Zeitschriftenartikel zum Thema „Nanoblade“
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Wu, Ting-Hsiang, Tara Teslaa, Michael A. Teitell und Pei-Yu Chiou. „Photothermal nanoblade for patterned cell membrane cutting“. Optics Express 18, Nr. 22 (19.10.2010): 23153. http://dx.doi.org/10.1364/oe.18.023153.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Ting-Hsiang, Yi-Chien Wu, Enrico Sagullo, Michael A. Teitell und Pei-Yu Chiou. „Direct Nuclear Delivery of DNA by Photothermal Nanoblade“. Journal of Laboratory Automation 20, Nr. 6 (Dezember 2015): 659–62. http://dx.doi.org/10.1177/2211068215583630.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Ting-Hsiang, Tara Teslaa, Sheraz Kalim, Christopher T. French, Shahriar Moghadam, Randolph Wall, Jeffery F. Miller, Owen N. Witte, Michael A. Teitell und Pei-Yu Chiou. „Photothermal Nanoblade for Large Cargo Delivery into Mammalian Cells“. Analytical Chemistry 83, Nr. 4 (15.02.2011): 1321–27. http://dx.doi.org/10.1021/ac102532w.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yuping, und Yiping Zhao. „Improved hydrogen storage properties of a V decorated Mg nanoblade array“. Phys. Chem. Chem. Phys. 11, Nr. 2 (2009): 255–58. http://dx.doi.org/10.1039/b815924f.
Der volle Inhalt der QuelleFrench, C. T., I. J. Toesca, T. H. Wu, T. Teslaa, S. M. Beaty, W. Wong, M. Liu et al. „Dissection of the Burkholderia intracellular life cycle using a photothermal nanoblade“. Proceedings of the National Academy of Sciences 108, Nr. 29 (05.07.2011): 12095–100. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1107183108.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Ting-Hsiang, Enrico Sagullo, Dana Case, Xin Zheng, Yanjing Li, Jason S. Hong, Tara TeSlaa et al. „Mitochondrial Transfer by Photothermal Nanoblade Restores Metabolite Profile in Mammalian Cells“. Cell Metabolism 23, Nr. 5 (Mai 2016): 921–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2016.04.007.
Der volle Inhalt der QuelleSuh, Hyo-Won, Gil-Young Kim, Yeon-Sik Jung, Won-Kook Choi und Dongjin Byun. „Growth and properties of ZnO nanoblade and nanoflower prepared by ultrasonic pyrolysis“. Journal of Applied Physics 97, Nr. 4 (15.02.2005): 044305. http://dx.doi.org/10.1063/1.1849825.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yuping, Yiping Zhao, Liwei Huang, Howard Wang und Russell J. Composto. „Hydrogenation of Mg film and Mg nanoblade array on Ti coated Si substrates“. Applied Physics Letters 93, Nr. 16 (20.10.2008): 163114. http://dx.doi.org/10.1063/1.3003880.
Der volle Inhalt der QuellePatananan, Alexander N., Ting-Hsiang Wu, Enrico Sagullo, Dana Case, Xin Zheng, Yanjing Li, Jason S. Hong et al. „Mitochondrial Transfer by Photothermal Nanoblade Restores Respiration in Mammalian Cells with Dysfunctional Mitochondria“. Biophysical Journal 110, Nr. 3 (Februar 2016): 471a—472a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.11.2523.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jianmin, Tara Teslaa, Ting-Hsiang Wu, Pei-Yu Chiou, Michael A. Teitell und Shimon Weiss. „Nanoblade Delivery and Incorporation of Quantum Dot Conjugates into Tubulin Networks in Live Cells“. Nano Letters 12, Nr. 11 (05.11.2012): 5669–72. http://dx.doi.org/10.1021/nl302821g.
Der volle Inhalt der QuelleMann, Joshua, und James Rosenzweig. „A Thermodynamic Comparison of Nanotip and Nanoblade Geometries for Ultrafast Laser Field Emission via the Finite Element Method“. Physics 6, Nr. 1 (19.12.2023): 1–12. http://dx.doi.org/10.3390/physics6010001.
Der volle Inhalt der QuelleMalina, Tomáš, Adéla Lamaczová, Eliška Maršálková, Radek Zbořil und Blahoslav Maršálek. „Graphene oxide interaction with Lemna minor: Root barrier strong enough to prevent nanoblade-morphology-induced toxicity“. Chemosphere 291 (März 2022): 132739. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132739.
