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Zeitschriftenartikel zum Thema „Multiresponsive Materials“

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1

Shi, Chen, Xuebin Hou, Xiuyu Shen, Yanan Zhu, Xiaoqiang Li, Zengyuan Pang, Mingqiao Ge und Milad Abolhasani. „Multiresponsive Luminescence Materials: Richer Color Than Chameleon Materials“. Advanced Optical Materials 8, Nr. 12 (15.04.2020): 2000007. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202000007.

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2

Gopishetty, Venkateshwarlu, Yuri Roiter, Ihor Tokarev und Sergiy Minko. „Multiresponsive Biopolyelectrolyte Membrane“. Advanced Materials 20, Nr. 23 (02.12.2008): 4588–93. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200801610.

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3

Santiago, Sara, Pablo Giménez-Gómez, Xavier Muñoz-Berbel, Jordi Hernando und Gonzalo Guirado. „Solid Multiresponsive Materials Based on Nitrospiropyran-Doped Ionogels“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 22 (31.05.2021): 26461–71. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c04159.

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4

Zou, Chengjun, Cristina Amaya, Stefan Fasold, Alexander A. Muravsky, Anatoli A. Murauski, Thomas Pertsch und Isabelle Staude. „Multiresponsive Dielectric Metasurfaces“. ACS Photonics 8, Nr. 6 (01.06.2021): 1775–83. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.1c00371.

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5

Otsuka, Issei, Xuewei Zhang und Françoise M. Winnik. „Phototropic Multiresponsive Active Nanogels“. Macromolecular Rapid Communications 40, Nr. 24 (10.11.2019): 1900479. http://dx.doi.org/10.1002/marc.201900479.

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6

Herbert, Katie M., Stephen Schrettl, Stuart J. Rowan und Christoph Weder. „50th Anniversary Perspective: Solid-State Multistimuli, Multiresponsive Polymeric Materials“. Macromolecules 50, Nr. 22 (02.11.2017): 8845–70. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b01607.

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7

Amjadi, Morteza, und Metin Sitti. „High-Performance Multiresponsive Paper Actuators“. ACS Nano 10, Nr. 11 (18.10.2016): 10202–10. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b05545.

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8

Wang, Cui-Li, Ya-Xin Zheng, Le Chen, Cai-Yong Zhu, Wei Gao, Peng Li, Liu Jie-Ping und Xiu-Mei Zhang. „The construction of a multifunctional luminescent Eu-MOF for the sensing of Fe3+, Cr2O72− and amines in aqueous solution“. CrystEngComm 23, Nr. 43 (2021): 7581–89. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01192h.

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9

Alkanawati, Mohammad Shafee, Marina Machtakova, Katharina Landfester und Héloïse Thérien-Aubin. „Bio-Orthogonal Nanogels for Multiresponsive Release“. Biomacromolecules 22, Nr. 7 (15.06.2021): 2976–84. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00378.

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10

Pérez-Chávez, Néstor A., Alberto G. Albesa und Gabriel S. Longo. „Thermodynamic Theory of Multiresponsive Microgel Swelling“. Macromolecules 54, Nr. 6 (12.03.2021): 2936–47. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02885.

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11

Meng, Zhiyong, Grant R. Hendrickson und L. Andrew Lyon. „Simultaneous Orthogonal Chemoligations on Multiresponsive Microgels“. Macromolecules 42, Nr. 20 (27.10.2009): 7664–69. http://dx.doi.org/10.1021/ma9013719.

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12

Saha, Subhadeep, Jürgen Bachl, Tanay Kundu, David Díaz Díaz und Rahul Banerjee. „Amino acid-based multiresponsive low-molecular weight metallohydrogels with load-bearing and rapid self-healing abilities“. Chem. Commun. 50, Nr. 23 (2014): 3004–6. http://dx.doi.org/10.1039/c3cc49869g.

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A unique low-molecular weight metallohydrogel (ZAVP) has been synthesized from zinc acetate and an amino acid derived ligand which shows efficient load-bearing and self-healing properties. The material also shows an uncommon multiresponsive behavior.
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13

Liao, Junlong, Cun Zhu, Bingbing Gao, Ze Zhao, Xiaojiang Liu, Lei Tian, Yi Zeng, Xinlian Zhou, Zhuoying Xie und Zhongze Gu. „Multiresponsive Nanoparticles: Multiresponsive Elastic Colloidal Crystals for Reversible Structural Color Patterns (Adv. Funct. Mater. 39/2019)“. Advanced Functional Materials 29, Nr. 39 (September 2019): 1970271. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201970271.

