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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Interchromophoric distance“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Interchromophoric distance"
Rühe, Jessica, David Bialas, Peter Spenst, Ana-Maria Krause und Frank Würthner. „Perylene Bisimide Cyclophanes: Structure–Property Relationships upon Variation of the Cavity Size“. Organic Materials 02, Nr. 02 (April 2020): 149–58. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1709998.
Der volle Inhalt der QuelleLankiewicz, L., J. Malicka und W. Wiczk. „Fluorescence resonance energy transfer in studies of inter-chromophoric distances in biomolecules.“ Acta Biochimica Polonica 44, Nr. 3 (30.09.1997): 477–89. http://dx.doi.org/10.18388/abp.1997_4398.
Der volle Inhalt der QuelleAndreu, Raquel, Santiago Franco, Javier Garín, Judith Romero, Belén Villacampa, María Jesús Blesa und Jesús Orduna. „Multichromophoric Calix[4]arenes: Effect of Interchromophore Distances on Linear and Nonlinear Optical Properties“. ChemPhysChem 13, Nr. 13 (15.06.2012): 3204–9. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201200203.
Der volle Inhalt der QuelleKaschke, M., B. Valeur, J. Bourson und N. P. Ernsting. „Recovery of the distribution of interchromophoric distances in a donor-acceptor coumarin supermolecule by time-resolved energy-transfer measurements“. Chemical Physics Letters 179, Nr. 5-6 (Mai 1991): 544–50. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(91)87100-p.
Der volle Inhalt der QuelleGradova, Margaret A., Oleg V. Gradov, Kseniya A. Zhdanova, Natalya A. Bragina und Anton V. Lobanov. „Self-assembly of amphiphilic meso-aryl-substituted porphyrin derivatives in the presence of surfactants“. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 24, Nr. 04 (26.03.2020): 505–14. http://dx.doi.org/10.1142/s108842461950175x.
Der volle Inhalt der QuelleMohanraj, John, Andrea Barbieri, Nicola Armaroli, María Vizuete, Fernando Langa, Béatrice Delavaux-Nicot, Maida Vartanian, Julien Iehl, Uwe Hahn und Jean-François Nierengarten. „Efficient Photoinduced Energy and Electron Transfer in ZnII-Porphyrin/Fullerene Dyads with Interchromophoric Distances up to 2.6 nm and No Wire-like Connectivity“. Chemistry - A European Journal 23, Nr. 57 (16.08.2017): 14200–14212. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201701668.
Der volle Inhalt der QuelleZabadal, Miroslav, Dominik Heger, Petr Klán und Zdeněk Kříž. „Intramolecular Triplet-Triplet Energy Transfer in Short Flexible Bichromophoric Amino Acids, Dipeptides and Carboxylic Acid Diester“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 69, Nr. 4 (2004): 776–96. http://dx.doi.org/10.1135/cccc20040776.
Der volle Inhalt der QuelleMohanraj, John, Andrea Barbieri, Nicola Armaroli, María Vizuete, Fernando Langa, Béatrice Delavaux-Nicot, Maida Vartanian, Julien Iehl, Uwe Hahn und Jean-François Nierengarten. „Cover Feature: Efficient Photoinduced Energy and Electron Transfer in ZnII -Porphyrin/Fullerene Dyads with Interchromophoric Distances up to 2.6 nm and No Wire-like Connectivity (Chem. Eur. J. 57/2017)“. Chemistry - A European Journal 23, Nr. 57 (21.08.2017): 14097. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201703247.
Der volle Inhalt der QuelleSearle, M. S., J. G. Hall, W. A. Denny und L. P. Wakelin. „Interaction of the antitumour antibiotic luzopeptin with the hexanucleotide duplex d(5′-GCATGC)2. One-dimensional and two-dimensional n.m.r. studies“. Biochemical Journal 259, Nr. 2 (15.04.1989): 433–41. http://dx.doi.org/10.1042/bj2590433.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Interchromophoric distance"
Shaikh, Shaunak Mehboob. „Light Harvesting and Energy Transfer in Metal-Organic Frameworks“. Diss., Virginia Tech, 2021. http://hdl.handle.net/10919/104022.
Der volle Inhalt der QuelleDoctor of Philosophy
The pigment−protein complexes in natural photosynthetic units (also known as light harvesting antennas) efficiently capture solar energy and transfer this energy to reaction centers that carry out water splitting reactions. The collective chromophoric behavior of antennas can be replicated by metal-organic frameworks (MOFs). MOFs are crystalline, self-assembled materials composed of metal clusters connected by organic molecules. In this dissertation, we study the factors that govern the energy transfer and light harvesting capabilities of MOFs. In chapter 2, we examined the role of 3D structure of MOFs in energy transfer. In chapter 3, we investigated the influence of pH and temperature on the photophysical properties of MOFs. In chapter 4, we explored the possibility of energy transfer in novel MOF-on-MOF composites. This work is intended to pave the way for the construction of highly efficient MOF-based materials that can serve as the light harvesting and energy-transfer components in solar energy conversion devices.