Zeitschriftenartikel zum Thema „Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers“
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Biradha, Kumar, Arunachalam Ramanan und Jagadese J. Vittal. „Coordination Polymers Versus Metal−Organic Frameworks“. Crystal Growth & Design 9, Nr. 7 (Juli 2009): 2969–70. http://dx.doi.org/10.1021/cg801381p.
Der volle Inhalt der QuelleMaji, Tapas Kumar, und Susumu Kitagawa. „Chemistry of porous coordination polymers“. Pure and Applied Chemistry 79, Nr. 12 (01.01.2007): 2155–77. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779122155.
Der volle Inhalt der QuelleBatten, Stuart R., Neil R. Champness, Xiao-Ming Chen, Javier Garcia-Martinez, Susumu Kitagawa, Lars Öhrström, Michael O’Keeffe, Myunghyun Paik Suh und Jan Reedijk. „Terminology of metal–organic frameworks and coordination polymers (IUPAC Recommendations 2013)“. Pure and Applied Chemistry 85, Nr. 8 (31.07.2013): 1715–24. http://dx.doi.org/10.1351/pac-rec-12-11-20.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Xiyu, Fengkai Liu und Guanyu Zheng. „Metal-Organic Frameworks for Drug Delivery“. Highlights in Science, Engineering and Technology 6 (27.07.2022): 165–71. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v6i.958.
Der volle Inhalt der QuelleChampness, Neil R. „Coordination Polymers: From Metal-Organic Frameworks to Spheres“. Angewandte Chemie International Edition 48, Nr. 13 (11.02.2009): 2274–75. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200806069.
Der volle Inhalt der QuelleIenco, Andrea, Giulia Tuci, Annalisa Guerri und Ferdinando Costantino. „Mechanochemical Access to Elusive Metal Diphosphinate Coordination Polymer“. Crystals 9, Nr. 6 (29.05.2019): 283. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9060283.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Daisuke, und Susumu Kitagawa. „Captured Molecules in Coordination Frameworks“. MRS Bulletin 32, Nr. 7 (Juli 2007): 540–43. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.103.
Der volle Inhalt der QuelleBatten, Stuart R., und Neil R. Champness. „Coordination polymers and metal–organic frameworks: materials by design“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2084 (13.01.2017): 20160032. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0032.
Der volle Inhalt der QuelleNoro, Shin-ichiro, und Takayoshi Nakamura. „Fluorine-functionalized metal–organic frameworks and porous coordination polymers“. NPG Asia Materials 9, Nr. 9 (September 2017): e433-e433. http://dx.doi.org/10.1038/am.2017.165.
Der volle Inhalt der QuelleNoro, Shin-ichiro, und Susumu Kitagawa. „ChemInform Abstract: Metal-Organic Frameworks (MOFs) and Coordination Polymers“. ChemInform 42, Nr. 1 (09.12.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201101221.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Zhenzhen, Jian Xie, Zhichuan J. Xu, Shanqing Zhang und Qichun Zhang. „Recent progress in metal–organic polymers as promising electrodes for lithium/sodium rechargeable batteries“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 9 (2019): 4259–90. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta11994e.
Der volle Inhalt der QuelleHawes, Chris S. „Coordination sphere hydrogen bonding as a structural element in metal–organic Frameworks“. Dalton Transactions 50, Nr. 18 (2021): 6034–49. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00675d.
Der volle Inhalt der QuelleHeine, Johanna, und Klaus Müller-Buschbaum. „Engineering metal-based luminescence in coordination polymers and metal–organic frameworks“. Chemical Society Reviews 42, Nr. 24 (2013): 9232. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60232j.
Der volle Inhalt der QuelleHuskić, Igor, und Tomislav Friščić. „Understanding geology through crystal engineering: coordination complexes, coordination polymers and metal–organic frameworks as minerals“. Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 74, Nr. 6 (01.12.2018): 539–59. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520618014762.
Der volle Inhalt der QuelleMaranescu, Bianca, und Aurelia Visa. „Applications of Metal-Organic Frameworks as Drug Delivery Systems“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 8 (18.04.2022): 4458. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23084458.
Der volle Inhalt der QuelleTrofimova, Olesya Y., Arina V. Maleeva, Irina V. Ershova, Anton V. Cherkasov, Georgy K. Fukin, Rinat R. Aysin, Konstantin A. Kovalenko und Alexandr V. Piskunov. „Heteroleptic LaIII Anilate/Dicarboxylate Based Neutral 3D-Coordination Polymers“. Molecules 26, Nr. 9 (24.04.2021): 2486. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26092486.
Der volle Inhalt der QuelleRossin, Andrea. „Editorial for Special Issue “Functional Coordination Polymers and Metal–Organic Frameworks”“. Inorganics 9, Nr. 5 (03.05.2021): 33. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics9050033.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuyama, Kiyoshi. „Supercritical fluid processing for metal–organic frameworks, porous coordination polymers, and covalent organic frameworks“. Journal of Supercritical Fluids 134 (April 2018): 197–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2017.12.004.
