Zeitschriftenartikel zum Thema „Electroactive Molecules“
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Gorman, Christopher B. „Encapsulated electroactive molecules“. Advanced Materials 9, Nr. 14 (1997): 1117–19. http://dx.doi.org/10.1002/adma.19970091412.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Yunlong, und Xianwen Kan. „From non-electroactive to electroactive species: highly selective and sensitive detection based on a dual-template molecularly imprinted polymer electrochemical sensor“. Chem. Commun. 53, Nr. 86 (2017): 11755–58. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc06329f.
Der volle Inhalt der QuelleCoronado, E., J. R. Galán-Mascarós und C. J. Gómez-García. „Hybrid molecular magnets incorporating organic donors and other electroactive molecules“. Synthetic Metals 102, Nr. 1-3 (Juni 1999): 1459–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(98)00518-9.
Der volle Inhalt der QuelleTirado, Jorge D., David Acevedo, Richard L. Bretz und Hector D. Abruna. „Adsorption Dynamics of Electroactive Self-Assembling Molecules“. Langmuir 10, Nr. 6 (Juni 1994): 1971–79. http://dx.doi.org/10.1021/la00018a057.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Yohei. „Electroactive Nanotubes from π-Conjugated Discotic Molecules“. Bulletin of the Chemical Society of Japan 84, Nr. 1 (15.01.2011): 17–25. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.20100272.
Der volle Inhalt der QuelleClair, Sean, und Michael R. Norris. „Strategy for functionalization of electrodes with discrete, unmodified small molecules exhibiting aqueous stability“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 31 (2020): 15681–86. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta03785k.
Der volle Inhalt der QuelleRybakiewicz, Renata, Łukasz Skórka und Roman Gańczarczyk. „Dithienopyrrole-based Organic Electroactive Materials and Their Photovoltaic Aspects“. Current Organic Chemistry 24, Nr. 23 (28.12.2020): 2695–736. http://dx.doi.org/10.2174/1385272824999201014154321.
Der volle Inhalt der QuelleVela, Sonia, José Augusto Berrocal, Carmen Atienza, E. W. Meijer und Nazario Martín. „Mesoscopic helical architectures via self-assembly of porphyrin-based discotic systems“. Chemical Communications 53, Nr. 29 (2017): 4084–87. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc01670k.
Der volle Inhalt der QuelleBreitwieser, R., M. Marsault, V. Repain, J. Lagoute, C. Chacon, Y. Girard, S. Rousset et al. „Long-range ordered nanodomains of grafted electroactive molecules“. Journal of Chemical Physics 139, Nr. 20 (28.11.2013): 204703. http://dx.doi.org/10.1063/1.4830402.
Der volle Inhalt der QuellePshenichnyuk, S. A., A. V. Kukhto, I. N. Kukhto und N. L. Asfandiarov. „Resonance capture of electrons by electroactive organic molecules“. Russian Journal of Physical Chemistry B 4, Nr. 6 (Dezember 2010): 1014–27. http://dx.doi.org/10.1134/s1990793110060205.
Der volle Inhalt der QuelleMecheri, B., G. Gabrielli, L. Piras, L. Ciotti, M. Cocco und G. Caminati. „Immobilization of electroactive molecules in organized thin films“. Materials Science and Engineering: C 22, Nr. 2 (Dezember 2002): 307–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0928-4931(02)00216-3.
Der volle Inhalt der QuelleRuiz, Constanza, Ángeles Monge, Enrique Gutiérrez-Puebla, Ibon Alkorta, José Elguero, Juan T. López Navarrete, M. Carmen Ruiz Delgado und Berta Gómez-Lor. „Saddle-Shaped Cyclic Indole Tetramers: 3D Electroactive Molecules“. Chemistry - A European Journal 22, Nr. 30 (20.06.2016): 10651–60. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201600932.
Der volle Inhalt der QuelleSarmet, Julien, Fabrice Leroux, Christine Taviot-Gueho, Patrick Gerlach, Camille Douard, Thierry Brousse, Gwenaëlle Toussaint und Philippe Stevens. „Interleaved Electroactive Molecules into LDH Working on Both Electrodes of an Aqueous Battery-Type Device“. Molecules 28, Nr. 3 (19.01.2023): 1006. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28031006.