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14

Chollet, Benjamin, Loïc D’Eramo, Ekkachai Martwong, Mengxing Li, Jennifer Macron, Thuy Quyen Mai, Patrick Tabeling und Yvette Tran. „Tailoring Patterns of Surface-Attached Multiresponsive Polymer Networks“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 37 (07.09.2016): 24870–79. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b07189.

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15

Li, Guangyong, Guo Hong, Dapeng Dong, Wenhui Song und Xuetong Zhang. „Multiresponsive Graphene-Aerogel-Directed Phase-Change Smart Fibers“. Advanced Materials 30, Nr. 30 (14.06.2018): 1801754. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201801754.

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16

Zhang, Qiang Matthew, Wenda Wang, Ya-Qiong Su, Emiel J. M. Hensen und Michael J. Serpe. „Biological Imaging and Sensing with Multiresponsive Microgels“. Chemistry of Materials 28, Nr. 1 (17.12.2015): 259–65. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b04028.

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17

Pasale, Sharad K., Barbara Cerroni, Shivkumar V. Ghugare und Gaio Paradossi. „Multiresponsive Hyaluronan-p(NiPAAm) “Click”-Linked Hydrogels“. Macromolecular Bioscience 14, Nr. 7 (06.04.2014): 1025–38. http://dx.doi.org/10.1002/mabi.201400021.

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18

Wagner, Maximilian, Anja Krieger, Martin Minameyer, Benjamin Hämisch, Klaus Huber, Thomas Drewello und Franziska Gröhn. „Multiresponsive Polymer Nanoparticles Based on Disulfide Bonds“. Macromolecules 54, Nr. 6 (08.03.2021): 2899–911. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00299.

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19

Hendrickson, Grant R., Michael H. Smith, Antoinette B. South und L. Andrew Lyon. „Design of Multiresponsive Hydrogel Particles and Assemblies“. Advanced Functional Materials 20, Nr. 11 (11.05.2010): 1697–712. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200902429.

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20

Bütün, Vural, Ahmet Atay, Cansel Tuncer und Yasemin Baş. „Novel Multiresponsive Microgels: Synthesis and Characterization Studies“. Langmuir 27, Nr. 20 (18.10.2011): 12657–65. http://dx.doi.org/10.1021/la2026544.

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Fa, Shi-Xin, Xu-Dong Wang, Qi-Qiang Wang, Yu-Fei Ao, De-Xian Wang und Mei-Xiang Wang. „Multiresponsive Vesicles Composed of Amphiphilic Azacalix[4]pyridine Derivatives“. ACS Applied Materials & Interfaces 9, Nr. 12 (14.03.2017): 10378–82. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b01815.

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Sessini, Valentina, Jean-Marie Raquez, Giada Lo Re, Rosica Mincheva, José Maria Kenny, Philippe Dubois und Laura Peponi. „Multiresponsive Shape Memory Blends and Nanocomposites Based on Starch“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 30 (21.07.2016): 19197–201. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b06618.

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23

Liang, Shumin, Xiaxin Qiu, Jun Yuan, Wei Huang, Xuemin Du und Lidong Zhang. „Multiresponsive Kinematics and Robotics of Surface-Patterned Polymer Film“. ACS Applied Materials & Interfaces 10, Nr. 22 (14.05.2018): 19123–32. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.8b04829.

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24

Wang, Jun, Ning-Ning Chen, Jin Qian, Xuan-Rong Chen, Xin-Yue Zhang und Liming Fan. „Multi-responsive chemosensing and photocatalytic properties of three luminescent coordination polymers derived from a bifunctional 1,1′-di(4-carbonylphenyl)-2,2′-biimidazoline ligand“. CrystEngComm 22, Nr. 37 (2020): 6195–206. http://dx.doi.org/10.1039/d0ce00814a.

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Three 3D ZnII/CdII CPs were synthesized to act as multiresponsive luminescent sensors for Fe3+, Cr2O72− and NZF antibiotic. The photocatalytic studies indicate that the CPs 1–3 have good photocatalytic capability in degradation of MB.
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Döbbelin, Markus, Ramon Tena-Zaera, Rebeca Marcilla, Jagoba Iturri, Sergio Moya, Jose A. Pomposo und David Mecerreyes. „Multiresponsive PEDOT-Ionic Liquid Materials for the Design of Surfaces with Switchable Wettability“. Advanced Functional Materials 19, Nr. 20 (23.10.2009): 3326–33. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200900863.

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26

Mayorga-Burrezo, Paula, Jose Muñoz, Dagmar Zaoralová, Michal Otyepka und Martin Pumera. „Multiresponsive 2D Ti3C2Tx MXene via Implanting Molecular Properties“. ACS Nano 15, Nr. 6 (14.06.2021): 10067–75. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c01742.