Der volle Inhalt der QuelleMalina, Tomáš, Eliška Maršálková, Kateřina Holá, Jiří Tuček, Magdalena Scheibe, Radek Zbořil und Blahoslav Maršálek. „Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self-protection mechanism“. Carbon 155 (Dezember 2019): 386–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2019.08.086.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yuping, und Yiping Zhao. „Hydrogen storage and cycling properties of a vanadium decorated Mg nanoblade array on a Ti coated Si substrate“. Nanotechnology 20, Nr. 20 (23.04.2009): 204008. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/20/204008.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Y. P., und Y. P. Zhao. „The role of Mg2Si formation in the hydrogenation of Mg film and Mg nanoblade array on Si substrates“. Journal of Alloys and Compounds 482, Nr. 1-2 (August 2009): 173–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.03.153.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Jie, Rong Yang, Yu Lou, Wei Li und Xingguo Li. „Low temperature growth of nanoblade In2O3 thin films by plasma enhanced chemical vapor deposition: Morphology control and lithium storage properties“. Thin Solid Films 521 (Oktober 2012): 137–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2012.02.018.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Kai, Yao Wang, Zhiwei Wang, Zhaohua Zhu, Jialiang Wang, Zhimin Luo, Cong Zhang, Xiao Huang, Hua Zhang und Wei Huang. „Ru nanodendrites composed of ultrathin fcc/hcp nanoblades for the hydrogen evolution reaction in alkaline solutions“. Chemical Communications 54, Nr. 36 (2018): 4613–16. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc01343h.
Der volle Inhalt der QuellePerkowitz, Sidney. „Paint it nanoblack“. Physics World 29, Nr. 8 (August 2016): 48. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/29/8/42.
Der volle Inhalt der QuelleVelasco-Ortega, Eugenio, Iván Ortiz-Garcia, Alvaro Jiménez-Guerra, Enrique Núñez-Márquez, Jesús Moreno-Muñoz, José Luis Rondón-Romero, Daniel Cabanillas-Balsera, Javier Gil, Fernando Muñoz-Guzón und Loreto Monsalve-Guil. „Osseointegration of Sandblasted and Acid-Etched Implant Surfaces. A Histological and Histomorphometric Study in the Rabbit“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 16 (07.08.2021): 8507. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22168507.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Chao, Yiqian Wang, Xuehua Liu, Huaiwen Yang, Jirong Sun, Lu Yuan, Guangwen Zhou und Federico Rosei. „Structure versus properties inα-Fe2O3nanowires and nanoblades“. Nanotechnology 27, Nr. 3 (04.12.2015): 035702. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/27/3/035702.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Wenhui, Jonathan P. Winterstein, Renu Sharma und Guangwen Zhou. „Initial stages of Reduction of α-Fe2O3 Nanoblades“. Microscopy and Microanalysis 22, S3 (Juli 2016): 792–93. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927616004815.
Der volle Inhalt der QuelleHer, Yung-Chiun, Jer-Yau Wu, Yan-Ru Lin und Song-Yeu Tsai. „Low-temperature growth and blue luminescence of SnO2 nanoblades“. Applied Physics Letters 89, Nr. 4 (24.07.2006): 043115. http://dx.doi.org/10.1063/1.2235925.
Der volle Inhalt der QuelleMann, Joshua, Gerard Lawler und James Rosenzweig. „1D Quantum Simulations of Electron Rescattering with Metallic Nanoblades“. Instruments 3, Nr. 4 (05.11.2019): 59. http://dx.doi.org/10.3390/instruments3040059.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yiqian, Chao Wang, Lu Yuan, Rongsheng Cai, Xuehua Liu, Chunyan Li und Guangwen Zhou. „Coincidence-Site-Lattice Twist Boundaries in Bicrystalline α-Fe2O3 Nanoblades“. Journal of Physical Chemistry C 118, Nr. 11 (11.03.2014): 5796–801. http://dx.doi.org/10.1021/jp410798p.
Der volle Inhalt der QuelleTang, F., T. Parker, H. F. Li, G. C. Wang und T. M. Lu. „Unusual Magnesium Crystalline Nanoblades Grown by Oblique Angle Vapor Deposition“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, Nr. 9 (01.09.2007): 3239–44. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2007.665.
