Zeitschriftenartikel zum Thema „Covalent Organic Network“
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Yuan, Shushan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde und Bart Van der Bruggen. „Covalent organic frameworks for membrane separation“. Chemical Society Reviews 48, Nr. 10 (2019): 2665–81. http://dx.doi.org/10.1039/c8cs00919h.
Der volle Inhalt der QuelleTanski, J. M., und K. Ludford. „Covalent aryloxide metal-organic network materials“. Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 61, a1 (23.08.2005): c356. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767305084837.
Der volle Inhalt der QuelleJiao, Yushuai, Yan Nan, Zhenhua Wu, Xueying Wang, Jiaxu Zhang, Boyu Zhang, Shouying Huang und Jiafu Shi. „Mechanochemical synthesis of enzyme@covalent organic network nanobiohybrids“. Applied Materials Today 26 (März 2022): 101381. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2022.101381.
Der volle Inhalt der QuelleRaja, Arsalan A., und Cafer T. Yavuz. „Charge induced formation of crystalline network polymers“. RSC Adv. 4, Nr. 104 (2014): 59779–84. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra10594j.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Kai, Hua Yang, Binh H. Dao, Qian Shi und Christopher M. Yakacki. „Dissolution of covalent adaptable network polymers in organic solvent“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 109 (Dezember 2017): 78–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2017.08.006.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Jiachuan, Chang Liu, Bin Fei und Zunfeng Liu. „Self-Healable and Super-Tough Double-Network Hydrogel Fibers from Dynamic Acylhydrazone Bonding and Supramolecular Interactions“. Gels 8, Nr. 2 (08.02.2022): 101. http://dx.doi.org/10.3390/gels8020101.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Suriguga, und Heng Guo Wang. „A covalent organic framework based on multi-carbonyl as anode material for lithium-organic batteries“. Journal of Physics: Conference Series 2578, Nr. 1 (01.08.2023): 012016. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2578/1/012016.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Jieshun, und Zhengtao Xu. „An electroactive porous network from covalent metal–dithiolene links“. Chem. Commun. 50, Nr. 30 (2014): 3986–88. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc00408f.
Der volle Inhalt der QuelleBoscher, Nicolas D., Minghui Wang, Alberto Perrotta, Katja Heinze, Mariadriana Creatore und Karen K. Gleason. „Metal-Organic Covalent Network Chemical Vapor Deposition for Gas Separation“. Advanced Materials 28, Nr. 34 (14.06.2016): 7479–85. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201601010.
Der volle Inhalt der QuelleAtas, Mehmet Sahin, Sami Dursun, Hasan Akyildiz, Murat Citir, Cafer T. Yavuz und Mustafa Selman Yavuz. „Selective removal of cationic micro-pollutants using disulfide-linked network structures“. RSC Advances 7, Nr. 42 (2017): 25969–77. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra04775d.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Jia, und Donglin Jiang. „Covalent organic frameworks with spatially confined guest molecules in nanochannels and their impacts on crystalline structures“. Chemical Communications 52, Nr. 7 (2016): 1498–500. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc09225f.
Der volle Inhalt der QuelleGala, Elena, M. Mar Ramos und José L. Segura. „Cycloadditions and Cyclization Reactions via Post-Synthetic Modification and/or One-Pot Methodologies for the Stabilization of Imine-Based Covalent Organic Frameworks“. Encyclopedia 3, Nr. 3 (25.06.2023): 795–807. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia3030057.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Wei, Wei‐Qiao Deng und Xing Lu. „Metallosalen covalent organic frameworks for heterogeneous catalysis“. Interdisciplinary Materials 3, Nr. 1 (Januar 2024): 87–112. http://dx.doi.org/10.1002/idm2.12140.
Der volle Inhalt der QuelleMatei, Iulia, Ana-Maria Ariciu, Elena Irina Popescu, Sorin Mocanu, Alexandru Vincentiu Florian Neculae, Florenta Savonea und Gabriela Ionita. „Evaluation of the Accessibility of Molecules in Hydrogels Using a Scale of Spin Probes“. Gels 8, Nr. 7 (08.07.2022): 428. http://dx.doi.org/10.3390/gels8070428.
