Zeitschriftenartikel zum Thema „Surface chemistry of zwitterion“
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Abdullah, Norfadhilatuladha, Norhaniza Yusof, Mohammed Abdullah Dahim, Muhammad Faris Hamid, Lau Woei Jye, Juhana Jaafar, Farhana Aziz, Wan Norhayati Wan Salleh, Ahmad Fauzi Ismail und Nurasyikin Misdan. „Single-Step Surface Hydrophilization on Ultrafiltration Membrane with Enhanced Antifouling Property for Pome Wastewater Treatment“. Separations 10, Nr. 3 (09.03.2023): 188. http://dx.doi.org/10.3390/separations10030188.
Der volle Inhalt der QuelleRegev, Clil, Zhongyi Jiang, Roni Kasher und Yifat Miller. „Distinct Antifouling Mechanisms on Different Chain Densities of Zwitterionic Polymers“. Molecules 27, Nr. 21 (31.10.2022): 7394. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27217394.
Der volle Inhalt der QuelleChiao, Yu-Hsuan, Arijit Sengupta, Micah Belle Marie Yap Ang, Shu-Ting Chen, Teow Yeit Haan, Jorge Almodovar, Wei-Song Hung und S. Ranil Wickramasinghe. „Application of Zwitterions in Forward Osmosis: A Short Review“. Polymers 13, Nr. 4 (15.02.2021): 583. http://dx.doi.org/10.3390/polym13040583.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bor-Ran, Mo-Yuan Shen, Hsiao-hua Yu und Yaw-Kuen Li. „Rapid construction of an effective antifouling layer on a Au surface via electrodeposition“. Chem. Commun. 50, Nr. 51 (2014): 6793–96. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc01329h.
Der volle Inhalt der QuellePenfold, Jeffrey, und Robert K. Thomas. „Neutron reflection and the thermodynamics of the air–water interface“. Physical Chemistry Chemical Physics 24, Nr. 15 (2022): 8553–77. http://dx.doi.org/10.1039/d2cp00053a.
Der volle Inhalt der QuelleDassonville, Delphine, Thomas Lécuyer, Johanne Seguin, Yohann Corvis, Jianhua Liu, Guanyu Cai, Julia Mouton, Daniel Scherman, Nathalie Mignet und Cyrille Richard. „Zwitterionic Functionalization of Persistent Luminescence Nanoparticles: Physicochemical Characterizations and In Vivo Biodistribution in Mice“. Coatings 13, Nr. 11 (08.11.2023): 1913. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13111913.
Der volle Inhalt der QuelleNikam, Shantanu P., Peiru Chen, Karissa Nettleton, Yen-Hao Hsu und Matthew L. Becker. „Zwitterion Surface-Functionalized Thermoplastic Polyurethane for Antifouling Catheter Applications“. Biomacromolecules 21, Nr. 7 (27.05.2020): 2714–25. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.0c00456.
Der volle Inhalt der QuelleMondini, Sara, Marianna Leonzino, Carmelo Drago, Anna M. Ferretti, Sandro Usseglio, Daniela Maggioni, Paolo Tornese, Bice Chini und Alessandro Ponti. „Zwitterion-Coated Iron Oxide Nanoparticles: Surface Chemistry and Intracellular Uptake by Hepatocarcinoma (HepG2) Cells“. Langmuir 31, Nr. 26 (23.06.2015): 7381–90. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b01496.
Der volle Inhalt der QuelleKravchenko, A. A., E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, M. I. Terets, M. G. Portna und V. V. Lobanov. „Quantum chemical study on the interaction of arginine with silica surface“. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni 12, Nr. 4 (30.12.2021): 358–64. http://dx.doi.org/10.15407/hftp12.04.358.
Der volle Inhalt der QuelleCosta, Paolo, Iris Trosien, Joel Mieres-Perez und Wolfram Sander. „Isolation of an Antiaromatic Singlet Cyclopentadienyl Zwitterion“. Journal of the American Chemical Society 139, Nr. 37 (11.09.2017): 13024–30. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.7b05807.
Der volle Inhalt der QuelleIonkin, Alex S., William J. Marshall, Brian M. Fish, Matthew F. Schiffhauer und Fredric Davidson. „A Stabilized β-Oxaphosphoniumbetaine: An Elusive Zwitterion“. Journal of the American Chemical Society 129, Nr. 29 (Juli 2007): 9210–15. http://dx.doi.org/10.1021/ja071644a.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Ding, Peiyun Li, Xiong Li und Xuefen Wang. „Protein-resistant surface based on zwitterion-functionalized nanoparticles for marine antifouling applications“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 5 (2020): 2059–69. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj04266k.
