Электроды мрз: Электроды МР-3 – технические характеристики
alexxlab | 12.04.2020 | 0 | Разное
Электроды МР-3 ф 4мм (СПЕЦЭЛЕКТРОД) уп.5кг
Основное назначение – электродов МР-3
Сварочные электроды МР3 значительно улучшены специалистами СпецЭлектрод. Электроды МР-3 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током обратной полярности (напряжение холостого хода не менее 65В).
Характеристики Электродов МР3
Покрытие электродов сварочных МР-3 – рутиловое.
Коэффициент наплавки – 8,5 г/А·ч.
Производительность наплавки (для Ø 4,0 мм) – 1,7 кг/ч.
Расход сварочных электродов МР-3 на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг.
Типичный химический состав наплавленного металла сварочных электродов МР3, %.
C |
Mn |
Si |
S |
P |
0,10 |
0,58 |
0,17 |
0,030 |
0,035 |
Типичные механические свойства металла шва сварочных электродов марки МР3
Врем. сопротивление, МПа…………………….450
Предел текучести, МПа…………………………. 410
Ударная вязкость, Дж/см2………………………..80
Особые свойства электродов сварочных МР3
Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Электроды сварочные МР-3 имеют повышенную производительность процесса сварки.
Технологические особенности сварки электродами МР3
Сварку конструкций средних и больших толщин в нижнем положении производят электродами МР3 на повышенных режимах с наклоном электрода в сторону направления сварки (углом назад). Рекомендуется средняя и короткая длина дуги. Электроды сварочные необходимо прокалить перед сваркой: 160-180°С; 1 ч.
Диам.![]() |
2,0 | 2,5 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
Длинна электродов МР3, мм | 300 | 350 |
350 |
450 |
450 |
Ток, А | 40-70 | 50-80 |
80-140 |
140-200 |
160-260 |
Условное обозначение сварочных электродов МР-3
Э46-МР-3-Ø-УД |
Е 431(3)-Р26 |
ГОСТ9466-75, ГОСТ9467-75
- Бренд Спецэлектрод
- Страна производитель Россия
- Артикул
DK.
5170.10561
- Масса в упак, кг 5,0
- Метод сварки MMA
- Диаметр электрода/проволоки (min-max), мм 4,0
Электроды МР3, МР4, МР5 оптом от 500 кг
Электроды
Электроды МР 3 получили самое большое распространение среди других марок сварочных электродов.
Часто электроды марки МР-3 называют, в зависимости от диаметра, электродами МР4 или электродами МР5. Но это не совсем корректно. Правильнее называть, например: “электроды марки МР-3 диаметром 3 миллиметра” или “электроды МP-3 ф 5,0 мм.”. В любом случае, наши специалисты, конечно, поймут вас и предложат необходимую вам марку электродов.
Основное назначение: сварка ответственных металлоконструкций из низколегированных и углеродистых марок стали. При сварочных работах они обеспечивают непрерывность дуги, равномерность шва и его повышенную прочность.
Тип тока: переменный или постоянный.
Электроды МР-3М – разновидность электродов МР-3, которые имеют ильминитовое покрытие.
Параметры электродов МР-3, область применения, а также механические свойства металла сварного шва указаны в таблицах:
Марка электродов | МР-3 | ГОСТ 9466-75 ТУ 36.23.25-007-90 |
|
Назначение | Для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25% | ||
Диаметр, мм |
2,0 3,25 |
Длина электрода, мм |
300;350 300;350 |
Механические свойства, не менее | ||||
металл шва | сварное соединение | |||
предел прочности, Мп (кгс/мм2) | относительное удлинение, % | ударная вязкость, Дж/см2 (кгс/см2) | предел прочности, Мп (кгс/мм2) | Угол загиба, град.![]() |
450(46) | 18 | 78(8) | 450(46) | 150 |
Массовые доли элементов, % в наплавленном металле | ||||||
углерод, не более |
кремний | марганец | никель | молибден | сера, не более |
фосфор, не более |
0,08 0,12 (для диаметра 2,5) |
0,07-0,2 | 0,5-0,8 | – | – | 0,04 | 0,045 |
Рекомендуемый ток | Положение шва в пространстве |
ток постоянный и переменный |
Кроме электродов обычного серого цвета, наша организация предлагает и электроды синего цвета. По своим характеристикам они не отличаются.