Der volle Inhalt der QuelleSmykalla, Lars, Pavel Shukrynau, Marcus Korb, Heinrich Lang und Michael Hietschold. „Surface-confined 2D polymerization of a brominated copper-tetraphenylporphyrin on Au(111)“. Nanoscale 7, Nr. 9 (2015): 4234–41. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr06371f.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Zekun, Zezhen Zhang, Shuman Feng, Lulu Liu, Weishan Deng und Lili Wu. „Effective separation of dyes/salts by sulfonated covalent organic framework membranes based on phenolamine network conditioning“. RSC Advances 14, Nr. 21 (2024): 14593–605. http://dx.doi.org/10.1039/d4ra01736f.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, Lue, Xianfeng Liu, Huan Zhang, Ning Zhao und Ke Zhang. „Thermoresponsive self-healable and recyclable polymer networks based on a dynamic quinone methide–thiol chemistry“. Polymer Chemistry 11, Nr. 38 (2020): 6157–62. http://dx.doi.org/10.1039/d0py01008a.
Der volle Inhalt der QuelleKaris, Dylan, und Alshakim Nelson. „Time-dependent covalent network formation in extrudable hydrogels“. Polymer Chemistry 11, Nr. 43 (2020): 6910–18. http://dx.doi.org/10.1039/d0py01129k.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yuanxing, Ying Wu, Jiayi Li und Ke Zhang. „Catalyst-free room-temperature self-healing polymer networks based on dynamic covalent quinone methide-secondary amine chemistry“. Polymer Chemistry 12, Nr. 42 (2021): 6161–66. http://dx.doi.org/10.1039/d1py00957e.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Liang, Yongpeng Liu, Han-Hee Cho, Meng Xia, Arvindh Sekar, Barbara Primera Darwich, Rebekah A. Wells et al. „A hybrid bulk-heterojunction photoanode for direct solar-to-chemical conversion“. Energy & Environmental Science 14, Nr. 5 (2021): 3141–51. http://dx.doi.org/10.1039/d1ee00152c.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Qiang, Xing Li, Guo-Hong Ning, Hai-Sen Xu, Cuibo Liu, Bingbing Tian, Wei Tang und Kian Ping Loh. „Covalent Organic Framework with Frustrated Bonding Network for Enhanced Carbon Dioxide Storage“. Chemistry of Materials 30, Nr. 5 (13.02.2018): 1762–68. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b00117.
Der volle Inhalt der QuelleThirion, Damien, Joo S. Lee, Ercan Özdemir und Cafer T. Yavuz. „Robust C–C bonded porous networks with chemically designed functionalities for improved CO2 capture from flue gas“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 12 (28.10.2016): 2274–79. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.12.220.
Der volle Inhalt der QuelleTillman, Kelly R., Rebecca Meacham, Anne N. Rolsma, Mikenzie Barankovich, Ana M. Witkowski, Patrick T. Mather, Tyler Graf und Devon A. Shipp. „Dynamic covalent exchange in poly(thioether anhydrides)“. Polymer Chemistry 11, Nr. 47 (2020): 7551–61. http://dx.doi.org/10.1039/d0py01267j.
Der volle Inhalt der QuelleMaassen, Eveline E. L., Johan P. A. Heuts und Rint P. Sijbesma. „Reversible crosslinking and fast stress relaxation in dynamic polymer networks via transalkylation using 1,4-diazabicyclo[2.2.2] octane“. Polymer Chemistry 12, Nr. 25 (2021): 3640–49. http://dx.doi.org/10.1039/d1py00292a.
Der volle Inhalt der QuelleColasson, Benoit, Thomas Devic, Joël Gaubicher, Charlotte Martineau‐Corcos, Philippe Poizot und Vincent Sarou‐Kanian. „Dual Electroactivity in a Covalent Organic Network with Mechanically Interlocked Pillar[5]arenes“. Chemistry – A European Journal 27, Nr. 37 (19.05.2021): 9589–96. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202100558.
