8. Adler, SB: Factors governing oxygen reduction in solid oxide fuel cell
cathodes. Chem Rev 104(10), 4791–4843 (2004). doi:10.1021/cr020724o
9. Machta, BB, Chachra, R, Transtrum, MK, Sethna, JP: Parameter space
compression underlies emergent theories and predictive models. Science
342, 604–607 (2013). doi:10.1126/science.1238723
10. Kalinin, SV, Balke, N: Local electrochemical functionality in energy storage
materials and devices by scanning probe microscopies: status and
perspectives. Adv Mater 22(35), E193–E209 (2010). doi:10.1002/
adma.201001190
11. Balke, N, Jesse, S, Morozovska, AN, Eliseev, E, Chung, DW, Kim, Y, Adamczyk, L,
Garcia, RE, Dudney, N, Kalinin, SV: Nanometer-scale electrochemical
intercalation and diffusion mapping of Li-ion battery materials. Nat
Nanotechnol 5, 7349–7357 (2010)
12. Balke, N, Bdikin, I, Kalinin, SV, Kholkin, AL: Electromechanical imaging and
spectroscopy of ferroelectric and piezoelectric materials: state of the art and
prospects for the future. J Am Ceram Soc 92(8), 1629–1647 (2009).
doi:10.1111/j.1551-2916.2009.03240.x
13. Kalinin, SV, Rodriguez, BJ, Jesse, S, Maksymovych, P, Seal, K, Nikiforov, M,
Baddorf, AP, Kholkin, AL, Proksch, R: Local bias-induced phase transitions.
Materials Today 11(11), 16–27 (2008). doi:10.1016/s1369-7021(08)70235-9
14. Felts, JR, Somnath, S, Ewoldt, RH, King, WP: Nanometer-scale flow of molten
polyethylene from a heated atomic force microscope tip. Nanotechnology
23(21), 215301 (2012). doi:10.1088/0957-4484/23/21/215301
15. King, WP, Kenny, TW, Goodson, KE, Cross, G, Despont, M, Dürig, U, Rothuizen,
H, Binnig, GK, Vettiger, P: Atomic force microscope cantilevers for combined
thermomechanical data writing and reading. Appl Phys Lett 78(9), 1300–1302
(2001). doi:dx.doi.org/10.1063/1.1351846
16. Jesse, S, Nikiforov, MP, Germinario, LT, Kalinin, SV: Local thermomechanical
characterization of phase transitions using band excitation atomic force
acoustic microscopy with heated probe. Appl Phys Lett 93(7), 073104
(2008). doi:10.1063/1.2965470
17. Nikiforov, MP, Jesse, S, Morozovska, AN, Eliseev, EA, Germinario, LT, Kalinin, SV:
Probing the temperature dependence of the mechanical properties of polymers
at the nanoscale with band excitation thermal scanning probe microscopy.
Nanotechnology 20(39), 395709 (2009). doi:10.1088/0957-4484/20/39/395709
18. Somnath, S, Corbin, EA, King, WP: Improved nanotopography sensing via
temperature control of a heated atomic force microscope cantilever.
Sensors J, IEEE 11(11), 2664–2670 (2011). doi:10.1109/JSEN.2011.2157121
19. Kelly, SJ, Kim, Y, Eliseev, E, Morozovska, A, Jesse, S, Biegalski, MD, Mitchell, JF,
Zheng, H, Aarts, J, Hwang, I: Controlled mechnical modification of manganite
surface with nanoscale resolution. Nanotechnology 25(47), 475302 (2014).
doi:10.1088/0957-4484/25/47/475302
20. Kim, Y, Kelly, SJ, Morozovska, A, Rahani, EK, Strelcov, E, Eliseev, E, Jesse, S,
Biegalski, MD, Balke, N, Benedek, N: Mechanical control of electroresistive
switching. Nano Lett 13(9), 4068–4074 (2013). doi:10.1021/nl401411r
21. Lu, H, Kim, D, Bark, C-W, Ryu, S, Eom, C, Tsymbal, E, Gruverman, A:
Mechanically-induced resistive switching in ferroelectric tunnel junctions.