Форма выпуска: картонные пачки по 1-5кг, деревянные короба по 1 тн.
Продажа сварочных электродов для ручной дуговой сварки МР 3 оптом от 500 кг до вагонных партий.
Следующая > Электроды УОНИ 13 55 постоянного тока |
---|
Съедобные гидрогелевые электроды, напечатанные на 3D-принтере
Журнальная статья Скачать полный текст (открытый доступ)
- Обзор
- Фон
- Личность
- Дополнительная информация о документе
- Посмотреть все
Обзор
Резюме
Мы сообщаем о ручном реактивном печатающем устройстве, используемом для нанесения рисунка на высокопроводящие съедобные гидрогелевые проволоки, образованные из геллановой камеди, желатина, сшивающих агентов и поваренной соли (NaCl).
Электропроводность гелей при печати (190 ± 20 мСм/см) близко соответствовала проводимости, зарегистрированной для литых систем (200 ± 19 мСм/см). Было обнаружено, что печать снижает модуль упругости и деформацию разрушения гидрогелей при сжатии, но напечатанные гели сохраняют достаточную целостность для применения в качестве гибких проводящих линий. Мы демонстрируем, что ручная печать может быть использована для создания рисунка элементов из мягкого проводника в простой электронной схеме.
Дата публикации
- 2016
Имеет предметную область
- 0303 – МАКРОМОЛЕКУЛЯРНАЯ И ХИМИЯ МАТЕРИАЛОВ
Опубликовано в
- Журнал достижений MRS
Географический фокус
- Австралия Страна
Фон
Цитата
- Келлер, А.
, Стивенс, Л., Уоллес, Г.Г., и в Het Panhuis, М. (2016). Съедобные гидрогелевые электроды, напечатанные на 3D-принтере. MRS Advances, 1 (8), 527-532.
Идентификатор
Цифровой идентификатор объекта (doi)
- 10.1557/доп.2015.10
Scopus Ид
- 2-с2.0-85029215826
Регистрационный номер Web Of Science
- WOS:000412495500004
Ro Полнотекстовый URL-адрес
- http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3824&context=aiimpapers
URL метаданных Ro
- http://ro.
uow.edu.au/aiimpapers/2774
Обзор
Резюме
Мы сообщаем о ручном реактивном печатающем устройстве, используемом для нанесения рисунка на высокопроводящие съедобные гидрогелевые проволоки, образованные из геллановой камеди, желатина, сшивающих агентов и поваренной соли (NaCl). Проводимость гелей при печати (190 ± 20 мСм/см) близко соответствовала проводимости, зарегистрированной для литых систем (200 ± 19 мСм/см). Было обнаружено, что печать снижает модуль упругости и деформацию разрушения гидрогелей при сжатии, но напечатанные гели сохраняют достаточную целостность для применения в качестве гибких проводящих линий. Мы демонстрируем, что ручная печать может быть использована для создания рисунка элементов из мягкого проводника в простой электронной схеме.
Дата публикации
- 2016
Имеет предметную область
- 0303 – МАКРОМОЛЕКУЛЯРНАЯ И ХИМИЯ МАТЕРИАЛОВ
Опубликовано в
- Журнал достижений MRS
Географический фокус
- Австралия Страна
Фон
Цитата
- Келлер, А.
, Стивенс, Л., Уоллес, Г.Г., и в Het Panhuis, М. (2016). Съедобные гидрогелевые электроды, напечатанные на 3D-принтере. MRS Advances, 1 (8), 527-532.