Der volle Inhalt der QuelleChinnasamy, C. N., J. Y. Huang, L. H. Lewis, B. Latha, C. Vittoria und V. G. Harris. „Direct chemical synthesis of high coercivity air-stable SmCo nanoblades“. Applied Physics Letters 93, Nr. 3 (21.07.2008): 032505. http://dx.doi.org/10.1063/1.2963034.
Der volle Inhalt der QuelleBhanjana, Gaurav, Neeraj Dilbaghi, Nitin Kumar Singhal, Ki-Hyun Kim und Sandeep Kumar. „Copper oxide nanoblades as novel adsorbent material for cadmium removal“. Ceramics International 43, Nr. 8 (Juni 2017): 6075–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.01.152.
Der volle Inhalt der QuelleLalwani, Shubra, Mehak Munjal, Gurmeet Singh und Raj Kishore Sharma. „Layered nanoblades of iron cobaltite for high performance asymmetric supercapacitors“. Applied Surface Science 476 (Mai 2019): 1025–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.01.184.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Y., L. Chen, T. M. Lu und G. C. Wang. „Low-temperature cycling of hydrogenation-dehydrogenation of Pd-decorated Mg nanoblades“. International Journal of Hydrogen Energy 36, Nr. 18 (September 2011): 11752–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.06.005.
Der volle Inhalt der QuelleYang, B., Y. P. He und Y. P. Zhao. „Hydrogenation of magnesium nanoblades: The effect of concentration dependent hydrogen diffusion“. Applied Physics Letters 98, Nr. 8 (21.02.2011): 081905. http://dx.doi.org/10.1063/1.3557056.
Der volle Inhalt der QuelleMcGlynn, E., B. Twamley, K. K. Nanda, J. Grabowska, R. T. Rajendra Kumar, S. B. Newcomb, J. P. Mosnier und M. O. Henry. „Observation of epitaxially ordered twinned zinc aluminate “nanoblades” on c-sapphire“. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 23, Nr. 3 (12.08.2011): 758–65. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-011-0486-7.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Yuan, Yuanhua He, Xiantao Chen, Daqin Bu, Xiaolong He, Maoyong Zhi und Mingwu Wang. „Relationship between mechano-bactericidal activity and nanoblades density on chemically strengthened glass“. Nanotechnology Reviews 11, Nr. 1 (13.12.2021): 138–46. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2022-0008.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Lin, Bin Liao, Jie Wu, Jingjing Yu, Wenbin Xue, Xu Zhang und Guangyu He. „Influence of ion implantation on growth mechanism of α-Fe2O3 nanowires/nanoblades“. Materials Chemistry and Physics 231 (Juni 2019): 196–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.04.004.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Nicholas, Paula Berton, Christopher Moraes, Robin D. Rogers und Nathalie Tufenkji. „Nanodarts, nanoblades, and nanospikes: Mechano-bactericidal nanostructures and where to find them“. Advances in Colloid and Interface Science 252 (Februar 2018): 55–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2017.12.007.
Der volle Inhalt der QuelleAquino, Christian Laurence E., Mikko James C. Bongar, Anfernee B. Silvestre und Mary Donnabelle L. Balela. „Synthesis of Hematite (α-Fe2O3) Nanostructures by Thermal Oxidation of Iron Sheet for Cr (VI) Adsorption“. Key Engineering Materials 775 (August 2018): 395–401. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.775.395.
Der volle Inhalt der QuelleBorodianska, H., O. Vasylkiv und Y. Sakka. „Nanoblast synthesis and SPS of nanostructured oxides for SOFC“. Journal of Electroceramics 22, Nr. 1-3 (18.12.2007): 47–54. http://dx.doi.org/10.1007/s10832-007-9381-2.
Der volle Inhalt der QuelleAkbari Edgahi, Mohammadmahdi, Seyed Morteza Naghib, Amirhossein Emamian, Hosseinali Ramezanpour, Fatemeh Haghiralsadat und Davood Tofighi. „A practical review over surface modification, nanopatterns, emerging materials, drug delivery systems, and their biophysiochemical properties for dental implants: Recent progresses and advances“. Nanotechnology Reviews 11, Nr. 1 (01.01.2022): 637–79. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2022-0037.
