Zeitschriftenartikel zum Thema „Self-Assembly of block copolymers“
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Abetz, Volker. „Self-Assembly of Block Copolymers“. Polymers 12, Nr. 4 (02.04.2020): 794. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040794.
Der volle Inhalt der QuelleKuperkar, Ketan, Dhruvi Patel, Leonard Ionut Atanase und Pratap Bahadur. „Amphiphilic Block Copolymers: Their Structures, and Self-Assembly to Polymeric Micelles and Polymersomes as Drug Delivery Vehicles“. Polymers 14, Nr. 21 (03.11.2022): 4702. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214702.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Jongseung, Wonmok Lee und Edwin L. Thomas. „Self-Assembly of Block Copolymers for Photonic-Bandgap Materials“. MRS Bulletin 30, Nr. 10 (Oktober 2005): 721–26. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.270.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Shuhui, Yushuang Hou, Jinlin Hao, Cuncai Lin, Jiawei Zhao und Xin Sui. „Well-Defined Nanostructures by Block Copolymers and Mass Transport Applications in Energy Conversion“. Polymers 14, Nr. 21 (28.10.2022): 4568. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214568.
Der volle Inhalt der QuelleBenmouna, A., R. Benmouna, M. R. Bockstaller und I. F. Hakem. „Self-Organization Schemes towards Thermodynamic Stable Bulk Heterojunction Morphologies: A Perspective on Future Fabrication Strategies of Polymer Photovoltaic Architectures“. Advances in Physical Chemistry 2013 (16.04.2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/948189.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Yihui, Nicolas Moreno, Victor M. Calo, Hong Cheng, Pei-Ying Hong, Rachid Sougrat, Ali R. Behzad, Russell Tayouo und Suzana P. Nunes. „Synthesis of highly porous poly(tert-butyl acrylate)-b-polysulfone-b-poly(tert-butyl acrylate) asymmetric membranes“. Polymer Chemistry 7, Nr. 18 (2016): 3076–89. http://dx.doi.org/10.1039/c6py00215c.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zihao, Susu Tao, Yanyan Chu, Xiaoyan Xu und Qinggang Tan. „Diameter of Carbon Nanotube-Directed Self-Assembly of Amphiphilic Block Copolymers“. Materials 12, Nr. 10 (16.05.2019): 1606. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101606.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Young Joo, Hyeong Min Jin, Bong Hoon Kim, Ju Young Kim und Sang Ouk Kim. „Self-Assembly Nanofabrication via Mussel-Inspired Interfacial Engineering“. Applied Mechanics and Materials 229-231 (November 2012): 2749–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.229-231.2749.
Der volle Inhalt der QuelleTirrell, Matthew V., und Alexander Katz. „Self-Assembly in Materials Synthesis“. MRS Bulletin 30, Nr. 10 (Oktober 2005): 700–704. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.205.
Der volle Inhalt der QuelleBailly, Nathalie, Gwenaelle Pound-Lana und Bert Klumperman. „Synthesis, Characterization, and Self-Assembly of Poly(N-vinylpyrrolidone)-block-poly(vinyl acetate)“. Australian Journal of Chemistry 65, Nr. 8 (2012): 1124. http://dx.doi.org/10.1071/ch12185.
Der volle Inhalt der QuelleMai, Yiyong, und Adi Eisenberg. „Self-assembly of block copolymers“. Chemical Society Reviews 41, Nr. 18 (2012): 5969. http://dx.doi.org/10.1039/c2cs35115c.
Der volle Inhalt der QuelleOtsuka, Hidenori, Yukio Nagasaki und Kazunori Kataoka. „Self-assembly of block copolymers“. Materials Today 4, Nr. 3 (Mai 2001): 30–36. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-7021(01)80036-5.
Der volle Inhalt der QuelleMatsen, Mark W., und Michael Schick. „Self-assembly of block copolymers“. Current Opinion in Colloid & Interface Science 1, Nr. 3 (Juni 1996): 329–36. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-0294(96)80128-2.
