Zeitschriftenartikel zum Thema „MOF poreux flexible“
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Zhang, Junxuan, Jie You, Qing Wei, Jeong-In Han und Zhiming Liu. „Hollow Porous CoO@Reduced Graphene Oxide Self-Supporting Flexible Membrane for High Performance Lithium-Ion Storage“. Nanomaterials 13, Nr. 13 (30.06.2023): 1986. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131986.
Der volle Inhalt der QuelleLing, Yajing, Jingjing Jiao, Mingxing Zhang, Huimin Liu, Dongjie Bai, Yunlong Feng und Yabing He. „A porous lanthanide metal–organic framework based on a flexible cyclotriphosphazene-functionalized hexacarboxylate exhibiting selective gas adsorption“. CrystEngComm 18, Nr. 33 (2016): 6254–61. http://dx.doi.org/10.1039/c6ce00497k.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Mingli, Shijun Tai, Weiquan Zhang, Yongchen Wang, Jiaxing Zhu, Jinsheng Zhang, Yun Ling und Yaming Zhou. „A self-catenated rob-type porous coordination polymer constructed from triazolate and carboxylate ligands: fluorescence response to the reversible phase transformation“. CrystEngComm 17, Nr. 31 (2015): 6023–29. http://dx.doi.org/10.1039/c5ce00887e.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Qintian, Qingyuan Yang, Aziz Ghoufi, Ke Yang, Ming Lei, Gérard Férey, Chongli Zhong und Guillaume Maurin. „Guest-modulation of the mechanical properties of flexible porous metal–organic frameworks“. J. Mater. Chem. A 2, Nr. 25 (2014): 9691–98. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta00622d.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Zheng. „Metal Doping Induced Formation and Dynamic Gas Sorption of a Highly Porous Mesoporous MetalOrganic Framework“. Advance Research in Organic and Inorganic Chemistry (AROIC) 4, Nr. 1 (26.04.2023): 1–2. http://dx.doi.org/10.54026/aroic/1015.
Der volle Inhalt der QuelleBenecke, Jannik, Alexander Fuß, Tobias A. Engesser, Norbert Stock und Helge Reinsch. „A Flexible and Porous Ferrocene‐Based Gallium MOF with MIL‐53 Architecture“. European Journal of Inorganic Chemistry 2021, Nr. 8 (09.02.2021): 713–19. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.202001085.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Xiao-Man, Zhi-Jia Sun, Si-Yu Zhao, Bing Wang und Zheng-Bo Han. „MOF-derived sponge-like hierarchical porous carbon for flexible all-solid-state supercapacitors“. Materials Chemistry Frontiers 2, Nr. 9 (2018): 1692–99. http://dx.doi.org/10.1039/c8qm00284c.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhen, Jingting Bu, Chenying Zhang, Lingli Cheng, Dengyu Pan, Zhiwen Chen und Minghong Wu. „Electrospun carbon nanofibers embedded with MOF-derived N-doped porous carbon and ZnO quantum dots for asymmetric flexible supercapacitors“. New Journal of Chemistry 45, Nr. 24 (2021): 10672–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj01369f.
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 QuelleLi, Zhen, Julio Fraile, Clara Viñas, Francesc Teixidor und José G. Planas. „Post-synthetic modification of a highly flexible 3D soft porous metal–organic framework by incorporating conducting polypyrrole: enhanced MOF stability and capacitance as an electrode material“. Chemical Communications 57, Nr. 20 (2021): 2523–26. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc07393h.
Der volle Inhalt der QuelleChalati, T., P. Horcajada, R. Gref, P. Couvreur und C. Serre. „Optimisation of the synthesis of MOF nanoparticles made of flexible porous iron fumarate MIL-88A“. J. Mater. Chem. 21, Nr. 7 (2011): 2220–27. http://dx.doi.org/10.1039/c0jm03563g.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lin, Wei-Wei He, Zhao-Quan Yao und Tong-Liang Hu. „A Flexible Porous MOF Exhibiting Reversible Breathing Behavior through Single-Crystal to Single-Crystal Transformation“. ChemistrySelect 2, Nr. 1 (09.01.2017): 283–87. http://dx.doi.org/10.1002/slct.201601666.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Lili, Dong’e Wang, Chenggang Wang, Feng Wang, Dongfeng Li und Kejian Deng. „A 3D porous zinc MOF constructed from a flexible tripodal ligand: Synthesis, structure, and photoluminescence property“. Journal of Solid State Chemistry 182, Nr. 3 (März 2009): 574–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2008.11.031.
