Zeitschriftenartikel zum Thema „Electroactive phase“
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Chinya, Ipsita, Abhishek Sasmal, Avijit Pal und Shrabanee Sen. „Flexible piezoelectric energy harvesters using different architectures of ferrite based nanocomposites“. CrystEngComm 21, Nr. 22 (2019): 3478–88. http://dx.doi.org/10.1039/c9ce00406h.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Du, Zibiao Li, Warintorn Thitsartarn, Xiaoshan Fan, Jiaotong Sun, Hui Li und Chaobin He. „β phase PVDF-hfp induced by mesoporous SiO2 nanorods: synthesis and formation mechanism“. Journal of Materials Chemistry C 3, Nr. 15 (2015): 3708–13. http://dx.doi.org/10.1039/c5tc00005j.
Der volle Inhalt der QuelleThakur, Pradip, Arpan Kool, Biswajoy Bagchi, Nur Amin Hoque, Sukhen Das und Papiya Nandy. „The role of cerium(iii)/yttrium(iii) nitrate hexahydrate salts on electroactive β phase nucleation and dielectric properties of poly(vinylidene fluoride) thin films“. RSC Advances 5, Nr. 36 (2015): 28487–96. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra03524d.
Der volle Inhalt der QuelleZherebov, A., A. Lachinov, V. Kornilov und M. Zolotukhin. „Metal phase in electroactive polymer induced by uniaxial pressure“. Synthetic Metals 84, Nr. 1-3 (Januar 1997): 735–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(96)04122-7.
Der volle Inhalt der QuelleZherebov, A., A. Lachinov und V. Kornilov. „Metal phase in electroactive polymer induced by traps ionization“. Synthetic Metals 84, Nr. 1-3 (Januar 1997): 917–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(96)04896-5.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Longchao, Juan Ge, Ling Wang, Baolin Guo und Peter X. Ma. „Electroactive nanofibrous biomimetic scaffolds by thermally induced phase separation“. Journal of Materials Chemistry B 2, Nr. 36 (21.07.2014): 6119. http://dx.doi.org/10.1039/c4tb00493k.
Der volle Inhalt der QuelleKar, Epsita, Navonil Bose, Sukhen Das, Nillohit Mukherjee und Sampad Mukherjee. „Enhancement of electroactive β phase crystallization and dielectric constant of PVDF by incorporating GeO2 and SiO2 nanoparticles“. Physical Chemistry Chemical Physics 17, Nr. 35 (2015): 22784–98. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp03975d.
Der volle Inhalt der QuelleThakur, Pradip, Arpan Kool, Biswajoy Bagchi, Nur Amin Hoque, Sukhen Das und Papiya Nandy. „Improvement of electroactive β phase nucleation and dielectric properties of WO3·H2O nanoparticle loaded poly(vinylidene fluoride) thin films“. RSC Advances 5, Nr. 77 (2015): 62819–27. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra11407a.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Ji Eun, und Siu Ning Leung. „Multi-stage crystallization mechanism of electroactive phase polyvinylidene fluoride induced by thermal and supercritical carbon dioxide processing“. CrystEngComm 20, Nr. 29 (2018): 4080–89. http://dx.doi.org/10.1039/c8ce00531a.
Der volle Inhalt der QuelleChandran, Akash M., S. Varun und Prasanna Kumar S. Mural. „Development of self-poled PVDF/MWNT flexible nanocomposites with a boosted electroactive β-phase“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 34 (2020): 14578–91. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj02003f.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Ji Eun, Yanting Guo, Richard Eungkee Lee und Siu Ning Leung. „Fabrication of electroactive poly(vinylidene fluoride) through non-isothermal crystallization and supercritical CO2 processing“. RSC Adv. 7, Nr. 77 (2017): 48712–22. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra09162a.
Der volle Inhalt der QuelleKutyła, Dawid, Karolina Kołczyk-Siedlecka, Anna Kwiecińska, Katarzyna Skibińska, Remigiusz Kowalik und Piotr Żabiński. „Preparation and characterization of electrodeposited Ni-Ru alloys: morphological and catalytic study“. Journal of Solid State Electrochemistry 23, Nr. 11 (15.10.2019): 3089–97. http://dx.doi.org/10.1007/s10008-019-04374-7.