Der volle Inhalt der QuelleNoolandi, Jaan, und An-Chang Shi. „Self-assembly of block copolymers“. Current Opinion in Colloid & Interface Science 3, Nr. 4 (August 1998): 436–39. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-0294(98)80062-9.
Der volle Inhalt der QuelleSchmalz, Holger, und Volker Abetz. „Block Copolymers with Crystallizable Blocks: Synthesis, Self-Assembly and Applications“. Polymers 14, Nr. 4 (11.02.2022): 696. http://dx.doi.org/10.3390/polym14040696.
Der volle Inhalt der QuelleSHAO, XI, KAI YANG und YU-QIANG MA. „A DISSIPATIVE PARTICLE DYNAMICS STUDY ON THE MORPHOLOGIES OF H-SHAPED BLOCK COPOLYMERS IN SOLVENT“. International Journal of Modern Physics B 25, Nr. 06 (10.03.2011): 843–50. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979211100709.
Der volle Inhalt der QuelleSerkhacheva, Natalia S., Nickolay I. Prokopov, Evgenii A. Lysenko, Elena Yu Kozhunova und Elena V. Chernikova. „Modern Trends in Polymerization-Induced Self-Assembly“. Polymers 16, Nr. 10 (15.05.2024): 1408. http://dx.doi.org/10.3390/polym16101408.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yong, und Bing Liu. „Synthesis and Self-Assembly Behavior of Chiral Amphiphilic Diblock Copolymers Bearing L-Phenylalanine“. Advanced Materials Research 345 (September 2011): 334–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.345.334.
Der volle Inhalt der QuelleFolgado, Enrique, Matthias Mayor, Vincent Ladmiral und Mona Semsarilar. „Evaluation of Self-Assembly Pathways to Control Crystallization-Driven Self-Assembly of a Semicrystalline P(VDF-co-HFP)-b-PEG-b-P(VDF-co-HFP) Triblock Copolymer“. Molecules 25, Nr. 17 (03.09.2020): 4033. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25174033.
Der volle Inhalt der QuellePandav, Gunja, William J. Durand, Christopher J. Ellison, C. Grant Willson und Venkat Ganesan. „Directed self assembly of block copolymers using chemical patterns with sidewall guiding lines, backfilled with random copolymer brushes“. Soft Matter 11, Nr. 47 (2015): 9107–14. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01951f.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Jong Dae, Young-Jin Yoon, Sang-Woo Jeon, Young Soo Han und Tae-Hwan Kim. „Molecular Weight-Dependent, Flexible Phase Behaviors of Amphiphilic Block Copolymer/Additive Complexes in Aqueous Solution“. Polymers 13, Nr. 2 (06.01.2021): 178. http://dx.doi.org/10.3390/polym13020178.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Lei, Ricardo Ruiz, He Gao und Thomas R. Albrecht. „Self-Registered Self-Assembly of Block Copolymers“. ACS Nano 11, Nr. 8 (17.07.2017): 7666–73. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.7b03284.
Der volle Inhalt der QuelleSUN, PINGCHUAN, YUHUA YIN, BAOHUI LI, QINGHUA JIN und DATONG DING. „MONTE CARLO SIMULATION OF SELF-ASSEMBLED AMPHIPHILIC DIBLOCK COPOLYMER IN SOLUTION“. International Journal of Modern Physics B 17, Nr. 01n02 (20.01.2003): 241–44. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203017424.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xin De, und Jing Xu. „Self-Assembly of ABC-Type Amphiphilic Fluorinated Triblock Copolymers in Different Mixed Solutions“. Materials Science Forum 663-665 (November 2010): 880–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.663-665.880.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei. „Discrete Block Copolymers for Self-Assembly“. ACS Central Science 6, Nr. 8 (30.07.2020): 1278–80. http://dx.doi.org/10.1021/acscentsci.0c00913.
Der volle Inhalt der QuelleTakenaka, Mikihito, und Hirokazu Hasegawa. „Directed self-assembly of block copolymers“. Current Opinion in Chemical Engineering 2, Nr. 1 (Februar 2013): 88–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.coche.2012.10.008.