Der volle Inhalt der QuelleHess, Samuel C., Robert N. Grass und Wendelin J. Stark. „MOF Channels within Porous Polymer Film: Flexible, Self-Supporting ZIF-8 Poly(ether sulfone) Composite Membrane“. Chemistry of Materials 28, Nr. 21 (20.10.2016): 7638–44. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b02499.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiao, Yanan Wang, Yali Liu, Xiyue Cao, Feifei Zhang, Jianfei Xia und Zonghua Wang. „MOF-derived porous carbon nanozyme-based flexible electrochemical sensing system for in situ and real-time monitoring of H2O2 released from cells“. Talanta 266 (Januar 2024): 125132. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125132.
Der volle Inhalt der QuelleMohan, Gopalakrishnan, und Soorathep Kheawhom. „3D MOF Derived Porous Nanorods like Cation Defect-Rich Ni0.6Fe2.4O4@NC Efficient Electrocatalyst Enables Robust Rechargeable Zinc-Air Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 9 (22.11.2024): 1423. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291423mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleBasu, Aniruddha, Kingshuk Roy, Neha Sharma, Shyamapada Nandi, Ramanathan Vaidhyanathan, Sunit Rane, Chandrashekhar Rode und Satishchandra Ogale. „CO2 Laser Direct Written MOF-Based Metal-Decorated and Heteroatom-Doped Porous Graphene for Flexible All-Solid-State Microsupercapacitor with Extremely High Cycling Stability“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 46 (11.11.2016): 31841–48. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b10193.
Der volle Inhalt der QuelleJaved, Muhammad Sufyan, Nusrat Shaheen, Shahid Hussain, Jinliang Li, Syed Shoaib Ahmad Shah, Yasir Abbas, Muhammad Ashfaq Ahmad, Rizwan Raza und Wenjie Mai. „An ultra-high energy density flexible asymmetric supercapacitor based on hierarchical fabric decorated with 2D bimetallic oxide nanosheets and MOF-derived porous carbon polyhedra“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 3 (2019): 946–57. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta08816k.
Der volle Inhalt der QuelleSousa, Antonio C. M., und Fangming Jiang. „SPH as an Inverse Numerical Tool for the Prediction of Diffusive Properties in Porous Media“. Materials Science Forum 553 (August 2007): 171–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.553.171.
Der volle Inhalt der QuelleHui, Siyue, Huanzhi Zhang, Guangpeng Xu, Junhao Zhang, Fen Xu, Lixian Sun, Xiangcheng Lin et al. „Hierarchically porous and flexible BN/Co-MOF aerogel encapsulated paraffin for efficient dual-thermal insulation“. Journal of Materials Chemistry A, 2025. https://doi.org/10.1039/d4ta07235a.
Der volle Inhalt der QuelleKoutsianos, Athanasios, Roman Pallach, Louis Frentzel-Beyme, Chinmoy Das, Michael Paulus, Christian Sternemann und Sebastian Henke. „Breathing porous liquids based on responsive metal-organic framework particles“. Nature Communications 14, Nr. 1 (14.07.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-39887-3.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qin, Shanjia Pan, Zhipeng Wang, Yanqin Yang und Songzhan Li. „MOF-derived porous Ni3S4/CoS nanosheet arrays for flexible supercapacitor electrode“. Ionics, 01.11.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-023-05267-6.
Der volle Inhalt der QuelleHosono, Nobuhiko, und Susumu Kitagawa. „Direct observation of porous coordination polymer surfaces by atomic force microscopy“. Japanese Journal of Applied Physics, 10.02.2022. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ac53ed.