Nano Lett 12(12), 6289–6292 (2012). doi:10.1021/nl303396n
22. Zhang, JX, Xiang, B, He, Q, Seidel, J, Zeches, RJ, Yu, P, Yang, SY, Wang, CH,
Chu, YH, Martin, LW, Minor, AM, Ramesh, R: Large field-induced strains in a
lead-free piezoelectric material. Nat Nanotechnol 6(2), 98–102 (2011).
doi:10.1038/nnano.2010.265
23. Dao, M, Chollacoop, N, Van Vliet, K, Venkatesh, T, Suresh, S: Computational
modeling of the forward and reverse problems in instrumented sharp
indentation. Acta Mater 49(19), 3899–3918 (2001). doi:10.1016/S1359-
6454(01)00295-6
24. Garcia, R, Martinez, RV, Martinez, J: Nano-chemistry and scanning probe
nanolithographies. Chem Soc Rev 35(1), 29–38 (2006). doi:10.1039/B501599P
25. Martinez, J, Martínez, RV, Garcia, R: Silicon nanowire transistors with a channel
width of 4 nm fabricated by atomic force microscope nanolithography. Nano
Lett 8(11), 3636–3639 (2008). doi:10.1021/nl801599k
26. Van Vliet, KJ, Li, J, Zhu, T, Yip, S, Suresh, S: Quantifying the early stages of
plasticity through nanoscale experiments and simulations. Phys Rev B
67(10), 104105 (2003). doi:dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.104105
27. Chang, HJ, Kalinin, SV, Yang, S, Yu, P, Bhattacharya, S, Wu, PP, Balke, N, Jesse, S,
Chen, LQ, Ramesh, R, Pennycook, SJ, Borisevich, AY: Watching domains grow:
in-situ studies of polarization switching by combined scanning probe and
scanning transmission electron microscopy. J Appl Phys 110(5), 052014 (2011).
doi:10.1063/1.3623779
28. Nelson, CT, Gao, P, Jokisaari, JR, Heikes, C, Adamo, C, Melville, A, Baek, SH,
Folkman, CM, Winchester, B, Gu, YJ, Liu, YM, Zhang, K, Wang, EG, Li, JY,
8. Adler, SB: Factors governing oxygen reduction in solid oxide fuel cellcathodes. Chem Rev 104(10), 4791–4843 (2004). doi:10.1021/cr020724o9. Machta, BB, Chachra, R, Transtrum, MK, Sethna, JP: Parameter spacecompression underlies emergent theories and predictive models. Science342, 604–607 (2013). doi:10.1126/science.123872310. Kalinin, SV, Balke, N: Local electrochemical functionality in energy storagematerials and devices by scanning probe microscopies: status andperspectives. Adv Mater 22(35), E193–E209 (2010). doi:10.1002/adma.20100119011. Balke, N, Jesse, S, Morozovska, AN, Eliseev, E, Chung, DW, Kim, Y, Adamczyk, L,Garcia, RE, Dudney, N, Kalinin, SV: Nanometer-scale electrochemicalintercalation and diffusion mapping of Li-ion battery materials. NatNanotechnol 5, 7349–7357 (2010)12. Balke, N, Bdikin, I, Kalinin, SV, Kholkin, AL: Electromechanical imaging andspectroscopy of ferroelectric and piezoelectric materials: state of the art andprospects for the future. J Am Ceram Soc 92(8), 1629–1647 (2009).doi:10.1111/j.1551-2916.2009.03240.x13. Kalinin, SV, Rodriguez, BJ, Jesse, S, Maksymovych, P, Seal, K, Nikiforov, M,Baddorf, AP, Kholkin, AL, Proksch, R: Local bias-induced phase transitions.Materials Today 11(11), 16–27 (2008). doi:10.1016/s1369-7021(08)70235-914. Felts, JR, Somnath, S, Ewoldt, RH, King, WP: Nanometer-scale flow of moltenpolyethylene from a heated atomic force microscope tip. Nanotechnology23(21), 215301 (2012). doi:10.1088/0957-4484/23/21/21530115. King, WP, Kenny, TW, Goodson, KE, Cross, G, Despont, M, Dürig, U, Rothuizen,H, Binnig, GK, Vettiger, P: Atomic force microscope cantilevers for combinedthermomechanical data writing and reading. Appl Phys Lett 78(9), 1300–1302(2001). doi:dx.doi.org/10.1063/1.135184616. Jesse, S, Nikiforov, MP, Germinario, LT, Kalinin, SV: Local thermomechanicalcharacterization of phase transitions using band excitation atomic forceacoustic microscopy with heated probe. Appl Phys Lett 93(7), 073104(2008). doi:10.1063/1.296547017. Nikiforov, MP, Jesse, S, Morozovska, AN, Eliseev, EA, Germinario, LT, Kalinin, SV:Probing the temperature dependence of the mechanical properties of polymersat the nanoscale with band excitation thermal scanning probe microscopy.Nanotechnology 20(39), 395709 (2009). doi:10.1088/0957-4484/20/39/39570918. Somnath, S, Corbin, EA, King, WP: Improved nanotopography sensing viatemperature control of a heated atomic force microscope cantilever.Sensors J, IEEE 11(11), 2664–2670 (2011). doi:10.1109/JSEN.2011.215712119. Kelly, SJ, Kim, Y, Eliseev, E, Morozovska, A, Jesse, S, Biegalski, MD, Mitchell, JF,Zheng, H, Aarts, J, Hwang, I: Controlled mechnical modification of manganitesurface with nanoscale resolution. Nanotechnology 25(47), 475302 (2014).doi:10.1088/0957-4484/25/47/47530220. Kim, Y, Kelly, SJ, Morozovska, A, Rahani, EK, Strelcov, E, Eliseev, E, Jesse, S,Biegalski, MD, Balke, N, Benedek, N: Mechanical control of electroresistiveswitching. Nano Lett 13(9), 4068–4074 (2013). doi:10.1021/nl401411r21. Lu, H, Kim, D, Bark, C-W, Ryu, S, Eom, C, Tsymbal, E, Gruverman, A:Mechanically-induced resistive switching in ferroelectric tunnel junctions.Nano Lett 12(12), 6289–6292 (2012). doi:10.1021/nl303396n22. Zhang, JX, Xiang, B, He, Q, Seidel, J, Zeches, RJ, Yu, P, Yang, SY, Wang, CH,Chu, YH, Martin, LW, Minor, AM, Ramesh, R: Large field-induced strains in alead-free piezoelectric material. Nat Nanotechnol 6(2), 98–102 (2011).doi:10.1038/nnano.2010.26523. Dao, M, Chollacoop, N, Van Vliet, K, Venkatesh, T, Suresh, S: Computationalmodeling of the forward and reverse problems in instrumented sharpindentation. Acta Mater 49(19), 3899–3918 (2001). doi:10.1016/S1359-6454(01)00295-624. Garcia, R, Martinez, RV, Martinez, J: Nano-chemistry and scanning probenanolithographies. Chem Soc Rev 35(1), 29–38 (2006). doi:10.1039/B501599P25. Martinez, J, Martínez, RV, Garcia, R: Silicon nanowire transistors with a channelwidth of 4 nm fabricated by atomic force microscope nanolithography. NanoLett 8(11), 3636–3639 (2008). doi:10.1021/nl801599k26. Van Vliet, KJ, Li, J, Zhu, T, Yip, S, Suresh, S: Quantifying the early stages ofplasticity through nanoscale experiments and simulations. Phys Rev B67(10), 104105 (2003). doi:dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.10410527. Chang, HJ, Kalinin, SV, Yang, S, Yu, P, Bhattacharya, S, Wu, PP, Balke, N, Jesse, S,Chen, LQ, Ramesh, R, Pennycook, SJ, Borisevich, AY: Watching domains grow:in-situ studies of polarization switching by combined scanning probe andscanning transmission electron microscopy. J Appl Phys 110(5), 052014 (2011).doi:10.1063/1.362377928. Nelson, CT, Gao, P, Jokisaari, JR, Heikes, C, Adamo, C, Melville, A, Baek, SH,Folkman, CM, Winchester, B, Gu, YJ, Liu, YM, Zhang, K, Wang, EG, Li, JY,
การแปล กรุณารอสักครู่..