Der volle Inhalt der QuelleDutta, Biplab, Epsita Kar, Navonil Bose und Sampad Mukherjee. „Significant enhancement of the electroactive β-phase of PVDF by incorporating hydrothermally synthesized copper oxide nanoparticles“. RSC Advances 5, Nr. 127 (2015): 105422–34. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra21903e.
Der volle Inhalt der QuelleIco, Gerardo, Adam Showalter, Wayne Bosze, Shannon C. Gott, Bum Sung Kim, Masaru P. Rao, Nosang V. Myung und Jin Nam. „Size-dependent piezoelectric and mechanical properties of electrospun P(VDF-TrFE) nanofibers for enhanced energy harvesting“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 6 (2016): 2293–304. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta10423h.
Der volle Inhalt der QuelleAhn, Yong Jin, Joon Young Im, Yong Sok Seo und Soon Man Hong. „Enhanced Piezoelectric Properties of Electrospun Poly(vinylidene fluoride)/ Multiwalled Carbon Nanotube Composites“. Advances in Science and Technology 77 (September 2012): 82–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.77.82.
Der volle Inhalt der QuelleThakur, Pradip, Arpan Kool, Biswajoy Bagchi, Sukhen Das und Papiya Nandy. „Effect of in situ synthesized Fe2O3and Co3O4nanoparticles on electroactive β phase crystallization and dielectric properties of poly(vinylidene fluoride) thin films“. Physical Chemistry Chemical Physics 17, Nr. 2 (2015): 1368–78. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04006f.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Ran, Lei Gong, Ming-ming Li, Shu-hua Chen, Shi-ping Zhan, Xu-dong Sun, Cheng Zhang und Tao Shao. „Poly(vinylidene fluoride)/Plasma-Treated BaTiO3 Nanocomposites with Enhanced Electroactive Phase“. Macromolecular Research 26, Nr. 11 (November 2018): 965–72. http://dx.doi.org/10.1007/s13233-018-6118-9.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Zhi, Wei Hu, Chao Liu, Shenshen Li, Xiaofan Niu und Qibing Pei. „Phase-Changing Bistable Electroactive Polymer Exhibiting Sharp Rigid-to-Rubbery Transition“. Macromolecules 49, Nr. 1 (29.12.2015): 134–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.5b02382.
Der volle Inhalt der QuelleKomilov, V., und A. Lachinov. „Metal phase in electroactive polymer induced by change in boundary conditions“. Synthetic Metals 84, Nr. 1-3 (Januar 1997): 893–94. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(96)04199-9.
Der volle Inhalt der QuelleAlévêque, Olivier, Eric Levillain und Yohann Morille. „Electroactive mixed self-assembled monolayers: A numerical overview of phase segregations“. Electrochemistry Communications 45 (August 2014): 17–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2014.05.009.
Der volle Inhalt der QuelleLizundia, Erlantz, Ander Reizabal, Carlos M. Costa, Alberto Maceiras und Senentxu Lanceros-Méndez. „Electroactive γ-Phase, Enhanced Thermal and Mechanical Properties and High Ionic Conductivity Response of Poly (Vinylidene Fluoride)/Cellulose Nanocrystal Hybrid Nanocomposites“. Materials 13, Nr. 3 (06.02.2020): 743. http://dx.doi.org/10.3390/ma13030743.
Der volle Inhalt der QuelleSchulz, R., J. Y. Huot, M. L. Trudeau, L. Dignard-Bailey, Z. H. Yan, S. Jin, A. Lamarre, E. Ghali und A. Van Neste. „Nanocrystalline Ni-Mo alloys and their application in electrocatalysis“. Journal of Materials Research 9, Nr. 11 (November 1994): 2998–3008. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1994.2998.
Der volle Inhalt der QuelleMiguel, Álvaro, Francisco González, Víctor Gregorio, Nuria García und Pilar Tiemblo. „Solvent-Free Procedure for the Preparation under Controlled Atmosphere Conditions of Phase-Segregated Thermoplastic Polymer Electrolytes“. Polymers 11, Nr. 3 (01.03.2019): 406. http://dx.doi.org/10.3390/polym11030406.
Der volle Inhalt der QuelleTohluebaji, Nikruesong, Chatchai Putson und Nantakan Muensit. „High Electromechanical Deformation Based on Structural Beta-Phase Content and Electrostrictive Properties of Electrospun Poly(vinylidene fluoride- hexafluoropropylene) Nanofibers“. Polymers 11, Nr. 11 (05.11.2019): 1817. http://dx.doi.org/10.3390/polym11111817.