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Sautaux, Julien, Lucas Montero de Espinosa, Sandor Balog und Christoph Weder. „Multistimuli, Multiresponsive Fully Supramolecular Orthogonally Bound Polymer Networks“. Macromolecules 51, Nr. 15 (26.07.2018): 5867–74. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b00555.

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Chang, Junxia, Qiuhua Zhao, Le Kang, Haimei Li, Meiran Xie und Xiaojuan Liao. „Multiresponsive Supramolecular Gel Based on Pillararene-Containing Polymers“. Macromolecules 49, Nr. 7 (18.03.2016): 2814–20. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.6b00270.

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29

Rickhoff, Jonas, Nicolas V. Cornelissen, Thomas Beuse, Andrea Rentmeister und Bart Jan Ravoo. „Multiresponsive hydrogels and organogels based on photocaged cysteine“. Chemical Communications 57, Nr. 48 (2021): 5913–16. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc01363g.

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30

Pinheiro, Carlos, A. Jorge Parola, César A. T. Laia, António Câmara und Fernando Pina. „Multiresponsive chromogenic systems operated by light and electrical inputs“. New Journal of Chemistry 33, Nr. 10 (2009): 2144. http://dx.doi.org/10.1039/b9nj00298g.

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Ma, Qianmin, Meng Zhang, Xihan Xu, Ke Meng, Chi Yao, Yufei Zhao, Jie Sun, Yaping Du und Dayong Yang. „Multiresponsive Supramolecular Luminescent Hydrogels Based on a Nucleoside/Lanthanide Complex“. ACS Applied Materials & Interfaces 11, Nr. 50 (25.11.2019): 47404–12. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b17236.

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Qin, Chengqun, Yiyu Feng, Haoran An, Junkai Han, Chen Cao und Wei Feng. „Tetracarboxylated Azobenzene/Polymer Supramolecular Assemblies as High-Performance Multiresponsive Actuators“. ACS Applied Materials & Interfaces 9, Nr. 4 (20.01.2017): 4066–73. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b15075.

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Cheng, Jiayi, Danye Han, Fuzhi Chen, Yuting Wang, Run Liu und Yuqing Liu. „A multiresponsive flexible actuator based on BOPP/paper/RGO/PEDOT: PSS composites“. Vibroengineering Procedia 50 (21.09.2023): 187–93. http://dx.doi.org/10.21595/vp.2023.23408.

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Graphene possesses not only excellent optical, electrical and thermal properties but also outstanding thermoelectric and photothermal conversion capabilities. The application of graphene with functional responses plays a vital role in the development of intelligent materials intended for flexible actuators and intelligent robots. Cellulose paper is foldable and is a hydrophilic network comprised of porous cellulose fibres. In this paper, graphene composites as well as cellulose paper were taken as basic materials, which were further combined with other polymer materials (biaxially oriented polypropylene film (BOPP) and poly (3, 4-ethylenedioxythiophene/polystyrene sulfonate) (PEDOT: PSS). PEDOT: PSS solution can penetrate into the porous network of the paper to form a high-strength nanocomposite structure. A flexible thin film driver capable of multiple stimuli under light, heat and humidity was produced. Through characterization, it was found that the bending ability of the composite film was significantly improved in response to stimulation.
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Wang, Yang, Jinshan Nie, Baisong Chang, Yangfei Sun und Wuli Yang. „Poly(vinylcaprolactam)-Based Biodegradable Multiresponsive Microgels for Drug Delivery“. Biomacromolecules 14, Nr. 9 (19.08.2013): 3034–46. http://dx.doi.org/10.1021/bm401131w.

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Ren, Yanrong, Xuesong Jiang und Jie Yin. „Poly(ethertert-amine): A novel family of multiresponsive polymer“. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47, Nr. 5 (01.03.2009): 1292–97. http://dx.doi.org/10.1002/pola.23235.

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Bousquet, Antoine, Emmanuel Ibarboure, ValÉRie HÉRoguez, Eric Papon, Christine Labrugere und Juan Rodríguez-Hernández. „Single-step process to produce functionalized multiresponsive polymeric particles“. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 48, Nr. 16 (08.07.2010): 3523–33. http://dx.doi.org/10.1002/pola.24112.

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Xu, Miao, Liqin Chen, Yifeng Zhou, Tao Yi, Fuyou Li und Chunhui Huang. „Multiresponsive self-assembled liquid crystals with azobenzene groups“. Journal of Colloid and Interface Science 326, Nr. 2 (Oktober 2008): 496–502. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.07.029.