Der volle Inhalt der QuelleBeránek, Pavel, Paola Posocco und Zbyšek Posel. „Phase Behavior of Gradient Copolymer Melts with Different Gradient Strengths Revealed by Mesoscale Simulations“. Polymers 12, Nr. 11 (23.10.2020): 2462. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112462.
Der volle Inhalt der QuelleVazaios, Aggelos, Athanasios Touris, Mikel Echeverria, Georgia Zorba und Marinos Pitsikalis. „Micellization Behaviour of Linear and Nonlinear Block Copolymers Based on Poly(n-hexyl isocyanate) in Selective Solvents“. Polymers 12, Nr. 8 (28.07.2020): 1678. http://dx.doi.org/10.3390/polym12081678.
Der volle Inhalt der QuelleStefik, Morgan, Stefan Guldin, Silvia Vignolini, Ulrich Wiesner und Ullrich Steiner. „Block copolymer self-assembly for nanophotonics“. Chemical Society Reviews 44, Nr. 15 (2015): 5076–91. http://dx.doi.org/10.1039/c4cs00517a.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yong Zhi, Shen Dong, Ying Chun Liang, Tao Sun und Yong Da Yan. „Block Copolymer Films Hierarchical Assembly in Confinement“. Key Engineering Materials 364-366 (Dezember 2007): 437–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.364-366.437.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yuan, Peng Wang, Nan Li, Chunyan Guo und Sumin Li. „The Effect of Topology on Block Copolymer Nanoparticles: Linear versus Star Block Copolymers in Toluene“. Polymers 14, Nr. 17 (05.09.2022): 3691. http://dx.doi.org/10.3390/polym14173691.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Dhruvi, Ketan Kuperkar, Shin-ichi Yusa und Pratap Bahadur. „Nanoscale Self-Assemblies from Amphiphilic Block Copolymers as Proficient Templates in Drug Delivery“. Drugs and Drug Candidates 2, Nr. 4 (22.11.2023): 898–922. http://dx.doi.org/10.3390/ddc2040045.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Xuan, Zhen Geng, Nan Yan und Wei Jiang. „Hierarchical self-assembly of a PS-b-P4VP/PS-b-PNIPAM mixture into multicompartment micelles and their response to two-dimensional confinement“. Physical Chemistry Chemical Physics 22, Nr. 3 (2020): 1194–203. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp05180e.
Der volle Inhalt der QuelleLazzari, Massimo, und Mercedes Torneiro. „A Global View on Block Copolymers“. Polymers 12, Nr. 4 (10.04.2020): 869. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040869.
Der volle Inhalt der QuelleEvangelio, Laura, Federico Gramazio, Matteo Lorenzoni, Michaela Gorgoi, Francisco Miguel Espinosa, Ricardo García, Francesc Pérez-Murano und Jordi Fraxedas. „Identifying the nature of surface chemical modification for directed self-assembly of block copolymers“. Beilstein Journal of Nanotechnology 8 (21.09.2017): 1972–81. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.8.198.
Der volle Inhalt der QuelleLang, Chao, Manish Kumar und Robert J. Hickey. „Influence of block sequence on the colloidal self-assembly of poly(norbornene)-block-poly(ethylene oxide) amphiphilic block polymers using rapid injection processing“. Polymer Chemistry 11, Nr. 2 (2020): 375–84. http://dx.doi.org/10.1039/c9py00954j.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Arranz, Sheila, David Presa-Soto, Gabino A. Carriedo, Alejandro Presa Soto und Ana C. Albéniz. „Polyphosphazenes for the Stille reaction: a new type of recyclable stannyl reagent“. Dalton Transactions 45, Nr. 5 (2016): 2227–36. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt02670a.