Идентификатор
Цифровой идентификатор объекта (doi)
- 10.1557/доп.2015.10
Скопус Ид
- 2-с2.0-85029215826
Регистрационный номер Web Of Science
- WOS:000412495500004
Ro Полнотекстовый URL-адрес
- http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3824&context=aiimpapers
URL метаданных Ro
- http://ro.
uow.edu.au/aiimpapers/2774
Paul Leu
Galante, A.J., Pilsbury, B.C., Yates, K.A., LeMieux, M., Bain, D.J., Shanks, R.M.Q., Romanowski, E.G., & Leu, P.W. (2022). Реактивные серебряные чернила для противовирусных, репеллентных медицинских тканей с устойчивостью к стирке при ультразвуковом отбеливании по сравнению с наночастицами серебра. PLoS One , 17(9), e0270718. Публичная научная библиотека (PLoS). doi: 10.1371/journal.pone.0270718.
Галанте, А.Дж., Йейтс, К.А., Романовский, Э.Г., Шанкс, Р.М.К., и Леу, П.В. (2022). Функционализированный нано-оксид графена, полученный из угля, для отбеливания моющихся, прочных противовирусных тканевых покрытий. ACS APPLIED NANO MATERIALS , 5(1), 718-728. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/acsanm.1c03448.
Хаганифар С. и Леу П.В. (2022). Подробный балансовый анализ солнечных элементов с массивом вертикальных нанопроволок GaAs: превышение предела Шокли Квайссера. ОПТИКА ЭКСПРЕСС , 30(10), 16145-16158. Издательская группа «Оптика». doi: 10.1364/OE.455663.
Хаганифар, С., Галанте, А.Дж., Зарей, М., Чен, Дж., Тан, С., и Леу, П.В. (2022). Механически прочные, суперотталкивающие поверхности микроячеек/наночастиц, напечатанные на 3D-принтере. NANO RESEARCH , 15(6), 5678-5686. Springer Science and Business Media LLC. doi: 10.1007/s12274-022-4139-3.
Ли, М., Маккорт, М.Дж., Галанте, А.Дж., и Леу, П.В. (2022). Байесовская оптимизация нанофотонного электромагнитного экранирования с очень высокой видимой прозрачностью. ОПТИКА ЭКСПРЕСС , 30(18), 33182-33194. Издательская группа «Оптика». doi: 10.1364/OE.468843.
Шарма, С.П., и Леу, П.В. (2021). Ориентация солнечных модулей и производительность и оптимизация типа отслеживания. JOURNAL OF PHOTONICS FOR ENERGY , 11(4).SPIE-Intl Soc Optical Eng. doi: 10.1117/1.JPE.11.045501.
Чжоу З., Уокер С.Б., ЛеМье М. и Леу П.В. (2021). Залитые полимером серебряные микросетки с реактивными чернилами, не содержащими частиц, для гибких высокопроизводительных прозрачных проводящих электродов. ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS , 3(5), 2079-2086. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/acsaelm.1c00107.
Галанте, А.Дж., Хаганифар, С., Романовски, Э.Г., Шанкс, Р.М.К., и Леу, П.В. (2020). Супергемофобное и противообрастающее покрытие для механически прочных и устойчивых к стирке медицинских тканей. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ ACS , 12(19), 22120-22128. Американское химическое общество (ACS). дои: 10.1021/acsami.9b23058.
Галанте, А.Дж., Хаганифар, С., Романовски, Э.Г., Шанкс, Р.М.К., и Леу, П.В. (2020). Супергемофобное и противообрастающее покрытие для механически прочных и устойчивых к стирке медицинских тканей (том 12, стр. 22120, 2020). ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ ACS , 12(26), 30016. Американское химическое общество (ACS). дои: 10.1021/acsami.0c08966.
Хаганифар, С., Галанте, А.Дж., и Леу, П.В. (2020). Проблемы и перспективы биологически вдохновленных и многофункциональных прозрачных подложек и барьерных слоев для оптоэлектроники. ACS NANO , 14(12), 16241-16265. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/acsnano.0c06452.
Хаганифар, С., Маккорт, М., Ченг, Б., Вуэншелл, Дж., Оходницки, П., и Леу, П.В. (2020). Обнаружение высокопроизводительных широкополосных и широкоугольных просветляющих поверхностей с помощью машинного обучения. ОПТИКА , 7(7), 784-789. Издательская группа «Оптика». doi: 10.1364/OPTICA.387938.