8. Adler, SB: ปัจจัยที่ควบคุมการลดออกซิเจนในแบบออกไซด์ของแข็งเซลล์เชื้อเพลิง
cathodes Chem Rev 104 (10), 4791-4843 (2004) ดอย: 10.1021 / cr020724o
9 Machta, BB, Chachra, R, Transtrum, MK, Sethna, JP: พื้นที่พารามิเตอร์
การบีบอัดรองรับทฤษฎีฉุกเฉินและรูปแบบการพยากรณ์ วิทยาศาสตร์
342, 604-607 (2013) ดอย: 10.1126 / science.1238723
10 คาลี, เอ Balke, N: การทำงานของไฟฟ้าในพื้นที่ในการจัดเก็บพลังงาน
วัสดุและอุปกรณ์โดยการสแกน microscopies สอบสวน: สถานะและ
มุมมอง Adv Mater 22 (35), E193-E209 (2010) ดอย: 10.1002 /
adma.201001190
11 Balke, N, เจสซี่, S, Morozovska, An, Eliseev, E, จุง, DW, คิม, Y, Adamczyk, L,
การ์เซียอีกครั้ง Dudney, N, คาลีเอ: นาโนเมตรขนาดไฟฟ้า
เสพและการทำแผนที่การแพร่กระจายของหลี่ -ion แบตเตอรี่วัสดุ ชัยนาท
Nanotechnol 5, 7349-7357 (2010)
12 Balke, N Bdikin, I, คาลี, เอ Kholkin, AL: การถ่ายภาพระบบเครื่องกลไฟฟ้าและ
สเปกโทรสโกของวัสดุ ferroelectric และ piezoelectric: สถานะของศิลปะและ
โอกาสสำหรับอนาคต J Am Ceram Soc 92 (8), 1629-1647 (2009).
ดอย: 10.1111 / j.1551-2916.2009.03240.x
13 คาลีเอริกัวซ์บีเจเจส, S, Maksymovych, P, ซีล, K, Nikiforov, M,
Baddorf, AP, Kholkin, AL, Proksch, R:. อคติที่เกิดช่วงช่วงท้องถิ่น
วัสดุวันนี้ 11 (11) 16-27 (2008) ดอย: 10.1016 / s1369-7021 (08) 70235-9
14 felts จูเนียร์ Somnath, S, Ewoldt, RH, คิง, WP: ไหลนาโนเมตรขนาดของการหลอมเหลว
เอทิลีนจากความร้อนแรงอะตอมปลายกล้องจุลทรรศน์ นาโนเทคโนโลยี
23 (21) 215,301 (2012) ดอย: 10.1088 / 0957-4484 / 23/21/215301
15 คิง WP, Kenny, TW, Goodson, KE, ครอส, G, Despont, M, Dürig, U, Rothuizen,
H, Binnig, GK, Vettiger, p: อะตอม cantilevers แรงกล้องจุลทรรศน์สำหรับการรวม
ข้อมูลการเขียนและการอ่าน thermomechanical Appl สรวงเลทท์ 78 (9), 1300-1302
(2001) ดอย: dx.doi.org/10.1063/1.1351846
16 เจสซี่, S, Nikiforov ส.ส. Germinario, LT, คาลีเอ: thermomechanical ท้องถิ่น
ลักษณะของช่วงช่วงโดยใช้วงกระตุ้นแรงอะตอม
กล้องจุลทรรศน์อะคูสติกที่มีการสอบสวนอุ่น Appl สรวงเลทท์ 93 (7) 073,104
(2008) ดอย: 10.1063 / 1.2965470
17 Nikiforov, MP, เจสซี่, S, Morozovska, An, Eliseev, EA, Germinario, LT, คาลีเอ:
ละเอียดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสมบัติเชิงกลของพอลิเมอ
. ที่ระดับนาโนกับวงดนตรีกระตุ้นความร้อนสแกนสอบสวนกล้องจุลทรรศน์
นาโนเทคโนโลยี 20 (39) , 395,709 (2009) ดอย: 10.1088 / 0957-4484 / 20/39/395709
18 Somnath, S, คอร์, EA, คิง, WP: ปรับปรุง nanotopography ตรวจจับผ่าน
. การควบคุมอุณหภูมิของน้ำอุ่นอะตอมเท้าแขนแรงกล้องจุลทรรศน์
เซนเซอร์เจอีอีอี 11 (11), 2664-2670 (2011) ดอย: 10.1109 / JSEN.2011.2157121
19 เคลลี่, SJ, คิม, Y, Eliseev, E, Morozovska, A, เจสซี่, S, Biegalski, MD, มิทเชลล์ JF,
เจิ้งเหอ, H, Aarts, J, ฮวง I: การควบคุมการปรับเปลี่ยนกลของ manganite
พื้นผิวที่มีความละเอียดระดับนาโน นาโนเทคโนโลยี 25 (47), 475,302 (2014).