Der volle Inhalt der QuelleAimi, Junko, Motonori Komura, Tomokazu Iyoda, Akinori Saeki, Shu Seki, Masayuki Takeuchi und Takashi Nakanishi. „Synthesis and self-assembly of phthalocyanine-tethered block copolymers“. Journal of Materials Chemistry C 3, Nr. 11 (2015): 2484–90. http://dx.doi.org/10.1039/c4tc02778g.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Huiqi, und Aman Ullah. „Synthesis and Evaluation of Thermoresponsive Renewable Lipid-Based Block Copolymers for Drug Delivery“. Polymers 14, Nr. 17 (23.08.2022): 3436. http://dx.doi.org/10.3390/polym14173436.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Jong Dae, Changwoo Do, Joona Bang, Young Soo Han und Tae-Hwan Kim. „Self-Assembly of Temperature Sensitive Unilamellar Vesicles by a Blend of Block Copolymers in Aqueous Solution“. Polymers 11, Nr. 1 (04.01.2019): 63. http://dx.doi.org/10.3390/polym11010063.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Helen, Kai Sheng, Jialing Sun, Shupeng Yan, Yingqin Hou, Hua Lu und Bradley D. Olsen. „Secondary structure drives self-assembly in weakly segregated globular protein–rod block copolymers“. Polymer Chemistry 11, Nr. 17 (2020): 3032–45. http://dx.doi.org/10.1039/c9py01680e.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Qin. „Microstructure similarity analysis between synthetic phase-separated block copolymers and natural spider silk“. Applied and Computational Engineering 7, Nr. 1 (21.07.2023): 85–93. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230357.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Keren, Gregory B. Fahs, Motohiro Aiba, Robert B. Moore und Timothy E. Long. „Nucleobase-functionalized ABC triblock copolymers: self-assembly of supramolecular architectures“. Chem. Commun. 50, Nr. 65 (2014): 9145–48. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc03363a.
Der volle Inhalt der QuelleHicks, Garion E. J., Charles N. Jarrett-Wilkins, Jenny R. Panchuk, Joseph G. Manion und Dwight S. Seferos. „Oxidation promoted self-assembly of π-conjugated polymers“. Chemical Science 11, Nr. 25 (2020): 6383–92. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc00806k.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Xiaoqian, Artjom Herberg und Dirk Kuckling. „Micellar Organocatalysis Using Smart Polymer Supports: Influence of Thermoresponsive Self-Assembly on Catalytic Activity“. Polymers 12, Nr. 10 (01.10.2020): 2265. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102265.
Der volle Inhalt der QuelleGadzinowski, Mariusz, Maciej Kasprów, Teresa Basinska, Stanislaw Slomkowski, Łukasz Otulakowski, Barbara Trzebicka und Tomasz Makowski. „Synthesis, Hydrophilicity and Micellization of Coil-Brush Polystyrene-b-(polyglycidol-g-polyglycidol) Copolymer—Comparison with Linear Polystyrene-b-polyglycidol“. Polymers 14, Nr. 2 (08.01.2022): 253. http://dx.doi.org/10.3390/polym14020253.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Hongbo, Xinyi Lu, Weiyu Wang, Nam-Goo Kang und Jimmy Mays. „Block Copolymers: Synthesis, Self-Assembly, and Applications“. Polymers 9, Nr. 12 (09.10.2017): 494. http://dx.doi.org/10.3390/polym9100494.
Der volle Inhalt der QuelleAmir, Roey J., Sheng Zhong, Darrin J. Pochan und Craig J. Hawker. „Enzymatically Triggered Self-Assembly of Block Copolymers“. Journal of the American Chemical Society 131, Nr. 39 (07.10.2009): 13949–51. http://dx.doi.org/10.1021/ja9060917.
Der volle Inhalt der QuellePryamitsyn, Victor, und Venkat Ganesan. „Self-assembly of rod–coil block copolymers“. Journal of Chemical Physics 120, Nr. 12 (22.03.2004): 5824–38. http://dx.doi.org/10.1063/1.1649729.
Der volle Inhalt der QuelleHosono, Nobuhiko, Martijn A. J. Gillissen, Yuanchao Li, Sergei S. Sheiko, Anja R. A. Palmans und E. W. Meijer. „Orthogonal Self-Assembly in Folding Block Copolymers“. Journal of the American Chemical Society 135, Nr. 1 (27.12.2012): 501–10. http://dx.doi.org/10.1021/ja310422w.
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