Der volle Inhalt der QuelleMateo, Jan Rommel C., Annalou L. Salut und Menandro C. Marquez. „Surfactant Assisted Sol-Gel Synthesis of Nickel Oxide Nanostructures“. Materials Science Forum 916 (März 2018): 74–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.916.74.
Der volle Inhalt der QuelleHlaing Oo, W. M., M. D. McCluskey, Y. P. He und Y. P. Zhao. „Strong Fano resonance of oxygen-hydrogen bonds on oblique angle deposited Mg nanoblades“. Applied Physics Letters 92, Nr. 18 (05.05.2008): 183112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2920442.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Wenting, Vesna Srot, Julia Wagner und Gunther Richter. „Fabrication of α-FeSi2 nanowhiskers and nanoblades via electron beam physical vapor deposition“. Materials & Design 182 (November 2019): 108098. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108098.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Bo, Yuping He und Yiping Zhao. „Concentration-dependent hydrogen diffusion in hydrogenation and dehydrogenation of vanadium-coated magnesium nanoblades“. International Journal of Hydrogen Energy 36, Nr. 24 (Dezember 2011): 15642–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.09.050.
Der volle Inhalt der QuelleYang, R., J. Zheng, J. Huang, X. Z. Zhang, J. L. Qu und X. G. Li. „Low-temperature growth of vertically aligned In2O3 nanoblades with improved lithium storage properties“. Electrochemistry Communications 12, Nr. 6 (Juni 2010): 784–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2010.03.033.
Der volle Inhalt der QuelleJafari, Mahsa, und S. A. Hassanzadeh-Tabrizi. „Preparation of CoAl2O4 nanoblue pigment via polyacrylamide gel method“. Powder Technology 266 (November 2014): 236–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2014.06.018.
Der volle Inhalt der QuelleNoby, Sohaila Z., Azhar Fakharuddin, Stefan Schupp, Muhammad Sultan, Marina Krumova, Malte Drescher, Mykhailo Azarkh, Klaus Boldt und Lukas Schmidt-Mende. „Oxygen vacancies in oxidized and reduced vertically aligned α-MoO3 nanoblades“. Materials Advances 3, Nr. 8 (2022): 3571–81. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00678a.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Yuan, Jinyang Li, Daqin Bu, Xuedong Xie, Xiaolong He, Li Wang und Zuowan Zhou. „Nepenthes-inspired multifunctional nanoblades with mechanical bactericidal, self-cleaning and insect anti-adhesive characteristics“. RSC Advances 9, Nr. 48 (2019): 27904–10. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra05198h.
Der volle Inhalt der QuelleTang, F., T. Parker, H.-F. Li, G.-C. Wang und T.-M. Lu. „The Pd catalyst effect on low temperature hydrogen desorption from hydrided ultrathin Mg nanoblades“. Nanotechnology 19, Nr. 46 (22.10.2008): 465706. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/19/46/465706.
Der volle Inhalt der QuelleChinnasamy, C. N., J. Y. Huang, L. H. Lewis, C. Vittoria und V. G. Harris. „Erratum: “Direct chemical synthesis of high coercivity SmCo nanoblades” [Appl. Phys. Lett. 93, 032505 (2008)]“. Applied Physics Letters 97, Nr. 5 (02.08.2010): 059901. http://dx.doi.org/10.1063/1.3456727.
Der volle Inhalt der QuelleBorodianska, H., O. Vasylkiv und Y. Sakka. „Nanoreactor Engineering and Spark Plasma Sintering of Gd20Ce80O1.90 Nanopowders“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, Nr. 6 (01.06.2008): 3077–84. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.087.
Der volle Inhalt der QuelleRoper, Christopher S., Albert Gutés, Carlo Carraro, Roger T. Howe und Roya Maboudian. „Single crystal silicon nanopillars, nanoneedles and nanoblades with precise positioning for massively parallel nanoscale device integration“. Nanotechnology 23, Nr. 22 (10.05.2012): 225303. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/23/22/225303.
Der volle Inhalt der QuelleKhare, Chinmay, Aliaksandr Stepanovich, Pio John S. Buenconsejo und Alfred Ludwig. „Synthesis of WO3 nanoblades by the dealloying of glancing angle deposited W-Fe nanocolumnar thin films“. Nanotechnology 25, Nr. 20 (30.04.2014): 205606. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/25/20/205606.
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