$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] Hydrogenation of diamond nanowire surfaces for effective electrostatic charge storage 원문보기

Nanoscale, v.13 no.15, 2021년, pp.7308 - 7321  

Panda, Kalpataru (Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, South Korea) ,  Kim, Jae-Eun (Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, South Korea) ,  Sankaran, Kamatchi Jothiramalingam (Institute for Materials Research (IMO), Hasselt University, 3590 Diepenbeek, Belgium) ,  Lin, I-Nan (Department of Physics, Tamkang University, 251 Tamsui, Taiwan, Republic of China) ,  Haenen, Ken (Institute for Materials Research (IMO), Hasselt University, 3590 Diepenbeek, Belgium) ,  Duesberg, Georg S. (Institute of Physics, EIT 2, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Universitä) ,  Park, Jeong Young (t der Bundeswehr Mü)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We report a novel versatile method for writing charged areas on diamond nanowire (DNW) surfaces using an atomic force microscopy (AFM) tip. Transmission electron microscopy (TEM) investigations revealed the existence of abundant plate-like diamond aggregates, which were encased in layers of graphite...

참고문헌 (83)

  1. Nat. Photonics Juan 5 2011 10.1038/nphoton.2011.56 349 

  2. Lab Chip Erickson 11 2011 10.1039/c0lc00482k 995 

  3. Nano Lett. Pang 12 2012 10.1021/nl203719v 402 

  4. Nat. Phys. Juan 5 2009 10.1038/nphys1422 915 

  5. Chem. Mater. Calvert 13 2001 10.1021/cm0101632 3299 

  6. ACS Nano Zhang 8 2014 10.1021/nn5039806 8702 

  7. Adv. Colloid Interface Sci. Dommelen 251 2018 10.1016/j.cis.2017.10.007 97 

  8. Adv. Mater. Tzeng 18 2006 10.1002/adma.200501542 1147 

  9. J. Nanopart. Res. Fudouzi 3 2001 10.1023/A:1017903123384 193 

  10. Adv. Mater. Guo 19 2007 10.1002/adma.200600882 495 

  11. Angew. Chem., Int. Ed. Zhao 48 2009 10.1002/anie.200902627 6699 

  12. Angew. Chem., Int. Ed. Ma 49 2010 10.1002/anie.201000766 5537 

  13. Science Jacobs 291 2001 10.1126/science.1057061 1763 

  14. Adv. Mater. Jacobs 14 2002 10.1002/1521-4095(20021104)14:21<1553::AID-ADMA1553>3.0.CO;2-9 1553 

  15. Nano Lett. Barry 6 2006 10.1021/nl0618703 2790 

  16. ACS Nano Cole 4 2010 10.1021/nn1016692 7492 

  17. Adv. Mater. Jeong 24 2012 10.1002/adma.201200356 3526 

  18. Nano Lett. Jung 8 2008 10.1021/nl802099k 3776 

  19. Appl. Phys. Lett. Stern 53 1988 10.1063/1.100162 2717 

  20. IEEE Trans. Ind. Appl. Mazumder 30 1994 10.1109/28.287522 365 

  21. Part. Sci. Technol. Kleber 16 1998 10.1080/02726359808906783 43 

  22. Part. Sci. Technol. Kwetkus 16 1998 10.1080/02726359808906784 1655 

  23. Nano Energy Fan 1 2012 10.1016/j.nanoen.2012.01.004 328 

  24. Nano Lett. Fan 12 2012 10.1021/nl300988z 3109 

  25. Nano Lett. Wang 12 2012 10.1021/nl303573d 6339 

  26. ACS Nano Yang 7 2013 10.1021/nn403021m 7342 

  27. Nano Lett. Wang 13 2013 10.1021/nl400738p 2226 

  28. Nano Lett. Lin 13 2013 10.1021/nl4013002 2916 

  29. Adv. Mater. Niu 25 2013 10.1002/adma.201302808 6184 

  30. Nano Lett. Zhu 13 2013 10.1021/nl4001053 847 

  31. Nat. Mater. Chappert 6 2007 10.1038/nmat2024 813 

  32. Nat. Mater. Wuttig 6 2007 10.1038/nmat2009 824 

  33. Nat. Mater. Waser 6 2007 10.1038/nmat2023 833 

  34. Nat. Mater. Lu 6 2007 10.1038/nmat2028 841 

  35. IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. Wang 17 2010 10.1109/TDEI.2010.5539672 1036 

  36. Chem. Rev. Thakur 116 2016 10.1021/acs.chemrev.5b00495 4260 

  37. Appl. Phys. Lett. Lee 91 2007 10.1063/1.2798502 153506 

  38. Nat. Nanotechnol. Lee 2 2007 10.1038/nnano.2007.380 790 