Der volle Inhalt der QuelleZhan, Gaolei, Zhen-Feng Cai, Marta Martínez-Abadía, Aurelio Mateo-Alonso und Steven De Feyter. „Real-Time Molecular-Scale Imaging of Dynamic Network Switching between Covalent Organic Frameworks“. Journal of the American Chemical Society 142, Nr. 13 (20.03.2020): 5964–68. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c01270.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xiao-He, Si-Tai Zheng, Jian Wang, Lu Wei, Yu Fan, Li-Juan Liu, Tian-Guang Zhan, Jiecheng Cui und Kang-Da Zhang. „Toward a Deformable Two-Dimensional Covalent Organic Network with a Noncovalently Connected Skeleton“. Chemistry of Materials 32, Nr. 19 (01.09.2020): 8139–45. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c01344.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Yali, Shusheng Li, Zeyuan Zhang, Long Chen und Mingming Zhang. „A fluorescent platinum(ii) metallacycle-cored supramolecular network formed by dynamic covalent bonds and its application in halogen ions and picric acid detection“. Polymer Chemistry 11, Nr. 2 (2020): 254–58. http://dx.doi.org/10.1039/c9py00895k.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Jiseon, und Seok Il Yun. „Double-Network Hydrogel Films Based on Cellulose Derivatives and κ-Carrageenan with Enhanced Mechanical Strength and Superabsorbent Properties“. Gels 9, Nr. 1 (27.12.2022): 20. http://dx.doi.org/10.3390/gels9010020.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yang, Pengfei Huo, Jiannan Ren und Guibin Wang. „Organic–inorganic hybrid proton-conducting electrolyte membranes based on sulfonated poly(arylene ether sulfone) and SiO2–SO3H network for fuel cells“. High Performance Polymers 29, Nr. 9 (20.10.2016): 1037–48. http://dx.doi.org/10.1177/0954008316667790.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xue, Yuan-Yuan Cui und Cheng-Xiong Yang. „Covalent coupling fabrication of microporous organic network bonded capillary columns for gas chromatographic separation“. Talanta 224 (März 2021): 121914. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121914.
Der volle Inhalt der QuelleMoon, Su-Young, Eunkyung Jeon, Jae-Sung Bae, Mi-Kyoung Park, Chan Kim, Do Young Noh, Eunji Lee und Ji-Woong Park. „Thermo-processable covalent scaffolds with reticular hierarchical porosity and their high efficiency capture of carbon dioxide“. Journal of Materials Chemistry A 3, Nr. 28 (2015): 14871–75. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta02938d.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shuo, Huiya Qin, Xuan Li, Huijun Li und Pei Yao. „Enhancement of Thermal Stability and Cycling Performance of Lithium-Ion Battery at High Temperature by Nano-ppy/OMMT-Coated Separator“. Journal of Nanomaterials 2017 (2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/6948183.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Luonan, Dong Chen, Qian Zhang, Tian He, Chenjie Lu, Xi Shen, Danting Tang, Huayu Qiu, Mingming Zhang und Shouchun Yin. „A fluorescent cross-linked supramolecular network formed by orthogonal metal-coordination and host–guest interactions for multiple ratiometric sensing“. Polymer Chemistry 9, Nr. 4 (2018): 399–403. http://dx.doi.org/10.1039/c7py01788j.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Jiaxin, Tianze Zheng, Yao Zhang, Baohua Guo und Jun Xu. „Cross-linked polyurethane with dynamic phenol-carbamate bonds: properties affected by the chemical structure of isocyanate“. Polymer Chemistry 12, Nr. 16 (2021): 2421–32. http://dx.doi.org/10.1039/d1py00157d.
Der volle Inhalt der QuelleWinne, Johan M., Ludwik Leibler und Filip E. Du Prez. „Dynamic covalent chemistry in polymer networks: a mechanistic perspective“. Polymer Chemistry 10, Nr. 45 (2019): 6091–108. http://dx.doi.org/10.1039/c9py01260e.
Der volle Inhalt der QuelleGuglielmi, M., G. Brusatin, G. Facchin und M. Gleria. „Hybrid materials based on the reaction of polyorganophosphazenes and SiO2 precursors“. Journal of Materials Research 11, Nr. 8 (August 1996): 2029–34. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1996.0255.