Der volle Inhalt der QuelleArasawa, Hiroko, Chiharu Odawara, Ruriko Yokoyama, Hiroshi Saitoh, Takeshi Yamauchi und Norio Tsubokawa. „Grafting of zwitterion-type polymers onto silica gel surface and their properties“. Reactive and Functional Polymers 61, Nr. 2 (September 2004): 153–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2004.04.006.
Der volle Inhalt der QuelleDunbar, Robert C., Nick C. Polfer und Jos Oomens. „Gas-Phase Zwitterion Stabilization by a Metal Dication“. Journal of the American Chemical Society 129, Nr. 47 (November 2007): 14562–63. http://dx.doi.org/10.1021/ja076131i.
Der volle Inhalt der QuelleBush, Matthew F., James S. Prell, Richard J. Saykally und Evan R. Williams. „One Water Molecule Stabilizes the Cationized Arginine Zwitterion“. Journal of the American Chemical Society 129, Nr. 44 (November 2007): 13544–53. http://dx.doi.org/10.1021/ja073796b.
Der volle Inhalt der QuelleAntoine, Rodolphe, Michel Broyer, Philippe Dugourd, Gary Breaux, Frederick C. Hagemeister, David Pippen, Robert R. Hudgins und Martin F. Jarrold. „Direct Probing of Zwitterion Formation in Unsolvated Peptides“. Journal of the American Chemical Society 125, Nr. 30 (Juli 2003): 8996–97. http://dx.doi.org/10.1021/ja035912q.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Qiuyi, Zhoujie Wang, Shishuang Zhang, Jingyi Wang, Xiaohui Mao, Lei Xie, Qi Liu und Hongbo Zeng. „Molecular interaction mechanism for humic acids fouling resistance on charged, zwitterion-like and zwitterionic surfaces“. Journal of Colloid and Interface Science 666 (Juli 2024): 393–402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2024.04.038.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Hong, Qiang Cheng, Haizhi Wang und Chunxi Li. „Improving Anti-Protein-Fouling Property of Polyacrylonitrile Ultrafiltration Membrane by Grafting Sulfobetaine Zwitterions“. Journal of Chemistry 2014 (2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/304972.
Der volle Inhalt der QuelleKapitán, Josef, Vladimír Baumruk, Vladimír Kopecký,, Radek Pohl und Petr Bouř. „Proline Zwitterion Dynamics in Solution, Glass, and Crystalline State“. Journal of the American Chemical Society 128, Nr. 41 (Oktober 2006): 13451–62. http://dx.doi.org/10.1021/ja062958l.
Der volle Inhalt der QuelleMizuya, Jiro, Tsutomu Yokozawa und Takeshi Endo. „Selective alternating copolymerization of allene derivatives through macroallyl zwitterion“. Journal of the American Chemical Society 111, Nr. 2 (Januar 1989): 743–44. http://dx.doi.org/10.1021/ja00184a059.
Der volle Inhalt der QuelleKobayashi, Motoyasu, Yuki Terayama, Moriya Kikuchi und Atsushi Takahara. „Chain dimensions and surface characterization of superhydrophilic polymer brushes with zwitterion side groups“. Soft Matter 9, Nr. 21 (2013): 5138. http://dx.doi.org/10.1039/c3sm27700c.
Der volle Inhalt der QuelleTrost, Barry M., und Juan R. Granja. „A carbonyl 1,1-zwitterion synthon for ester and macrolide synthesis“. Journal of the American Chemical Society 113, Nr. 3 (Januar 1991): 1044–46. http://dx.doi.org/10.1021/ja00003a049.
Der volle Inhalt der QuelleVousoughi, Pedram, Mohammad Reza Moghbeli und Sousa Javan Nikkhah. „Molecular Dynamics (MD) Simulation of Zwitterion-Functionalized PMMA with Hydrophilic and Antifouling Surface Characteristics“. Macromolecular Research 27, Nr. 12 (16.08.2019): 1200–1209. http://dx.doi.org/10.1007/s13233-019-7163-8.
Der volle Inhalt der QuelleKass, Steven R. „Zwitterion−Dianion Complexes and Anion−Anion Clusters with Negative Dissociation Energies“. Journal of the American Chemical Society 127, Nr. 38 (September 2005): 13098–99. http://dx.doi.org/10.1021/ja053391w.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Dalong, Changlu Gao, Xinyue Wang, Gang Wu, Jinghua Yin, Yudong Huang und Xiuhua Sun. „Zwitterionic Polysulfone Copolymer/Polysulfone Blended Ultrafiltration Membranes with Excellent Thermostability and Antifouling Properties“. Membranes 11, Nr. 12 (26.11.2021): 932. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11120932.