Сюй З., Чжоу З., Ли Б., Ван Г. и Леу П.В. (2020). Идентификация эффективных активных центров в легированных азотом углеродных нанотрубках для реакции восстановления кислорода. ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ C , 124(16), 8689-8696. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/acs.jpcc.9b11090.
Хаганифар, С., Маккорт, М., Ченг, Б., Вуэншелл, Дж., Оходницки, П., и Леу, П.В. (2019). Создание прочного, сверхомнифобного, сверхпрозрачного, сверхпрозрачного наноструктурированного стекла, вдохновленного бабочкой-стеклянным крылом, с помощью байесовского обучения и оптимизации. МАТЕРИАЛЫ ГОРИЗОНЫ , 6 (8), 1632-1642. Королевское химическое общество (RSC). дои: 10.1039/c9mh00589g.
Хаганифар С., Томасович Л.М., Галанте А.Дж., Пеккер Д. и Леу П.В. (2019). Грязестойкие суперомнифобные гибкие оптические пластики на основе грибовидных структур нано-еноки. ЖУРНАЛ ХИМИИ МАТЕРИАЛОВ А , 7(26), 15698-15706. Королевское химическое общество (RSC). дои: 10.1039/c9ta01753d.
Чжоу З., Гао Т., Маккарти С., Козбиал А., Тан С., Пеккер Д., Ли Л. и Леу П.В. (2019). Парагидрофобность и прерывистое смачивание вертикально ориентированных лесов из углеродных нанотрубок. УГЛЕРОД , 152, 474-481.Elsevier BV. doi: 10.1016/j.carbon.2019.06.012.
Гао, Т., Хаганифар, С., Линдси, М.Г., Лу, П., Кайес, М.И., Пафчек, Б.Д., Чжоу, З., Оходницки, П.Р., и Леу, П.В. (2018). Основные пределы производительности и оценка мутности металлических наносетчатых прозрачных проводников. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ , 6(9), 1700829.Wiley. doi: 10. 1002/adom.201700829.
Хаганифар, С., Де Векчис, Р.Т.Р., Ким, К.Дж., Вуэншелл, Дж., Шарма, С.П., Лу, П., Оходницки, П., и Леу, П.В. (2018). Гибкая нанотрава с высочайшим сочетанием прозрачности и матовости для оптоэлектронных пластиковых подложек. НАНОТЕХНОЛОГИИ , 29(42), 42LT01.IOP Publishing. doi: 10.1088/1361-6528/aad671.
Хаганифар С., Лу П., Кайес М.И., Тан С., Ким К.Дж., Гао Т., Оходницки П. и Леу П.В. (2018). Самоочищающееся, с высокой светопроницаемостью, наноструктурированное стекло OTS/кремнезем, близкое к мутности. ЖУРНАЛ ХИМИИ МАТЕРИАЛОВ C , 6(34), 9191-9199. Королевское химическое общество (RSC). дои: 10.1039/c8tc02513d.
Кайес М.И., Галанте А.Дж., Стелла Н.А., Хаганифар С., Шанкс Р.М.К. и Леу П.В. (2018). Стабильные иерархические поверхности в виде листьев лотоса, фторированные полипропиленовые поверхности для снижения адгезии бактерий. РЕАКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ , 128, 40-46. Elsevier BV. doi: 10.1016/j.reactfunctpolym. 2018.04.013.
Нгуен, Т.Б., Лю, Д., Кайес, М.И., Ван, Б., Рашин, Н., Леу, П.В., и Тран, Т. (2018). Критическое усиление теплового потока при кипении в бассейне за счет увеличения повторного смачивания поверхностей массива наностолбиков. НАУЧНЫЕ ОТЧЕТЫ , 8(1), 4815. Springer Science and Business Media LLC. doi: 10.1038/s41598-018-22693-z.
