David Muradas
Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik
- E-post:
- david.muradas@physics.uu.se
- Besöksadress:
- Ångströmlaboratoriet, Regementsvägen 10
752 37 Uppsala - Postadress:
- Box 516
751 20 UPPSALA
Ladda ned kontaktuppgifter för David Muradas vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik
Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik; Energimaterialens fysik
- E-post:
- david.muradas@physics.uu.se
- Besöksadress:
- Ångströmlaboratoriet, Regementsvägen 10
752 37 Uppsala - Postadress:
- Box 516
751 20 UPPSALA

Publikationer
Senaste publikationer
-
Non-equilibrium THz-phonon spin coupling in CrI3
Ingår i Journal of Physics, Conference Series, 2026
-
Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions
Ingår i Physical Review Letters, 2025
- DOI för Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions
- Ladda ner fulltext (pdf) av Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions
-
Ingår i ACS Applied Materials and Interfaces, s. 38711-38722, 2024
- DOI för Large-Scale Direct Growth of Monolayer MoS2 on Patterned Graphene for van der Waals Ultrafast Photoactive Circuits
- Ladda ner fulltext (pdf) av Large-Scale Direct Growth of Monolayer MoS2 on Patterned Graphene for van der Waals Ultrafast Photoactive Circuits
Alla publikationer
Artiklar i tidskrift
-
Non-equilibrium THz-phonon spin coupling in CrI3
Ingår i Journal of Physics, Conference Series, 2026
-
Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions
Ingår i Physical Review Letters, 2025
- DOI för Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions
- Ladda ner fulltext (pdf) av Electrical Control of Ultrafast Magnetic Speeds in Graphene Spin Field-Effect Junctions
-
Ingår i ACS Applied Materials and Interfaces, s. 38711-38722, 2024
- DOI för Large-Scale Direct Growth of Monolayer MoS2 on Patterned Graphene for van der Waals Ultrafast Photoactive Circuits
- Ladda ner fulltext (pdf) av Large-Scale Direct Growth of Monolayer MoS2 on Patterned Graphene for van der Waals Ultrafast Photoactive Circuits