Der volle Inhalt der QuelleVecherskii, Sergei Ivanovich, Maksim Alekseevich Konopel'ko und Nikolai Nikolaevich Batalov. „The equilibrate concentration of the electro-active species in (Li0.62K0.38)2CO3 melt and reaction mechanisms of the oxygen reduction on the gold electrode“. Electrochemical Energetics 11, Nr. 3 (2011): 120–27. http://dx.doi.org/10.18500/1608-4039-2011-11-3-120-127.
Der volle Inhalt der QuellePhan Thanh, Hai, Le Tran Thi Ngoc, Mai Truong Thi Cam, Thanh Huynh Thi Minh und Trung Huynh Thi Mien. „Dibenzyl viologgen adlayer functionalzed graphitic surraces using electrochemical approach“. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 10, Nr. 1S (15.10.2021): 14–17. http://dx.doi.org/10.51316/jca.2021.083.
Der volle Inhalt der QuelleMas-Torrent, M., C. Rovira und J. Veciana. „Surface-Confined Electroactive Molecules for Multistate Charge Storage Information“. Advanced Materials 25, Nr. 3 (23.07.2012): 462–68. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201201510.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Yohei. „ChemInform Abstract: Electroactive Nanotubes from π-Conjugated Discotic Molecules“. ChemInform 42, Nr. 17 (31.03.2011): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201117224.
Der volle Inhalt der QuelleSouto, Manuel, Joaquín Calbo, Samuel Mañas-Valero, Aron Walsh und Guillermo Mínguez Espallargas. „Charge-transfer interactions between fullerenes and a mesoporous tetrathiafulvalene-based metal–organic framework“. Beilstein Journal of Nanotechnology 10 (18.09.2019): 1883–93. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.10.183.
Der volle Inhalt der QuelleFujisaki, Masahiro, Ryoya Naito, Takashi Shirahata, Yoshitaka Kawasugi, Naoya Tajima und Yohji Misaki. „Molecular Conductors Based on Dimethylcyclohexene-Fused Tetrathiafulvalene“. Chemistry 6, Nr. 6 (25.11.2024): 1509–22. http://dx.doi.org/10.3390/chemistry6060091.
Der volle Inhalt der QuelleKrukiewicz, Katarzyna, und Jean-Christophe Lacroix. „Preface: Electroactive conjugated molecules and macromolecules in bioelectrochemistry and biosensing“. Synthetic Metals 296 (Juli 2023): 117382. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2023.117382.
Der volle Inhalt der QuelleWeese-Myers, Moriah E., und Ashley E. Ross. „Characterization of Electroactive Amino Acids with Fast-Scan Cyclic Voltammetry“. Journal of The Electrochemical Society 168, Nr. 12 (01.12.2021): 126524. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac4187.
Der volle Inhalt der QuelleMecheri, B., L. Piras, L. Ciotti und G. Caminati. „Electrode Coating With Ultrathin Films Containing Electroactive Molecules for Biosensor Applications“. IEEE Sensors Journal 4, Nr. 2 (April 2004): 171–79. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2004.823675.
Der volle Inhalt der QuelleLee, W. R., Y. Kim, J. Y. Kim, T. H. Kim, K. D. Ahn und E. Kim. „Electro-fluorescence Switching of Bis-imidazolium onic Liquids“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, Nr. 9 (01.09.2008): 4630–34. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.ic50.
Der volle Inhalt der QuelleEcheverry, Carlos A., Alexis Tigreros, Alejandro Ortiz, Braulio Insuasty und Nazario Martín. „Free-base tetraarylporphyrin covalently linked to [60]fullerene through ethynylfluorene spacer“. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 15, Nr. 11n12 (November 2011): 1231–38. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424611004257.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Daewha, Kyungtae Kang, Seok-Pyo Hong, Hyun Kyong Shon, Jin Gyeong Son, Tae Geol Lee und Insung S. Choi. „Electrochemical Release of Amine Molecules from Carbamate-Based, Electroactive Self-Assembled Monolayers“. Langmuir 28, Nr. 1 (02.12.2011): 17–21. http://dx.doi.org/10.1021/la203420h.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Yohei. „Programmed self-assembly of largeπ-conjugated molecules into electroactive one-dimensional nanostructures“. Science and Technology of Advanced Materials 13, Nr. 3 (13.06.2012): 033001. http://dx.doi.org/10.1088/1468-6996/13/3/033001.