Ван Б., Гао Т., Чжоу З., Брэдли П. и Леу П.В. (2018). Передние рассеивающие структуры для повышения производительности гибких сверхтонких кристаллических кремниевых солнечных элементов. JOURNAL OF PHOTONICS FOR ENERGY , 8(3), 1.SPIE-Intl Soc Optical Eng. doi: 10.1117/1.JPE.8.030501.
Гао, Т., Ван, Б., и Леу, П.В. (2017). Сэндвичи с плазмонной наносеткой для ультратонких пленочных кремниевых солнечных элементов. ЖУРНАЛ ОПТИКИ , 19(2), 025901.Издательство ИОП. дои: 10.1088/2040-8986/19/2/025901.
Хаганифар, С., Гао, Т., Де Векчис, Р.Т.Р., Пафчек, Б., Джейкобс, Т.Д.Б., и Леу, П.В. (2017). Сверхвысокая прозрачность, сверхвысокая мутность из нанотравы с переключаемой мутностью, вызванной жидкостью. OPTICA , 4(12), 1522-1525. Оптическое общество. doi: 10.1364/OPTICA.4.001522.
Хуанг П.С., Цинь Ф., Сюн З., Шим Х.В., Гао Т., Леу П. и Ли Дж.К. (2017). Новый механизм легирования носителей для прозрачного проводника: донорство электронов от встроенных наночастиц серебра в оксидную матрицу. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ ACS , 9(23), 19973-19979. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/acsami.7b03871.
Ван, Б., Чен, К.П., и Леу, П.В. (2016). Инженерные фотонно-кристаллические солнечные элементы с перевернутыми поленницами и поленницами для улавливания света. НАНОТЕХНОЛОГИИ , 27(22), 225404. Изд-во ИОП. дои: 10.1088/0957-4484/27/22/225404.
Ван Б., Гао Т. и Леу П.В. (2016). Усиление широкополосного поглощения света в ультратонких пленочных кристаллических кремниевых солнечных элементах с массивами наносфер с высоким показателем преломления. NANO ENERGY , 19, 471-475.Elsevier BV. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.10.039.
Гао, Т., Хуан, П.С., Ли, Дж.К., и Леу, П.В. (2015). Иерархические структуры металлических наносеток/микросеток для высокоэффективных прозрачных электродов. RSC ADVANCES , 5(87), 70713-70717. Королевское химическое общество (RSC). дои: 10.1039/c5ra14851k.
Гао, Т., Ли, З., Хуанг, П.С., Шеной, Г.Дж., Паробек, Д., Тан, С., Ли, Дж.К., Лю, Х., и Ли, П.В. (2015). Иерархические структуры сетки графена/металла для стабильных, гибких прозрачных проводников. ACS NANO , 9(5), 5440-5446. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/acsnano.5b01243.
Ван, Б., и Леу, П.В. (2015). Наносферические покрытия с высоким показателем преломления для улавливания света в тонкопленочных солнечных элементах из кристаллического кремния. NANO ENERGY , 13, 226-232.Elsevier BV. doi: 10.1016/j.nanoen.2014.10.040.
Ян А., Пул З.Л., Чен Р., Леу П.В., Оходницки П. и Чен К.П. (2015). Масштабируемое производство функциональных материалов на основе оксидов металлов и их применение в высокотемпературных оптических датчиках. JOM , 67(1), 53-58. ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа». doi: 10.1007/s11837-014-1235-1.
Дин, Б., Гао, Т., Ван, Ю., Вальдек, Д.Х., Леу, П.В., и Ли, Дж.К. (2014). Синергетический эффект поверхностных плазмонных частиц в солнечных элементах с гетеропереходом PbS/TiO2. СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ , 128, 386-393.Elsevier BV. doi: 10.1016/j.solmat.2014.06.001.
Гао, Т., Стивенс, Э., Ли, Дж.К., и Леу, П.В. (2014). Разработка металлических полусфер на кремниевых ультратонких пленочных солнечных элементах для плазмонного захвата света. ОПТИКА ПИСЬМА , 39(16), 4647-4650. Оптическое общество. doi: 10.1364/OL.39.004647.