Der volle Inhalt der QuelleSharifi, Faezeh, Mansour Jahangiri, Imran Nazir, Mulazim Hussain Asim, Pedram Ebrahimnejad, Andrea Hupfauf, Ronald Gust und Andreas Bernkop-Schnürch. „Zeta potential changing nanoemulsions based on a simple zwitterion“. Journal of Colloid and Interface Science 585 (März 2021): 126–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2020.11.054.
Der volle Inhalt der QuelleJensen, Jan H., und Mark S. Gordon. „On the Number of Water Molecules Necessary To Stabilize the Glycine Zwitterion“. Journal of the American Chemical Society 117, Nr. 31 (August 1995): 8159–70. http://dx.doi.org/10.1021/ja00136a013.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Paul E., Liem X. Dang und B. Montgomery Pettitt. „Simulation of the structure and dynamics of the bis(penicillamine) enkephalin zwitterion“. Journal of the American Chemical Society 113, Nr. 1 (Januar 1991): 67–73. http://dx.doi.org/10.1021/ja00001a013.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Meng, Tingting Huang, Meng Shan, Mei Sun, Shasha Liu und Hai Tang. „Zwitterionic Tröger’s Base Microfiltration Membrane Prepared via Vapor-Induced Phase Separation with Improved Demulsification and Antifouling Performance“. Molecules 29, Nr. 5 (25.02.2024): 1001. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29051001.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jun Hyuk, Jeong Seok Yeon, Jihoon Kim, Jeong Hee Park, Seong Soo Yoo, Sunghwan Hong, Minjun Kim, Moon Jeong Park, Ho Seok Park und Pil J. Yoo. „Accelerated Li-ion transport through a zwitterion-anchored separator for high-performance Li–S batteries“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 45 (2021): 25463–73. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta08422d.
Der volle Inhalt der QuelleNazari, Simin, und Amira Abdelrasoul. „Influence of Dipole Orientation of Zwitterionic Materials on Hemodialysis Membrane Interactions with Human Serum Proteins“. Applied Sciences 13, Nr. 23 (28.11.2023): 12777. http://dx.doi.org/10.3390/app132312777.
Der volle Inhalt der QuelleEscudero, Carlos, Zoubir El-Hachemi, Joaquim Crusats und Josep M. Ribó. „Zwitterionic vs porphyrin free-base structures in 4-phenylsulfonic acid meso-substituted porphyrins“. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 09, Nr. 12 (Dezember 2005): 852–63. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424605000988.
Der volle Inhalt der QuelleTorres, Lucas C., Roman Dobrovetsky und Christopher B. Caputo. „Allenic phosphonium borate zwitterions via a phosphonium allenylidene intermediate“. Chemical Communications 57, Nr. 67 (2021): 8272–75. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc03249f.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Deng, Lei Huang, Qiyin Chen, Luyao Hu, Feng Zeng, Xianyong Zhou, Luozheng Zhang et al. „A dual function-enabled novel zwitterion to stabilize a Pb–I framework and passivate defects for highly efficient inverted planar perovskite solar cells“. Chemical Communications 56, Nr. 51 (2020): 6929–32. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc02613a.
Der volle Inhalt der QuelleDowben, Peter A., Donna A. Kunkel, Axel Enders, Luis G. Rosa, Lucie Routaboul, Bernard Doudin und Pierre Braunstein. „The Dipole Mediated Surface Chemistry of p-Benzoquinonemonoimine Zwitterions“. Topics in Catalysis 56, Nr. 12 (18.06.2013): 1096–103. http://dx.doi.org/10.1007/s11244-013-0075-5.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiaofang, Louzhen Fan, Dongfang Liu, Herman H. Y. Sung, Ian D. Williams, Shihe Yang, Kai Tan und Xin Lu. „Synthesis of a Dy@C82Derivative Bearing a Single Phosphorus Substituent via a Zwitterion Approach“. Journal of the American Chemical Society 129, Nr. 35 (September 2007): 10636–37. http://dx.doi.org/10.1021/ja074321n.
Der volle Inhalt der QuelleNingrum, Eva Oktavia, Eva Lestiana Pratiwi, Isyarah Labbaika Shaffitri, Suprapto Suprapto, Mentari Rachmatika Mukti, Ely Agustiani, Niniek Fajar Puspita und Achmad Dwitama Karisma. „Developments on Synthesis and Applications of Sulfobetaine Derivatives: A Brief Review“. Indonesian Journal of Chemistry 21, Nr. 5 (24.08.2021): 1298. http://dx.doi.org/10.22146/ijc.61128.