Der volle Inhalt der QuellePineda Flores, Sergio D., Geoffrey C. Martin-Noble, Richard L. Phillips und Joshua Schrier. „Bio-Inspired Electroactive Organic Molecules for Aqueous Redox Flow Batteries. 1. Thiophenoquinones“. Journal of Physical Chemistry C 119, Nr. 38 (16.09.2015): 21800–21809. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b05346.
Der volle Inhalt der QuelleGorman, Christopher B., Brandon L. Parkhurst, Wendy Y. Su und Kang-Yi Chen. „Encapsulated Electroactive Molecules Based upon an Inorganic Cluster Surrounded by Dendron Ligands“. Journal of the American Chemical Society 119, Nr. 5 (Februar 1997): 1141–42. http://dx.doi.org/10.1021/ja963541q.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jie, He Liu, Yan Zhang, Bo Fu, Chao Zhang, Minhua Cui, Ping Wu und Chongjun Chen. „Enhanced CO2 Reduction by Electron Shuttle Molecules via Coupling Different Electron Transport Processes in Microbial Electrosynthesis“. Fermentation 9, Nr. 7 (19.07.2023): 679. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation9070679.
Der volle Inhalt der QuelleKitamura, An, und Christian Malapit. „Enabling Two-Electron Redox Systems for Energy-Dense Organic-Based Flow Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 9 (22.11.2024): 1266. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291266mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Pankyu, Hyeongkwon Moon und Jun Hui Park. „Electrochemical Detection of Surfactant-Encapsulated Aqueous Nanodroplets in Organic Solution“. Chemosensors 11, Nr. 2 (03.02.2023): 112. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11020112.
Der volle Inhalt der QuelleJiao, Jieying, Miao Yu, Dewey Holten, Jonathan S. Lindsey und David F. Bocian. „Characterization of Hydroporphyrins Covalently Attached to Si(100)“. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 21, Nr. 07n08 (Juli 2017): 453–64. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424617500547.
Der volle Inhalt der QuelleKonev, Dmitry V., Olga I. Istakova und Mikhail A. Vorotyntsev. „Electrochemical Measurement of Interfacial Distribution and Diffusion Coefficients of Electroactive Species for Ion-Exchange Membranes: Application to Br2/Br− Redox Couple“. Membranes 12, Nr. 11 (26.10.2022): 1041. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12111041.
Der volle Inhalt der QuelleMagaldi, Diego, Maria Ulfa, Sébastien Péralta, Fabrice Goubard, Thierry Pauporté und Thanh-Tuân Bui. „Carbazole Electroactive Amorphous Molecular Material: Molecular Design, Synthesis, Characterization and Application in Perovskite Solar Cells“. Energies 13, Nr. 11 (05.06.2020): 2897. http://dx.doi.org/10.3390/en13112897.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Dehua, Yong Chang, Wenjing Liu, Mingwei Ren, Ning Xia und Yuanqiang Hao. „Advancements in Biosensors Based on the Assembles of Small Organic Molecules and Peptides“. Biosensors 13, Nr. 8 (29.07.2023): 773. http://dx.doi.org/10.3390/bios13080773.
Der volle Inhalt der QuelleMejías, Sara H., Javier López-Andarias, Tsuneaki Sakurai, Satoru Yoneda, Kevin P. Erazo, Shu Seki, Carmen Atienza, Nazario Martín und Aitziber L. Cortajarena. „Repeat protein scaffolds: ordering photo- and electroactive molecules in solution and solid state“. Chemical Science 7, Nr. 8 (2016): 4842–47. http://dx.doi.org/10.1039/c6sc01306f.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, Izabela, Jieying Jiao, David F. Bocian und Jonathan S. Lindsey. „A Bipodal-Tethered Porphyrin for Attachment to Silicon Surfaces in Studies of Molecular Information Storage“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, Nr. 9 (01.09.2008): 4813–17. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.ic85.
Der volle Inhalt der QuelleMessmore, Benjamin W., James F. Hulvat, Eli D. Sone und Samuel I. Stupp. „Synthesis, Self-Assembly, and Characterization of Supramolecular Polymers from Electroactive Dendron Rodcoil Molecules“. Journal of the American Chemical Society 126, Nr. 44 (November 2004): 14452–58. http://dx.doi.org/10.1021/ja049325w.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Jadab, und Kunjukrishna P. Vijayamohanan. „Organic dye molecules as reducing agent for the synthesis of electroactive gold nanoplates“. Journal of Colloid and Interface Science 298, Nr. 2 (Juni 2006): 679–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2005.12.048.
