nanotechnol
; 18(10): 7043-7046, 2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29954530
7.
Field Emission and Electrical Properties of Perovskite.
J Nanosci Nanotechnol
; 18(2): 1327-1330, 2018 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29448584
8.
Performance Enhancement of 3-Mercaptopropionic Acid-Capped CdSe Quantum-Dot Sensitized Solar Cells Incorporating Single-Walled Carbon Nanotubes.
J Nanosci Nanotechnol
; 16(3): 2710-4, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27455695
9.
Selective Growth of Metallic and Semiconducting Single Walled Carbon Nanotubes on Textured Silicon.
J Nanosci Nanotechnol
; 16(3): 2992-5, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27455748
10.
Current flow of single-walled carbon nanotubes upon the encapsulation of beta-carotene by using conducting probe atomic force microscopy.
J Nanosci Nanotechnol
; 13(11): 7430-3, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24245268
11.
Formation of ZnO nanostructures grown on Si and SiO2 substrates.
J Nanosci Nanotechnol
; 13(9): 6264-8, 2013 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24205642
12.
Electron transfer properties of iodine-doped single-walled carbon nanotubes using field effect transistor.
J Nanosci Nanotechnol
; 12(7): 5812-5, 2012 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22966660
13.
Guanidinium-Pseudohalide Perovskite Interfaces Enable Surface Reconstruction of Colloidal Quantum Dots for Efficient and Stable Photovoltaics.
ACS Nano
; 16(1): 1649-1660, 2022 Jan 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35025199
14.
Photoluminescence study of encapsulated dye inside single-walled carbon nanotubes dispersed in solvents.
J Nanosci Nanotechnol
; 11(8): 7404-6, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22103206
15.
Large scale synthesis and enhanced field emission properties from hybrid CuO/ZnO nanorod.
J Nanosci Nanotechnol
; 11(8): 7299-302, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22103181
16.
Solvent Engineering of Colloidal Quantum Dot Inks for Scalable Fabrication of Photovoltaics.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(31): 36992-37003, 2021 Aug 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34333973
17.
Hybrid Surface Passivation for Retrieving Charge Collection Efficiency of Colloidal Quantum Dot Photovoltaics.
ACS Appl Mater Interfaces
; 12(39): 43576-43585, 2020 Sep 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32876435
18.
Improving Charge Collection from Colloidal Quantum Dot Photovoltaics by Single-Walled Carbon Nanotube Incorporation.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(37): 33759-33769, 2019 Sep 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31430430
19.
Suppressed Interfacial Charge Recombination of PbS Quantum Dot Photovoltaics by Graphene Incorporated into ZnO Nanoparticles.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(30): 25311-25320, 2018 Aug 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29863331
20.
Enhancement of Photo-Current Conversion Efficiency in a CdS/CdSe Quantum-Dot-Sensitized Solar Cell Incorporated with Single-Walled Carbon Nanotubes.
J Nanosci Nanotechnol
; 15(2): 1614-7, 2015 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26353701