Der volle Inhalt der QuelleBhardwaj, Sumit, Joginder Paul, Subhash Chand, K. K. Raina und Ravi Kumar. „Electroactive Phase Induced Bi4Ti3O12–Poly(Vinylidene Difluoride) Composites with Improved Dielectric Properties“. Journal of Electronic Materials 44, Nr. 10 (10.06.2015): 3710–23. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-015-3848-8.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Caifeng, Feixiang Cai, Yuan Zhu, Linchen Liao, Jilong Qian, Fuh-Gwo Yuan und Ningyi Zhang. „3D printing of electroactive PVDF thin films with high β-phase content“. Smart Materials and Structures 28, Nr. 6 (08.05.2019): 065017. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ab15b7.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Zerun, Bobo Tian, Qiuxiang Zhu und Chungang Duan. „Characterization and Application of PVDF and Its Copolymer Films Prepared by Spin-Coating and Langmuir–Blodgett Method“. Polymers 11, Nr. 12 (08.12.2019): 2033. http://dx.doi.org/10.3390/polym11122033.
Der volle Inhalt der QuelleAbdolmaleki, Hamed, und Shweta Agarwala. „PVDF-BaTiO3 Nanocomposite Inkjet Inks with Enhanced β-Phase Crystallinity for Printed Electronics“. Polymers 12, Nr. 10 (21.10.2020): 2430. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102430.
Der volle Inhalt der QuelleVorob'eva, Natalya V., und Aleksei N. Lachinov. „Reversible Metal/Dielectric Phase Transition of Metal/Polymer Structures in Magnetic Field: Tuning the Sign of Magnetoresistance“. Materials Science Forum 845 (März 2016): 3–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.845.3.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shumin, Fang Wang, Xiaohui Li, Yangjiang Wu, Tongxin Chang, Zhijun Hu und Gangli An. „Immobilized ionic liquid induced electroactive β-phase in poly(vinylidene fluoride) thin films“. Polymer 181 (Oktober 2019): 121784. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2019.121784.
Der volle Inhalt der QuelleMandal, Dipankar, Karsten Henkel und Dieter Schmeißer. „The electroactive β-phase formation in Poly(vinylidene fluoride) by gold nanoparticles doping“. Materials Letters 73 (April 2012): 123–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2011.11.117.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Seung-Hyun, So-Jeong Park, Chang-Yeol Cho, Hong Suk Kang, Eun-Ho Sohn, In Jun Park, Jong-Wook Ha und Sang Goo Lee. „Preparation and electroactive phase adjustment of Ag-doped poly(vinylidene fluoride) (PVDF) films“. RSC Advances 9, Nr. 69 (2019): 40286–91. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra08763j.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Hui-Jian, Li Yang, Wen-Zhu Shao, Yang Li, Song-Bai Sun und Liang Zhen. „Effect of electron irradiation on electroactive phase and dielectric properties of PVDF films“. RSC Adv. 4, Nr. 26 (2014): 13525–32. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra47550f.
Der volle Inhalt der QuelleSebastian, M. S., A. Larrea, R. Gonçalves, T. Alejo, J. L. Vilas, V. Sebastian, P. Martins und S. Lanceros-Mendez. „Understanding nucleation of the electroactive β-phase of poly(vinylidene fluoride) by nanostructures“. RSC Adv. 6, Nr. 114 (2016): 113007–15. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra24356h.
Der volle Inhalt der QuelleGayen, Anandalal, Dheeraj Mondal, Poonam Bandyopadhyay, Debbethi Bera, Durga Bhar, Sukhen Das, Raj Manchanda et al. „Effect of Homeopathic Dilutions of Cuprum Arsenicosum on the Electrical Properties of Poly(Vinylidene Fluoride-Co-Hexafluoropropylene)“. Homeopathy 107, Nr. 02 (27.02.2018): 130–36. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1626733.
Der volle Inhalt der QuelleGrohe, B., G. Miehe und G. Wegner. „Additive controlled crystallization of barium titanate powders and their application for thin-film ceramic production: Part II. From nano-sized powders to ceramic thin films“. Journal of Materials Research 16, Nr. 7 (Juli 2001): 1911–15. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2001.0500.