Der volle Inhalt der QuelleWanasinghe, Shiwanka V., Emily M. Schreiber, Adam M. Thompson, Jessica L. Sparks und Dominik Konkolewicz. „Dynamic covalent chemistry for architecture changing interpenetrated and single networks“. Polymer Chemistry 12, Nr. 13 (2021): 1975–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1py00198a.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Rong-Qiang, Jung-Je Woo, Seok-Jun Seo, Jae-Suk Lee und Seung-Hyeon Moon. „Covalent organic/inorganic hybrid proton-conductive membrane with semi-interpenetrating polymer network: Preparation and characterizations“. Journal of Power Sources 179, Nr. 2 (Mai 2008): 458–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.12.118.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qiong, Songqi Ma, Pengyun Li, Binbo Wang, Hongzhi Feng, Na Lu, Sheng Wang, Yanlin Liu, Xiwei Xu und Jin Zhu. „Biosourced Acetal and Diels–Alder Adduct Concurrent Polyurethane Covalent Adaptable Network“. Macromolecules 54, Nr. 4 (10.02.2021): 1742–53. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02699.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xijian, Huifang Xu, Ningsheng Xu, Fenghua Zhao, Wenjiao Lin, Gang Lin, Yunlong Fu, Zhenli Huang, Hezhou Wang und Mingmei Wu. „Kinetically Controlled Synthesis of Wurtzite ZnS Nanorods through Mild Thermolysis of a Covalent Organic−Inorganic Network“. Inorganic Chemistry 42, Nr. 9 (Mai 2003): 3100–3106. http://dx.doi.org/10.1021/ic025848y.
Der volle Inhalt der QuelleBoscher, Nicolas D., Minghui Wang, Alberto Perrotta, Katja Heinze, Mariadriana Creatore und Karen K. Gleason. „Gas Separation: Metal-Organic Covalent Network Chemical Vapor Deposition for Gas Separation (Adv. Mater. 34/2016)“. Advanced Materials 28, Nr. 34 (September 2016): 7478. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201670240.
Der volle Inhalt der QuelleFreitas, Sunny K. S., Felipe L. Oliveira, Thiago C. Santos, Danilo Hisse, Claudia Merlini, Célia M. Ronconi und Pierre M. Esteves. „A Carbocationic Triarylmethane‐Based Porous Covalent Organic Network“. Chemistry – A European Journal, 23.12.2020. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202003554.
Der volle Inhalt der QuelleWink, Roy, Soumabrata Majumdar, Rolf A. T. M. van Benthem, Johan P. A. Heuts und Rint P. Sijbesma. „RNA-Inspired Phosphate Diester Dynamic Covalent Networks“. Polymer Chemistry, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3py00867c.
Der volle Inhalt der QuelleMishra, Biswajit, und Bijay P. Tripathi. „Flexible Covalent Organic Framework Membranes with Linear Aliphatic amines for Enhanced Organic Solvent Nanofiltration“. Journal of Materials Chemistry A, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3ta02683c.
Der volle Inhalt der QuelleNemiwal, Meena, Venu Sharma und Dinesh Kumar. „Improved Designs of Multifunctional Covalent-Organic Frameworks: Hydrogen Storage, Methane Storage and Water Harvesting“. Mini-Reviews in Organic Chemistry 17 (27.11.2020). http://dx.doi.org/10.2174/1570193x17999201127105752.
Der volle Inhalt der QuelleShreeraj, G., Arkaprabha Giri und Abhijit Patra. „Pushing the Boundaries of Covalent Organic Frameworks through Postsynthetic Linker Exchange“. ChemNanoMat, 24.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/cnma.202300398.
Der volle Inhalt der QuelleLundberg, David J., Christopher M. Brown, Eduard O. Bobylev, Nathan J. Oldenhuis, Yasmeen S. Alfaraj, Julia Zhao, Ilia Kevlishvili, Heather J. Kulik und Jeremiah A. Johnson. „Nested non-covalent interactions expand the functions of supramolecular polymer networks“. Nature Communications 15, Nr. 1 (10.05.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-47666-x.
Der volle Inhalt der QuellePruksawan, Sirawit, Yi Ting Chong, Wylma Zen, Terence Jun En Loh und FuKe Wang. „Sustainable Vat Photopolymerization‐Based 3D‐Printing through Dynamic Covalent Network Photopolymers“. Chemistry – An Asian Journal, 20.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/asia.202400183.
Der volle Inhalt der QuelleSchweng, Paul, Changxia Li, Patrick Guggenberger, Freddy Kleitz und Robert Woodward. „A Sulfonated Covalent Organic Framework for Atmospheric Water Harvesting“. ChemSusChem, 17.05.2024. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.202301906.
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