Гао, Т., Ван, Б., Дин, Б., Ли, Дж.К., и Леу, П.В. (2014). Равномерные и упорядоченные медные наносетки методом литографии микросфер для прозрачных электродов. NANO LETTERS , 14(4), 2105-2110. Американское химическое общество (ACS). дои: 10.1021/nl5003075.
Кейс, М.И., и Леу, П.В. (2014). Сравнительное исследование поглощения в наклонных массивах кремниевых нанопроволок для фотовольтаики. ПИСЬМА О НАНОМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ , 9(1), 620. Springer Science and Business Media LLC. дои: 10.1186/1556-276X-9-620.
Ван, Б., Стивенс, Э., и Леу, П.В. (2014). Сильное широкополосное поглощение в массивах наноконусов и нанопроволок GaAs для солнечных элементов. Opt Express , 22 Дополнение 2 (S2), A386-A395. doi: 10.1364/OE.22.00A386.
Гао Т. и Леу П.В. (2013). Массивы медных нанопроволок для прозрачных электродов. ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ , 114(6), 063107. Издательство АИП. дои: 10.1063/1.4818498.
Гао Т. и Леу П.В. (2013). Роль распространяющихся мод в массивах серебряных нанопроволок для прозрачных электродов. Opt Express , 21 Suppl 3(S3), A419-A429. doi: 10.1364/OE.21.00A419.
Хуа, Б., Ван, Б., Ю, М., Леу, П.В., и Фан, З. (2013). Рациональный геометрический дизайн наностолбиков разного диаметра для эффективного сбора света. NANO ENERGY , 2(5), 951-957.Elsevier BV. doi: 10.1016/j.nanoen.2013.03.016.
Ван, Б., и Леу, П.В. (2012). Повышенное поглощение в массивах кремниевых наноконусов для фотогальваники. НАНОТЕХНОЛОГИИ , 23(19), 194003. Изд-во ИОП. дои: 10.1088/0957-4484/23/19/194003.
Ван, Б., и Леу, П.В. (2012). Перестраиваемое и селективное резонансное поглощение в вертикальных нанопроволоках. ОПТИКА ПИСЬМА , 37(18), 3756-3758. Оптическое общество. doi: 10.1364/OL.37.003756.
ВАНГ Б., ГАО Т. и ЛЕУ П.В. (2012). ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Nano LIFE , 02(02), 1230007.World Scientific Pub Co Pte Lt. doi: 10.1142/s1793984411000517.
Фан, З., Кападиа, Р., Леу, П., Чжан, X., Чуэ, Ю.Л., Такей, К., Ю, К., Джамшиди, А., Ратор, А.А., Рюбуш, Д.Дж. , Ву, М., и Джави, А. (2010). Упорядоченные массивы наностолбиков двойного диаметра для максимального оптического поглощения. Нанобуквы . дои: 10.1021/n11010788.
Фан, З., Кападиа, Р., Леу, П.В., Чжан, X., Чуэ, Ю.Л., Такей, К., Ю, К., Джамшиди, А., Ратор, А.А., Рюбуш, Д.Дж., Ву, М. и Джави А. (2010). Упорядоченные массивы наностолбиков двойного диаметра для максимального оптического поглощения. NANO LETTERS , 10(10), 3823-3827. Американское химическое общество (ACS). дои: 10.1021/nl1010788.
Ко Х., Такей К., Кападиа Р., Чуанг С., Фанг Х., Леу П.В., Ганапати К., Плис Э., Ким Х.С., Чен С.Ю., Мэдсен , М., Форд, А.С., Чуэ, Ю.Л., Кришна, С., Салахуддин, С., и Джавей, А. (2010). Ультратонкий составной полупроводник на изоляторных слоях для высокопроизводительных нанотранзисторов. ПРИРОДА , 468(7321), 286-289. ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа». дои: 10.1038/nature09541.
Макинтайр, П.К., Адхикари, Х., Голдторп, И.А., Ху, С., Леу, П.В., Маршалл, А.Ф., и Чидси, К.Э.Д. (2010). Массивы полупроводниковых нанопроволок группы IV: эпитаксия в разных контекстах. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ НАУКА И ТЕХНИКА , 25(2), 024016. Изд-во ИОП. дои: 10.1088/0268-1242/25/2/024016.