Der volle Inhalt der QuelleTendero, María José L., Angel Benito, Juan Cano, Jose Manuel Lloris, Ramón Martínez-Máñez, Juan Soto, Andrew J. Edwards, Paul R. Raithby und Moira A. Rennie. „Host molecules containing electroactive cavities obtained by the molecular assembly of redox-active ligands and metal ions“. J. Chem. Soc., Chem. Commun., Nr. 16 (1995): 1643–44. http://dx.doi.org/10.1039/c39950001643.
Der volle Inhalt der QuelleBoubezari, Imane, Ali Zazoua, Abdelhamid Errachid und Nicole Jaffrezic-Renault. „Sensitive Electrochemical Detection of Bioactive Molecules (Hydrogen Peroxide, Glucose, Dopamine) with Perovskites-Based Sensors“. Chemosensors 9, Nr. 10 (12.10.2021): 289. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors9100289.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yanmei, Li Li und Keying Shi. „Analog and Digital Bipolar Resistive Switching in Co–Al-Layered Double Hydroxide Memristor“. Nanomaterials 10, Nr. 11 (22.10.2020): 2095. http://dx.doi.org/10.3390/nano10112095.
Der volle Inhalt der QuelleSikukuu Nambafu, Gabriel. „Organic molecules as bifunctional electroactive materials for symmetric redox flow batteries: A mini review“. Electrochemistry Communications 127 (Juni 2021): 107052. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2021.107052.
Der volle Inhalt der QuelleAckov, Renal B., Laurent Binet, Jean-Marc Fabre, Deborah J. Jones und Jacques Roziere. „Intercalation and Post-synthesis Oxidation of Basic Electroactive TTF-type Molecules in Zirconium Phosphate“. Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 311, Nr. 1 (März 1998): 239–44. http://dx.doi.org/10.1080/10587259808042392.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Gaoquan. „Matrix chain-length dependence of the electrochemistry of electroactive molecules in amorphous polymeric solvents“. Journal of Physical Chemistry 96, Nr. 11 (Mai 1992): 4677–79. http://dx.doi.org/10.1021/j100190a097.
Der volle Inhalt der QuelleSandín, Pilar, Angeles Martínez-Grau, Luis Sánchez, Carlos Seoane, Rosendo Pou-Amérigo, Enrique Ortí und Nazario Martín. „The First Spiroconjugated TTF- and TCNQ-Type Molecules: A New Class of Electroactive Systems?“ Organic Letters 7, Nr. 2 (Januar 2005): 295–98. http://dx.doi.org/10.1021/ol047681d.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Yong, Jiaxin Lou, Luyao Yang, Miaomiao Liu, Ning Xia und Lin Liu. „Design and Application of Electrochemical Sensors with Metal–Organic Frameworks as the Electrode Materials or Signal Tags“. Nanomaterials 12, Nr. 18 (19.09.2022): 3248. http://dx.doi.org/10.3390/nano12183248.
Der volle Inhalt der QuelleShanta, Aysha S., Khandakar A. Al Mamun, Syed K. Islam, Nicole McFarlane und Dale K. Hensley. „Carbon Nanotubes, Nanofibers and Nanospikes for Electrochemical Sensing: A Review“. International Journal of High Speed Electronics and Systems 26, Nr. 03 (27.06.2017): 1740008. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156417400080.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Zhang-Yu, De-Sheng Kong, Shu-Xin Wu, Lei Wang und Hanf-Qing Wang. „Electrocatalysis of a SiC particle-modified glassy carbon electrode for the oxidation of adrenaline in a KRPB physiological solution“. Journal of the Serbian Chemical Society 70, Nr. 5 (2005): 745–52. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0505745y.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Bingshu, Zhongai Hu, Yufeng An, Ning An, Pengfei Jia, Yadi Zhang, Yuying Yang und Zhimin Li. „Nitrogen-doped heterostructure carbon functionalized by electroactive organic molecules for asymmetric supercapacitors with high energy density“. RSC Advances 6, Nr. 46 (2016): 40602–14. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra07923g.
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