ดอย: 10.1088 / 0957-4484 / 25/47/475302
20 คิม, Y, เคลลี่, SJ, Morozovska, A, Rahani, EK, Strelcov, E, Eliseev, E, เจสซี่, S,
Biegalski, MD, Balke, N Benedek, N: การควบคุมเครื่องจักรกลของ electroresistive
สลับ นาโนเลทท์ 13 (9), 4068-4074 (2013) ดอย: 10.1021 / nl401411r
21 Lu, H, คิม, D, เปลือก CW, Ryu, S, Eom, C, Tsymbal, E, Gruverman, A:
. กลไกเหนี่ยวนำให้เกิดการสลับทานในอุโมงค์แยก ferroelectric
นาโนเลทท์ 12 (12) 6289-6292 (2012 ) ดอย: 10.1021 / nl303396n
22 จาง JX, Xiang, B, เขา, Q, Seidel, J, Zeches, RJ, Yu, P, ยาง, SY วัง CH,
ชู, ยงฮวา, มาร์ติน, LW ไมเนอร์, AM ราเมษ, R: สนามใหญ่ สายพันธุ์ -induced ใน
วัสดุ piezoelectric ตะกั่ว ชัยนาท Nanotechnol 6 (2), 98-102 (2011).
ดอย: 10.1038 / nnano.2010.265
23 Dao, M, Chollacoop, N Van Vliet, K, เตซ, T, Suresh, S: การคำนวณ
การสร้างแบบจำลองของการเดินหน้าและถอยหลังปัญหาในการที่คมชัด instrumented
เยื้อง Acta Mater 49 (19), 3899-3918 (2001) ดอย: 10.1016 / S1359-
6454 (01) 00295-6
24 การ์เซีย, R, มาร์ติเน RV, มาร์ติเน J: นาโนเคมีและการสแกนสอบสวน
nanolithographies Chem Soc เรฟ 35 (1), 29-38 (2006) ดอย: 10.1039 / B501599P
25 มาร์ติเน, J, มาร์ติเน RV การ์เซีย, R: ซิลิกอนทรานซิสเตอร์เส้นลวดนาโนที่มีช่อง
ความกว้างของ 4 นาโนเมตรประดิษฐ์โดยอะตอม nanolithography แรงกล้องจุลทรรศน์ นาโน
เลทท์ 8 (11), 3636-3639 (2008) ดอย: 10.1021 / nl801599k
26 Van Vliet, KJ หลี่, J, จู้, T, Yip, S, Suresh, S: เชิงปริมาณระยะแรกของการ
ปั้นผ่านการทดลองและแบบจำลองระดับนาโน สรวง Rev B
67 (10) 104,105 (2003) ดอย: dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.104105
27 ช้างฮยอนจุง, คาลีเอ, ยาง, S, Yu, P, Bhattacharya, S, อู๋, PP, Balke, N, เจสซี่, S,
เฉิน LQ ราเมษ, R, Pennycook, SJ, Borisevich, AY: ดูโดเมน เจริญเติบโตได้
ในแหล่งกำเนิดการศึกษาของโพลาไรซ์เปลี่ยนจากการสอบสวนรวมการสแกนและ
การสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เจ Appl สรวง 110 (5) 052,014 (2011).
ดอย: 10.1063 / 1.3623779
28 เนลสัน, CT, Gao, P, Jokisaari จูเนียร์ Heikes, C, Adamo, C, เมลวิลล์, A, Baek, SH,
โฟล์คแมน, CM วินเชสเตอร์, B, Gu, ยงจุนหลิว YM เหวย, K, วัง เช่นหลี่จินยอง,
การแปล กรุณารอสักครู่..