  39. Surf. Interface Anal. Jacobs 27 1999 10.1002/(SICI)1096-9918(199905/06)27:5/6<361::AID-SIA482>3.0.CO;2-8 361 

  40. Jpn. J. Appl. Phys. Itoh 55 2016 10.7567/JJAP.55.04ES13 04ES13 

  41. Microelectron. Eng. Naujoks 78/79 2005 10.1016/j.mee.2004.12.043 331 

  42. Nano Energy Feng 38 2017 10.1016/j.nanoen.2017.06.017 467 

  43. ACS Appl. Mater. Interfaces Sankaran 11/51 2019 10.1021/acsami.9b17942 48612 

  44. J. Appl. Phys. Panda 110 2011 10.1063/1.3622517 044304 

  45. Nano Lett. Xie 10 2010 10.1021/nl1012695 2588 

  46. J. Phys. D: Appl. Phys. Sankaran 45 2012 10.1088/0022-3727/45/36/365303 365303 

  47. Nat. Nanotechnol. Babinec 5 2010 10.1038/nnano.2010.6 195 

  48. Surf. Coat. Technol. Panda 207 2012 10.1016/j.surfcoat.2012.07.064 535 

  49. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. Ferrari 61 2000 10.1103/PhysRevB.61.14095 14095 

  50. ACS Appl. Mater. Interfaces Panda 6 2014 10.1021/am501398s 8531 

  51. Thin Solid Films Taki 316 1998 10.1016/S0040-6090(98)00386-1 45 

  52. Phys. Rev. Lett. Bruhwiler 74 1995 10.1103/PhysRevLett.74.614 614 

  53. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. Morar 33 1986 10.1103/PhysRevB.33.1340 1340 

  54. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. Diaz 54 1996 10.1103/PhysRevB.54.8064 8064 

  55. Mater. Today Park 13 2010 10.1016/S1369-7021(10)70185-1 38 

  56. Nano Energy Ha 36 2017 10.1016/j.nanoen.2017.04.009 126 

  57. Carbon Panda 141 2019 10.1016/j.carbon.2018.09.052 123 

  58. Appl. Phys. Lett. Kim 108 2016 10.1063/1.4945052 133901 

  59. Nanotechnology Palleau 21 2010 10.1088/0957-4484/21/22/225706 225706 

  60. Appl. Phys. Lett. Sugimura 80 2002 10.1063/1.1455145 1459 

  61. Beilstein J. Nanotechnol. Konig 2 2011 10.3762/bjnano.2.1 1 

  62. ACS Nano Zhang 7 2013 10.1021/nn403750h 8258 

  63. Semicond. Sci. Technol. Nebel 18 2003 10.1088/0268-1242/18/3/301 S1 

  64. Phys. Rev. Lett. Maier 85 2000 10.1103/PhysRevLett.85.3472 3472 

  65. Adv. Mater. Mesquida 13 2001 10.1002/1521-4095(200109)13:18<1395::AID-ADMA1395>3.0.CO;2-0 1395 

  66. Chem. Rev. Park 114 2014 10.1021/cr200431y 677 

  67. Nano Lett. Dato 8 2008 10.1021/nl8011566 2012 

  68. Mater. Chem. Phys. Chu 96 2006 10.1016/j.matchemphys.2005.07.048 253 

  69. IEEE Trans. Electron Devices Liu 49 2002 10.1109/TED.2002.802618 1614 

  70. IEDM Tech. Dig. Takata 10 2003 553 

  71. Microelectron. J. Kervalishvili 39 2008 10.1016/j.mejo.2007.08.001 1060 

  72. Jpn. J. Appl. Phys. Kawanami 49 2010 10.1143/JJAP.49.08JA04 08JA04 

  73. Jpn. J. Appl. Phys. Hattori 55 2016 10.7567/JJAP.55.025002 025002 

  74. J. Electron. Mater. Lee 34 2005 10.1007/s11664-005-0172-8 1 

  75. Semicond. Sci. Technol. Park 21 2006 10.1088/0268-1242/21/7/025 975 

  76. Appl. Phys. Lett. Park 88 2006 10.1063/1.2175495 071916 

  77. IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. Kressmann 3 1996 10.1109/94.544184 607 

  78. Physics of Semiconductor Devices Sze 1981 394 S. M.Sze , Physics of Semiconductor Devices , Wiley & Sons , New York , 1981 , p. 394 

  79. Physica B Yamazakia 376/377 2006 10.1016/j.physb.2005.12.084 327 

  80. Diamond Relat. Mater. Yamazaki 14 2005 10.1016/j.diamond.2005.09.011 1939 

  81. Diamond Relat. Mater. Lions 19 2010 10.1016/j.diamond.2010.01.018 413 

  82. ACS Appl. Mater. Interfaces Girard 1 2009 10.1021/am900458g 2738 

  83. Phys. Chem. Chem. Phys. Dexters 17/15 2015 10.1039/C5CP00174A 9619 

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD(Hybrid)

저자가 APC(Article Processing Charge)를 지불한 논문에 한하여 자유로운 이용이 가능한, hybrid 저널에 출판된 논문

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로