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Hackelbusch, Sebastian, Torsten Rossow, Hendrik Becker und Sebastian Seiffert. „Multiresponsive Polymer Hydrogels by Orthogonal Supramolecular Chain Cross-Linking“. Macromolecules 47, Nr. 12 (12.06.2014): 4028–36. http://dx.doi.org/10.1021/ma5008573.

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Jing, Benxin, Donghua Xu, Xiaorong Wang und Yingxi Zhu. „Multiresponsive, Critical Gel Behaviors of Polyzwitterion–Polyoxometalate Coacervate Complexes“. Macromolecules 51, Nr. 22 (14.11.2018): 9405–11. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b01759.

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40

Yang, Ning-Ning, Jia-Jia Fang, Qi Sui und En-Qing Gao. „Incorporating Electron-Deficient Bipyridinium Chromorphores to Make Multiresponsive Metal–organic Frameworks“. ACS Applied Materials & Interfaces 10, Nr. 3 (11.01.2018): 2735–44. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b17381.

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Sciortino, Flavien, Sajjad Husain Mir, Amir Pakdel, Anjaneyulu Oruganti, Hideki Abe, Agnieszka Witecka, Dayangku Noorfazidah Awang Shri, Gaulthier Rydzek und Katsuhiko Ariga. „Saloplastics as multiresponsive ion exchange reservoirs and catalyst supports“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 34 (2020): 17713–24. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta05901c.

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Flemming, Patricia, Andreas Janke, Frank Simon, Andreas Fery, Alexander S. Münch und Petra Uhlmann. „Multiresponsive Transitions of PDMAEMA Brushes for Tunable Surface Patterning“. Langmuir 36, Nr. 50 (11.12.2020): 15283–95. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c02711.

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Wang, Jianying, Yuandu Hu, Renhua Deng, Ruijing Liang, Weikun Li, Shanqin Liu und Jintao Zhu. „Multiresponsive Hydrogel Photonic Crystal Microparticles with Inverse-Opal Structure“. Langmuir 29, Nr. 28 (Juli 2013): 8825–34. http://dx.doi.org/10.1021/la401540s.

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Liao, Junlong, Cun Zhu, Bingbing Gao, Ze Zhao, Xiaojiang Liu, Lei Tian, Yi Zeng, Xinlian Zhou, Zhuoying Xie und Zhongze Gu. „Multiresponsive Elastic Colloidal Crystals for Reversible Structural Color Patterns“. Advanced Functional Materials 29, Nr. 39 (04.07.2019): 1902954. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201902954.

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Yuan, Sixiang, Xueting Li, Xiaodi Shi und Xihua Lu. „Preparation of multiresponsive nanogels and their controlled release properties“. Colloid and Polymer Science 297, Nr. 4 (13.02.2019): 613–21. http://dx.doi.org/10.1007/s00396-019-04481-x.

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Wong, Cheok-Lam, Chun-Ting Poon und Vivian Wing-Wah Yam. „Photoresponsive Organogelator: Utilization of Boron(III) Diketonate as a Building Block To Construct Multiresponsive Materials“. Organometallics 36, Nr. 14 (12.06.2017): 2661–69. http://dx.doi.org/10.1021/acs.organomet.7b00274.

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Martin, Ian J., Kuo-Chih Shih, Mu-Ping Nieh und Rajeswari M. Kasi. „Templated Supramolecular Structures of Multichromic, Multiresponsive Perylene Diimide-Polydiacetylene Films“. Macromolecules 53, Nr. 11 (21.05.2020): 4501–10. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.0c00390.

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48

Mukherji, Debashish, Mark D. Watson, Svenja Morsbach, Marc Schmutz, Manfred Wagner, Carlos M. Marques und Kurt Kremer. „Soft and Smart: Co-nonsolvency-Based Design of Multiresponsive Copolymers“. Macromolecules 52, Nr. 9 (30.04.2019): 3471–78. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.9b00414.

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Zhang, Weidong, Wei Zhang, Zhenping Cheng, Nianchen Zhou, Jian Zhu, Zhengbiao Zhang, Gaojian Chen und Xiulin Zhu. „Synthesis and Aggregation Behaviors of Nonlinear Multiresponsive, Multihydrophilic Block Copolymers“. Macromolecules 44, Nr. 9 (10.05.2011): 3366–73. http://dx.doi.org/10.1021/ma200083v.

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50

Ma, Tian, Jiahao Ma, Chao Yang, Junying Zhang und Jue Cheng. „Robust, Multiresponsive, Superhydrophobic, and Oleophobic Nanocomposites via a Highly Efficient Multifluorination Strategy“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 24 (09.06.2021): 28949–61. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c07048.

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