8 . แอดเลอร์ , SB : ปัจจัยในออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งcathodes เคมีของ 104 ( 10 ) , 4791 – 4843 ( 2004 ) ดอย : 10.1021/cr020724o9 . machta BB chachra , R , transtrum , MK , , sethna , JP : พื้นที่พารามิเตอร์ทฤษฎีการบีบอัดแผ่นอยู่เร่งด่วนและสมการทำนาย . วิทยาศาสตร์แต่คุณ– , 607 ( 2013 ) ดอย : 10.1126/science.123872310 . คาลินิน , SV , balke , N : ฟังก์ชันใช้ในการเก็บพลังงานท้องถิ่นอุปกรณ์และวัสดุ โดยการสแกนตรวจสอบสถานะ และ microscopies :มุมมอง 1 ม. 22 ( 35 ) , e193 – e209 ( 2010 ) ดอย : 10.1002/adma.20100119011 . balke , N , เจสซี่ , S , morozovska , , eliseev อี ชุง , DW , คิม , Y , adamczyk , L ,การ์เซีย , Re , dudney , N , Kalinin , SV : ระดับนาโนเมตรไฟฟ้าเคมีแผนที่ intercalation และการแพร่กระจายของ Li - ion แบตเตอรี่วัสดุ ชัยนาทnanotechnol 5 , 7349 – 7357 ( 2010 )12 . balke , N , bdikin , ฉัน , Kalinin , SV , kholkin อัล : ( ภาพ และสเปกโทรสโกปีของเฟอร์โรอิเล็กทริกวัสดุเพียโซอิเล็กทริก : รัฐของศิลปะและโอกาสสำหรับอนาคต J เป็นครีมส 92 ( 8 ) , 1629 – 1700 ( 2009 )ดอย : 10.1111 / j.1551-2916.2009.03240 X13 . คาลินิน , SV , Rodriguez , BJ , เจสซี่ , S , maksymovych , P , ซีล , K , nikiforov มbaddorf , AP , kholkin อัล proksch , R : อคติในท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนเฟสวัสดุวันนี้ 11 ( 11 ) , 16 - 27 ( 2008 ) ดอย : 10.1016 / s1369-7021 ( 08 ) 70235-914 . felts , จูเนียร์ , โสมนาถ , S , ewoldt RH , กษัตริย์ , WP : ระดับนาโนเมตร การไหลของหล่อพลาสติกจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมร้อนเคล็ดลับ นาโนเทคโนโลยี23 ( 21 ) , 215301 ( 2012 ) ดอย : 10.1088/0957-4484/23/21/21530115 . กษัตริย์ , WP , เคนนี่ , TW กู๊ดสัน คี , ข้าม , G , despont , M , D ü rig rothuizen u , ,H , binnig GK vettiger , , , p : กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม cantilevers เพื่อรวมข้อมูลการความร้อนเชิงกลอ่าน และเขียน แอปเปิ้ลอุปกรณ์หนังสือ 78 ( 9 ) 1300 ( 1302( 2001 ) ดอย : dx.doi.org/10.1063/1.135184616 . เจสซี่ , S , nikiforov , MP , germinario LT , Kalinin , SV : ท้องถิ่นการความร้อนเชิงกลขั้นตอนการเปลี่ยนการใช้วงดนตรีกระตุ้นแรงอะตอมกล้องจุลทรรศน์อะคูสติกกับ probe ที่อุ่น แอปเปิ้ลอุปกรณ์หนังสือ 93 ( 7 ) , 073104( 2008 ) ดอย : 10.1063/1.296547017 . nikiforov , MP , เจสซี่ , S , morozovska , , eliseev อีเอ germinario LT , Kalinin , SV :การตรวจสอบอุณหภูมิของสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ที่ nanoscale กับวงกระตุ้นความร้อนสแกนกล้องจุลทรรศน์ด้วยนาโนเทคโนโลยี 20 ( 39 ) 395709 ( 2009 ) ดอย : 10.1088/0957-4484/20/39/39570918 . โสมนาถ , S , คอร์บิน , EA , กษัตริย์ , WP : ปรับปรุง nanotopography สัมผัสผ่านการควบคุมอุณหภูมิของความร้อนกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมเท้าแขน .