Der volle Inhalt der QuelleHosono, Nobuhiko, und Susumu Kitagawa. „Direct observation of porous coordination polymer surfaces by atomic force microscopy“. Japanese Journal of Applied Physics, 11.02.2022. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ac5427.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Xi, Nan Sun, Zhiguo Li, Minman Tong, Qun Ding, Zhaofeng Wang, Long Bai, Liangliang Dong und Yang Liu. „Highly Flexible and Self‐Standing Covalent Organic Framework–Metal–Organic Framework (COF–MOF) Composite Crystalline Porous Material (CPM) Membrane for Molecular Separation“. Advanced Functional Materials, 06.01.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202312203.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiu-Li, Jia-Wei Guo, Ya-Wen Wang, Ai-Zhu Wang, Xin Yu und Long-Hua Ding. „A flexible electrochemical sensor for paracetamol based on porous honeycomb-like NiCo-MOF nanosheets“. Rare Metals, 27.08.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s12598-023-02349-2.
Der volle Inhalt der QuelleMertens, Florian O. „State-dependent gas chromatography based on flexible and tunable porous coordination polymers“. Zeitschrift für Naturforschung B, 19.12.2024. https://doi.org/10.1515/znb-2024-0087.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Shaoqing, Aoming Huang, Qian Wang und Ye Xu. „MOF-derived Porous Carbon Nanofibers Wrapping Sn Nanoparticles as Flexible Anodes for Lithium/Sodium Ion Batteries“. Nanotechnology, 06.01.2021. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/abd8f8.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Chao, Dong-Dong Zhou, You-Wei Gan, Xue-Wen Zhang, Zi-Ming Ye und Jie-Peng Zhang. „A partially fluorinated ligand for two super-hydrophobic porous coordination polymers with classic structures and increased porosities“. National Science Review, 08.05.2020. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwaa094.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhe, Zhe Lu, Qitong Ye, Zhenbei Yang, Ruojie Xu, Kexin Kong, Yifan Zhang et al. „Construction of Fe Nanoclusters/Nanoparticles to Engineer FeN4 Sites on Multichannel Porous Carbon Fibers for Boosting Oxygen Reduction Reaction“. Advanced Functional Materials, 15.01.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202315150.
Der volle Inhalt der QuelleTignol, Pierre, Vanessa Pimenta, Anne‐Laurence Dupont, Silvia Carvalho, Abeer Al Mohtar, Maria Inês Severino, Farid Nouar, Moisés L. Pinto, Christian Serre und Bertrand Lavédrine. „A Versatile Shaping Method of Very‐High Loading Porous Solids Paper Adsorbent Composites“. Small Methods, 30.11.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202301343.
Der volle Inhalt der QuelleParkash, Anand, Nizamuddin Solangi, Sorath Solangi, Sikandar Almani und Suhail Ahmed Soomro. „Synthesis of Porous Carbon-Supported Copper-Based Electrocatalysts Derived from IRMOF: A Non-Noble Metal Electrocatalyst with Optimized Active Sites for the Oxygen Evolution Reaction“. Journal of The Electrochemical Society, 22.04.2022. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac6985.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chunyang, Yujian Li, Shaoyan Wu, Gui Li, Juan Li, Yan Zhao, Huan Cai et al. „Flexible Scaffold Modulation of Spatial Structure and Function of Hierarchically Porous Nanoparticle@ZIF‐8 Composites to Enhance Field Deployable Disease Diagnostics“. Small Methods, 31.07.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202400738.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Zhujuan, Shuaishuai Wang, Mengyu Zhu, Kuaibing Wang, Hua Wu und Feifei Mao. „Interwoven Porous Pristine Cobalt‐Based Metal‐Organic Framework as an Efficient Photocatalyst for CO2 Reduction“. Small Methods, 27.11.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202401419.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Gang, Hao Chi, Yang Feng, Jie Fan, Nanping Deng, Weimin Kang und Bowen Cheng. „MnF2 Surface Modulated Hollow Carbon Nanorods on Porous Carbon Nanofibers as Efficient Bi‐Functional Oxygen Catalysis for Rechargeable Zinc–Air Batteries“. Small, 06.12.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202306367.
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