Der volle Inhalt der QuelleHU, ZHIGANG, und DAN ZHAO. „POLYMERIZATION WITHIN CONFINED NANOCHANNELS OF POROUS METAL-ORGANIC FRAMEWORKS“. Journal of Molecular and Engineering Materials 01, Nr. 02 (Juni 2013): 1330001. http://dx.doi.org/10.1142/s2251237313300015.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Wei, und Chunsheng Wu. „Synthesis, functionalization, and applications of metal–organic frameworks in biomedicine“. Dalton Transactions 47, Nr. 7 (2018): 2114–33. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt04116k.
Der volle Inhalt der QuelleSuh, Myunghyun Paik. „Metal-Organic Frameworks and Porous Coordination Polymers: Properties and Applications“. Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry 65 (2015): 9–22. http://dx.doi.org/10.4019/bjscc.65.9.
Der volle Inhalt der QuelleShimizu, George, und Benjamin Gelfand. „Designing Proton Conducting Metal Organic Frameworks“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C1121. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314088780.
Der volle Inhalt der QuelleSaines, Paul J., und Nicholas C. Bristowe. „Probing magnetic interactions in metal–organic frameworks and coordination polymers microscopically“. Dalton Transactions 47, Nr. 38 (2018): 13257–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt02411a.
Der volle Inhalt der QuelleAlexandrov, Eugeny V., Yumin Yang, Lili Liang, Junjie Wang und Vladislav A. Blatov. „Topological transformations in metal–organic frameworks: a prospective design route?“ CrystEngComm 24, Nr. 16 (2022): 2914–24. http://dx.doi.org/10.1039/d2ce00264g.
Der volle Inhalt der QuelleHasegawa, Yasuchika, und Yuichi Kitagawa. „Thermo-sensitive luminescence of lanthanide complexes, clusters, coordination polymers and metal–organic frameworks with organic photosensitizers“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 25 (2019): 7494–511. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00607a.
Der volle Inhalt der QuelleKuznetsova, Anastasia, Vladislava Matveevskaya, Dmitry Pavlov, Andrei Yakunenkov und Andrei Potapov. „Coordination Polymers Based on Highly Emissive Ligands: Synthesis and Functional Properties“. Materials 13, Nr. 12 (13.06.2020): 2699. http://dx.doi.org/10.3390/ma13122699.
Der volle Inhalt der QuelleHuo, Jiaxiong. „Advanced coordination polymer materials for drug delivery systems“. Applied and Computational Engineering 7, Nr. 1 (21.07.2023): 202–7. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230446.
Der volle Inhalt der QuelleKaur, Rajnish, Ki-Hyun Kim, A. K. Paul und Akash Deep. „Recent advances in the photovoltaic applications of coordination polymers and metal organic frameworks“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 11 (2016): 3991–4002. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta09668e.
Der volle Inhalt der QuelleMedishetty, Raghavender, Jan K. Zaręba, David Mayer, Marek Samoć und Roland A. Fischer. „Nonlinear optical properties, upconversion and lasing in metal–organic frameworks“. Chemical Society Reviews 46, Nr. 16 (2017): 4976–5004. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00162b.
Der volle Inhalt der QuelleBiradha, Kumar, Anindita Goswami, Rajib Moi und Subhajit Saha. „Metal–organic frameworks as proton conductors: strategies for improved proton conductivity“. Dalton Transactions 50, Nr. 31 (2021): 10655–73. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt01116b.
Der volle Inhalt der QuelleHuxley, Michael T., Campbell J. Coghlan, Witold M. Bloch, Alexandre Burgun, Christian J. Doonan und Christopher J. Sumby. „X-ray crystallographic insights into post-synthetic metalation products in a metal–organic framework“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2084 (13.01.2017): 20160028. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0028.
Der volle Inhalt der QuelleShekurov, Ruslan P., Mikhail N. Khrizanforov, Almaz A. Zagidullin, Almaz L. Zinnatullin, Kirill V. Kholin, Kamil A. Ivshin, Tatiana P. Gerasimova et al. „The Phosphinate Group in the Formation of 2D Coordination Polymer with Sm(III) Nodes: X-ray Structural, Electrochemical, and Mössbauer Study“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 24 (08.12.2022): 15569. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232415569.
Der volle Inhalt der QuelleMercuri, Giorgio, Giuliano Giambastiani und Andrea Rossin. „Thiazole- and Thiadiazole-Based Metal–Organic Frameworks and Coordination Polymers for Luminescent Applications“. Inorganics 7, Nr. 12 (14.12.2019): 144. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics7120144.
Der volle Inhalt der QuelleBaimuratova, Rose K., Gulzhian I. Dzhardimalieva, Nina D. Golubeva, Nadezhda N. Dremova und Andrey V. Ivanov. „Coordination polymers based on trans, trans-muconic acid: synthesis, structure, adsorption and thermal properties“. Pure and Applied Chemistry 92, Nr. 6 (25.06.2020): 859–70. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-1108.
Der volle Inhalt der QuelleMcKellar, Scott C., und Stephen A. Moggach. „Structural studies of metal–organic frameworks under high pressure“. Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 71, Nr. 6 (07.11.2015): 587–607. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520615018168.