เซ็นเซอร์ J , IEEE 11 ( 11 ) , 1 - 0 ( 2011 ) ดอย : 10.1109/jsen.2011.215712119 . เคลลี่ , SJ , คิม , Y , eliseev , E , morozovska , เจสซี่ , S , biegalski , MD , มิทเชล JF , ,เจิ้ง , H , วิชาศิลปะการ , J , ฮวาง ฉันควบคุม mechnical ปรับเปลี่ยนแมงกาไนต์ผิวด้วยนาโนสเกลความละเอียด นาโนเทคโนโลยี 25 ( 47 ) , 475302 ( 2014 )ดอย : 10.1088/0957-4484/25/47/47530220 . คิม , Y , เคลลี่ , SJ morozovska , rahani , EK , strelcov , E , eliseev , E , เจสซี่ , S ,biegalski , MD , balke , N , ้ เบเนเดก , N : electroresistive ควบคุมเครื่องจักรกลสลับกัน นาโน จดหมาย 13 ( 9 ) , 4068 – 4074 ( 2013 ) ดอย : 10.1021/nl401411r21 . Lu , H , คิม , D , เปลือก , c-w ริว , S , ออม , C , tsymbal , E , gruverman , :กลไกการต้านทานการเปลี่ยนเฟอร์โรอิเล็กทริกในอุโมงค์แยกนาโนจดหมาย 12 ( 12 ) , 6289 – 6292 ( 2012 ) ดอย : 10.1021/nl303396n22 . จาง jx เซียง , B , เขา , Q , ไซเดิล , J , zeches อาร์เจ ยู , P , ยาง , SY , วัง , ชอนฮีชู YH , มาร์ติน , LW , เล็ก , เป็น ราเมซ , R : ทุ่งใหญ่และสายพันธุ์ในวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว . แนท nanotechnol 6 ( 2 ) 98 – 102 ( 2011 )ดอย : 10.1038/nnano.2010.26523 . ดาว , M , chollacoop , N , ฟาน ฟลีต , K , Venkatesh , T , s : การคำนวณ ซูเรสแบบจำลองของไปข้างหน้าและย้อนกลับปัญหา instrumented คมเยื้อง . ข้อมูลม. 49 ( 19 ) , 3899 – 3918 ( 2001 ) ดอย : 10.1016/s1359 -6454 ( 01 ) 00295-624 . การ์เซีย , R , มาร์ติเนซ , RV , มาร์ติเนซ , J : เคมีและการสแกนด้วยนาโนnanolithographies . เคมีส Rev 35 ( 1 ) , 29 - 38 ( 2006 ) ดอย : 10.1039/b501599p25 . มาร์ติเนซ เจ มาร์ตีเนซ , RV , การ์เซีย , R : nanowire ซิลิคอนทรานซิสเตอร์กับช่องทางกว้าง 4 nm ประดิษฐ์โดยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมนาโนลิโทกราฟี . นาโนหนังสือ– 8 ( 11 ) , ด 3639 ( 2008 ) ดอย : 10.1021/nl801599k26 . ฟาน ฟลีต , KJ , li , J , Zhu , T , M , S , ปีเตอร์ , S : ปริมาณช่วงแรกของพลาสติกที่ผ่านการทดลองและ nanoscale จำลอง . ว. วว บี67 ( 10 ) , 104105 ( 2003 ) ดอย : dx.doi.org/10.1103/physrevb.67.10410527 . ช้าง , Hj Kalinin , SV , ยาง , S , ยู , P , bhattacharya , S , อู๋ , PP , balke , N , เจสซี่ , S ,เฉิน lq , ราเมซ , R , pennycook SJ borisevich , ay : ดูโดเมนเติบโต :การศึกษาของโพลาไรเซชันโดยรวมควบคู่การสแกนตรวจสอบและการสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด . J App ว. 110 ( 5 ) , 052014 ( 2011 )ดอย : 10.1063/1.362377928 . เนลสัน , CT , เกา , P , jokisaari จูเนียร์ไฮเคิส , C าโม , C , แคนเบอร์รา , เบค , SH ,Folkman , ซม. , วินเชสเตอร์ , B , กู จุน หลิว ) , Zhang , K , วัง , เช่น , li , JY ,
การแปล กรุณารอสักครู่..