Такей, К., Такахаши, Т., Хо, Дж. К., Ко, Х., Гиллис, А. Г., Леу, П. В., Феринг, Р. С., и Джавей, А. (2010). Схема активной матрицы нанопровода для низковольтной искусственной кожи макромасштаба. НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , 9(10), 821-826. Springer Science and Business Media LLC. DOI: 10.1038/nmat2835.
Фан, З., Разави, Х., До, Дж.В., Мориваки, А., Эрген, О., Чуэ, Ю.Л., Леу, П.В., Хо, Дж.К., Такахаши, Т., Рейхертц, Л.А., Нил, С. ., Ю, К., Ву, М., Агер, Дж. В., и Джави, А. (2009). Трехмерная фотоэлектрическая матрица наностолбов на недорогих и гибких подложках. НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , 8(8), 648-653. Springer Science and Business Media LLC. дои: 10.1038/NMAT2493.
Фан, З., Рюбуш, Д.Дж., Ратор, А.А., Кападия, Р., Эрген, О., Леу, П.В., и Джавей, А. (2009). Проблемы и перспективы солнечных батарей на основе наностолбиков. NANO RESEARCH , 2(11), 829-843. Springer Science and Business Media LLC. doi: 10. 1007/s12274-009-9091-y.
Хо, Дж. К., Форд, А. С., Чуэ, Ю. Л., Леу, П. В., Эрген, О., Такей, К., Смит, Г., Маджи, П., Беннетт, Дж., и Джавей, А. (2009 г.) ). Наноразмерное легирование InAs монослоями серы. ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА БУКВЫ , 95(7), 072108. Издательство АИП. дои: 10.1063/1.3205113.
Ху, С., Леу, П.В., Маршалл, А.Ф., и Макинтайр, П.К. (2009). Монокристаллические слои германия, выращенные на кремнии методом затравки нанопроволокой. НАНОТЕХНОЛОГИИ ПРИРОДЫ , 4(10), 649-653. ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа». doi: 10.1038/nnano.2009.233.
Ко, Х., Ли, Дж., Шуберт, Б.Е., Чуэ, Ю., Леу, П., Страшный, Р.С., и Джави, А. (2009). Гибридные леса нанопроводов ядро-оболочка как самоселективные химические соединители. Nano Letters , 9(5), 2054-2058. doi: 10.1021/n13b.
Ко, Х., Ли, Дж., Шуберт, Б.Е., Чуэ, Ю.Л., Леу, П.В., Страшный, Р.С., и Джави, А. (2009). Гибридные леса нанопроводов ядро-оболочка как самоселективные химические соединители. NANO LETTERS , 9(5), 2054-2058. Американское химическое общество (ACS). doi: 10.1021/nl3b.
Кото, М., Леу, П.В., и Макинтайр, П.К. (2009). Вертикальные массивы германиевых нанопроволок в микрожидкостных каналах для обнаружения заряженных молекул. ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА , 156(2), К11-К16. Электрохимическое общество. дои: 10.1149/1.3033522.
Леу, П., Свиженко, А., и Чо, К. (2008). Ab Initio исследование механических и электронных свойств натянутых кремниевых нанопроволок. Physical Review B , 77(23).
Леу, П.В., Адхикари, Х., Кото, М., Ким, К.Х., де Руффиньяк, П., Маршалл, А.Ф., Гордон, Р.Г., Чидси, К.Э.Д., и Макинтайр, П.К. (2008). Вертикальные германиевые нанопроволочные структуры, инкапсулированные в оксиде, и их транспортные свойства на постоянном токе. НАНОТЕХНОЛОГИИ , 19(48), 485705. Изд-во ИОП. дои: 10.1088/0957-4484/19/48/485705.
Леу, П.В., Свиженко, А., и Чо, К. (2008). Ab initio расчеты механических и электронных свойств напряженных кремниевых нанопроволок.