Der volle Inhalt der QuelleYoshizawa-Fujita, Masahiro, Nolene Byrne, Maria Forsyth, Douglas R. MacFarlane und Hiroyuki Ohno. „Proton Transport Properties in Zwitterion Blends with Brønsted Acids“. Journal of Physical Chemistry B 114, Nr. 49 (16.12.2010): 16373–80. http://dx.doi.org/10.1021/jp1078949.
Der volle Inhalt der QuelleLoiola, Lívia M. D., Marina Batista, Larissa B. Capeletti, Gabriela B. Mondo, Rhubia S. M. Rosa, Rafael E. Marques, Marcio C. Bajgelman und Mateus B. Cardoso. „Shielding and stealth effects of zwitterion moieties in double-functionalized silica nanoparticles“. Journal of Colloid and Interface Science 553 (Oktober 2019): 540–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2019.06.044.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Huaxin, Qinghua Xia und Dan Zhou. „Albumin-gated zwitterion-stabilized mesoporous silica nanorod as a pH-responsive drug delivery system“. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 193 (September 2020): 111107. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111107.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Wen-Wen, Hui-Juan Li, Tao Xiang, Hui Qin, Shu-Dong Sun und Chang-Sheng Zhao. „Grafting of zwitterion from polysulfone membrane via surface-initiated ATRP with enhanced antifouling property and biocompatibility“. Journal of Membrane Science 446 (November 2013): 79–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2013.06.029.
Der volle Inhalt der QuelleWeinman, Steven T., Maria Bass, Soumya Pandit, Moshe Herzberg, Viatcheslav Freger und Scott M. Husson. „A switchable zwitterionic membrane surface chemistry for biofouling control“. Journal of Membrane Science 548 (Februar 2018): 490–501. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2017.11.055.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei, und Timothy M. Swager. „Functionalization of Single-Walled Carbon Nanotubes and Fullerenes via a Dimethyl Acetylenedicarboxylate−4-Dimethylaminopyridine Zwitterion Approach“. Journal of the American Chemical Society 129, Nr. 25 (Juni 2007): 7714–15. http://dx.doi.org/10.1021/ja0717212.
Der volle Inhalt der QuelleStradiotto, Mark, Judy Cipot und Robert McDonald. „A Catalytically Active, Charge-Neutral Rh(I) Zwitterion Featuring a P,N-Substituted “Naked” Indenide Ligand“. Journal of the American Chemical Society 125, Nr. 19 (Mai 2003): 5618–19. http://dx.doi.org/10.1021/ja034543v.
Der volle Inhalt der QuelleMalik, Abida Naseem, Akbar Ali, Muhammad Ashfaq, Muhammad Nawaz Tahir, Mohammad Mahtab Alam, Mohamed S. Mostafa und Aleksey Kuznetsov. „A synthetic approach towards drug modification: 2-hydroxy-1-naphthaldehyde based imine-zwitterion preparation, single-crystal study, Hirshfeld surface analysis, and computational investigation“. RSC Advances 14, Nr. 10 (2024): 6476–93. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra08727a.
Der volle Inhalt der QuelleSanchez-Cano, Carlos, und Mónica Carril. „Recent Developments in the Design of Non-Biofouling Coatings for Nanoparticles and Surfaces“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 3 (03.02.2020): 1007. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21031007.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jin, Gotard Burdzinski, Jacek Kubicki, Matthew S. Platz, Robert A. Moss, Xiaolin Fu, Piotr Piotrowiak und Mykhaylo Myahkostupov. „Ultrafast Spectroscopic Study of the Photochemistry and Photophysics of Arylhalodiazirines: Direct Observation of Carbene and Zwitterion Formation“. Journal of the American Chemical Society 128, Nr. 51 (Dezember 2006): 16446–47. http://dx.doi.org/10.1021/ja067205d.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wentao, Xin Ji, Anshika Kapur, Chengqi Zhang und Hedi Mattoussi. „A Multifunctional Polymer Combining the Imidazole and Zwitterion Motifs as a Biocompatible Compact Coating for Quantum Dots“. Journal of the American Chemical Society 137, Nr. 44 (30.10.2015): 14158–72. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.5b08915.
Der volle Inhalt der QuelleBush, Matthew F., Jos Oomens, Richard J. Saykally und Evan R. Williams. „Effects of Alkaline Earth Metal Ion Complexation on Amino Acid Zwitterion Stability: Results from Infrared Action Spectroscopy“. Journal of the American Chemical Society 130, Nr. 20 (Mai 2008): 6463–71. http://dx.doi.org/10.1021/ja711343q.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Paul E., und B. Montgomery Pettitt. „Effects of salt on the structure and dynamics of the bis(penicillamine) enkephalin zwitterion: a simulation study“. Journal of the American Chemical Society 113, Nr. 16 (Juli 1991): 6029–37. http://dx.doi.org/10.1021/ja00016a015.
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