Der volle Inhalt der QuelleMartins, P., C. M. Costa, M. Benelmekki und S. Lanceros-Mendez. „Nanoparticle Dispersion and Electroactive Phase Content in Polyvinylidene Fluoride/Ni0.5Zn0.5Fe2O4 Nanocomposites for Magnetoelectric Applications“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12, Nr. 8 (01.08.2012): 6845–49. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.4543.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Huihui, Lin Qi, Debo Xiang, Huibo Shao und Hua-Zhong Yu. „Homogenized redox behavior of electroactive self-assembled monolayers on gold in the organic phase“. Electrochimica Acta 170 (Juli 2015): 369–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2015.04.143.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jun-Jun, Ying Li, Xu-Min Zheng, Fu-An He und Kwok-Ho Lam. „Enhancement in electroactive crystalline phase and dielectric performance of novel PEG-graphene/PVDF composites“. Applied Surface Science 448 (August 2018): 320–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.04.144.
Der volle Inhalt der QuelleZemanová, Matilda, Jakub Druga, Ján Szúnyogh und Edmund Dobročka. „Ni-W Alloys for Hydrogen Evolution“. Materials Science Forum 844 (März 2016): 167–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.844.167.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Jun Young, Sook Young Park, Hyun Jeong Kim und Yongsok Seo. „Potential of Polarized PVDF/Carbon Nanotube Nanocomposite Scaffolds for Cell Growth“. MRS Proceedings 1718 (2015): 15–20. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.549.
Der volle Inhalt der QuelleTohluebaji, Nikruesong, Chatchai Putson und Nantakan Muensit. „Enhanced electroactive β-phase formation and dielectric properties of piezoelectric electrospun nanofibers by ZnO nanoparticles“. Materials Today: Proceedings 17 (2019): 1637–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.193.
Der volle Inhalt der QuelleFortunato, Marco, Chandrakanth Chandraiahgari, Giovanni De Bellis, Paolo Ballirano, Francesca Sarto, Alessio Tamburrano und Maria Sarto. „Piezoelectric Effect and Electroactive Phase Nucleation in Self-Standing Films of Unpoled PVDF Nanocomposite Films“. Nanomaterials 8, Nr. 9 (19.09.2018): 743. http://dx.doi.org/10.3390/nano8090743.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yilan, Guozhan Xia, Weijian Zhou und Weiqiu Chen. „On the Green’s functions for a two-phase soft electroactive medium subjected to biasing fields“. Engineering Analysis with Boundary Elements 64 (März 2016): 137–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.enganabound.2015.12.006.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Rupali, S. Janakiraman, Mohammed Khalifa, S. Anandhan, Sudipto Ghosh, A. Venimadhav und K. Biswas. „An electroactive β-phase polyvinylidene fluoride as gel polymer electrolyte for magnesium–ion battery application“. Journal of Electroanalytical Chemistry 851 (Oktober 2019): 113417. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113417.
Der volle Inhalt der QuelleMahato, P. K., A. Seal, S. Garain und S. Sen. „Effect of fabrication technique on the crystalline phase and electrical properties of PVDF films“. Materials Science-Poland 33, Nr. 1 (01.03.2015): 157–62. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2015-0020.
Der volle Inhalt der QuelleSubramanian, Ashwanth, Gregory Doerk, Kim Kisslinger, Daniel H. Yi, Robert B. Grubbs und Chang-Yong Nam. „Three-dimensional electroactive ZnO nanomesh directly derived from hierarchically self-assembled block copolymer thin films“. Nanoscale 11, Nr. 19 (2019): 9533–46. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr00206e.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Chao, Xuemei Wang, Xiang Shi und Xianghai Ran. „The induction of poly(vinylidene fluoride) electroactive phase by modified anodic aluminum oxide template nanopore surface“. RSC Advances 5, Nr. 106 (2015): 87429–36. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra10309f.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qingqing, Wanyu Ke, Tongxin Chang und Zhijun Hu. „A molecular ferroelectrics induced electroactive β-phase in solution processed PVDF films for flexible piezoelectric sensors“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 6 (2019): 1532–43. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc05090b.
Der volle Inhalt der QuelleArmbruster, Pascal, Yannick Oster, Marcel Vogt und Christian Pylatiuk. „Design of a mechanism for converting the energy of knee motions by using electroactive polymers“. Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik 62, Nr. 6 (27.11.2017): 643–52. http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2016-0138.
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