Der volle Inhalt der QuelleRaptopoulou, Catherine P. „Metal-Organic Frameworks: Synthetic Methods and Potential Applications“. Materials 14, Nr. 2 (09.01.2021): 310. http://dx.doi.org/10.3390/ma14020310.
Der volle Inhalt der QuelleRaptopoulou, Catherine P. „Metal-Organic Frameworks: Synthetic Methods and Potential Applications“. Materials 14, Nr. 2 (09.01.2021): 310. http://dx.doi.org/10.3390/ma14020310.
Der volle Inhalt der QuelleBatten, Stuart R., Neil R. Champness, Xiao-Ming Chen, Javier Garcia-Martinez, Susumu Kitagawa, Lars Öhrström, Michael O'Keeffe, Myunghyun Paik Suh und Jan Reedijk. „Coordination polymers, metal–organic frameworks and the need for terminology guidelines“. CrystEngComm 14, Nr. 9 (2012): 3001. http://dx.doi.org/10.1039/c2ce06488j.
Der volle Inhalt der QuelleÖhrström, Lars. „Special Issue on Metal-Organic Frameworks, Porous Coordination Polymers and Zeolites“. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials 228, Nr. 7 (Juli 2013): III—IV. http://dx.doi.org/10.1524/zkri.2013.0003.
Der volle Inhalt der QuelleJohansson, Frank B., Andrew D. Bond und Christine J. McKenzie. „Functional Tetrametallic Linker Modules for Coordination Polymers and Metal−Organic Frameworks“. Inorganic Chemistry 46, Nr. 6 (März 2007): 2224–36. http://dx.doi.org/10.1021/ic062131s.
Der volle Inhalt der QuelleHeine, Johanna, und Klaus Mueller-Buschbaum. „ChemInform Abstract: Engineering Metal-Based Luminescence in Coordination Polymers and Metal-Organic Frameworks.“ ChemInform 45, Nr. 5 (16.01.2014): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201405278.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Qian, Nicolas Desbois, Shifa Wang und Claude P. Gros. „Recent developments in dipyrrin based metal complexes: Self-assembled nanoarchitectures and materials applications“. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 24, Nr. 05n07 (Mai 2020): 646–61. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424620300025.
Der volle Inhalt der QuelleYildirim, Onur, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Cesare Atzori, Bartolomeo Civalleri, Francesca Bonino, Guido Viscardi und Claudia Barolo. „Application of Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as (Photo)Active Material in Hybrid Photovoltaic Technologies“. Energies 13, Nr. 21 (26.10.2020): 5602. http://dx.doi.org/10.3390/en13215602.
Der volle Inhalt der QuelleLagae-Capelle, Eléonore, Marine Cognet, Srinivasan Madhavi, Michaël Carboni und Daniel Meyer. „Combining Organic and Inorganic Wastes to Form Metal–Organic Frameworks“. Materials 13, Nr. 2 (17.01.2020): 441. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020441.
Der volle Inhalt der QuelleTiana, Davide, Christopher H. Hendon, Aron Walsh und Thomas P. Vaid. „Computational screening of structural and compositional factors for electrically conductive coordination polymers“. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, Nr. 28 (2014): 14463–72. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp00008k.
Der volle Inhalt der QuelleShevchenko, Alexander P., Eugeny V. Alexandrov, Andrey A. Golov, Olga A. Blatova, Alexandra S. Duyunova und Vladislav A. Blatov. „Topology versus porosity: what can reticular chemistry tell us about free space in metal–organic frameworks?“ Chemical Communications 56, Nr. 67 (2020): 9616–19. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc04004e.
Der volle Inhalt der QuelleRubio-Giménez, Víctor, Sergio Tatay und Carlos Martí-Gastaldo. „Electrical conductivity and magnetic bistability in metal–organic frameworks and coordination polymers: charge transport and spin crossover at the nanoscale“. Chemical Society Reviews 49, Nr. 15 (2020): 5601–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00594c.
Der volle Inhalt der QuelleCheplakova, Anastasia M., Konstantin A. Kovalenko, Denis G. Samsonenko, Vladimir A. Lazarenko, Victor N. Khrustalev, Andrey S. Vinogradov, Victor M. Karpov, Vyacheslav E. Platonov und Vladimir P. Fedin. „Metal–organic frameworks based on octafluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylate: synthesis, crystal structure, and surface functionality“. Dalton Transactions 47, Nr. 10 (2018): 3283–97. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt04566b.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Xiang, Jun-Jie Hu, Shu-Li Yao, Rui-Jie Zhang, Jin-Jin Wang, Ding-Gui Cai, Tong-Kai Luo, Yan Peng, Sui-Jun Liu und He-Rui Wen. „Gd(iii)-Based inorganic polymers, metal–organic frameworks and coordination polymers for magnetic refrigeration“. CrystEngComm 24, Nr. 13 (2022): 2370–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01633d.
Der volle Inhalt der QuelleDemakov, Pavel A. „Properties of Aliphatic Ligand-Based Metal–Organic Frameworks“. Polymers 15, Nr. 13 (29.06.2023): 2891. http://dx.doi.org/10.3390/polym15132891.
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