Literatura académica sobre el tema "Polythiophene"
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Artículos de revistas sobre el tema "Polythiophene"
Rittmeyer, Simon P. y Axel Groß. "Structural and electronic properties of oligo- and polythiophenes modified by substituents". Beilstein Journal of Nanotechnology 3 (27 de diciembre de 2012): 909–19. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.3.101.
Texto completoParmar, Hitesh, R. K. Shah y A. T. Oza. "Infrared Spectra of Electronically Doped Polythiophene". Advanced Materials Research 1141 (agosto de 2016): 222–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1141.222.
Texto completoSOMANATHAN, N. y S. RADHAKRISHNAN. "OPTICAL PROPERTIES OF FUNCTIONALIZED POLYTHIOPHENES". International Journal of Modern Physics B 19, n.º 32 (30 de diciembre de 2005): 4645–76. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205032930.
Texto completoLiu, Haining, Qing Li, Qiqi Li, Wang Jin, Xiaoming Li, Abdul Hameed y Shanlin Qiao. "Rational skeletal rigidity of conjugated microporous polythiophenes for gas uptake". Polymer Chemistry 8, n.º 44 (2017): 6733–40. http://dx.doi.org/10.1039/c7py01268c.
Texto completoSugiyasu, Kazunori, Masayuki Takeuchi, Ryota Inoue, Ryo Shomura y Yoshitaka Matsushita. "Synthesis and Redox Behavior of a Sheathed Cross-Conjugated Polythiophene". Synlett 29, n.º 19 (11 de octubre de 2018): 2557–61. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611021.
Texto completoHe, Pan, Kyoji Hagiwara, Hui Chong, Hsiao-hua Yu y Yoshihiro Ito. "Low-Molecular-Weight Polyethyleneimine Grafted Polythiophene for Efficient siRNA Delivery". BioMed Research International 2015 (2015): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/406389.
Texto completoZanardi, C., F. Terzi y R. Seeber. "Polythiophenes and polythiophene-based composites in amperometric sensing". Analytical and Bioanalytical Chemistry 405, n.º 2-3 (1 de septiembre de 2012): 509–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-012-6318-7.
Texto completoYang, Sheng-Hsiung y Chia-Hao Hsieh. "Novel Linear and Hyperbranched Polythiophene Derivatives Containing Diketopyrrolopyrroles as Linking Groups". MRS Proceedings 1771 (2015): 213–19. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.497.
Texto completoLinh, Nguyen Ngoc, Ha Manh Hung, Doan Thi Yen Oanh, Bui Thi Thuy Linh, Nguyen Tien Cong, Nguyen Thuy Chinh, Thai Hoang y Vu Quoc Trung. "Fluorescent properties of some polythiophenes synthesized from 2‐(thiophen‐3‐yl)acetohydrazide and acetophenone". Vietnam Journal of Chemistry 58, n.º 5 (octubre de 2020): 688–96. http://dx.doi.org/10.1002/vjch.202000101.
Texto completoRuckenstein, Eli y Jun Seo Park. "Polythiophene and polythiophene-based conducting composites". Synthetic Metals 44, n.º 3 (septiembre de 1991): 293–306. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(91)91817-t.
Texto completoTesis sobre el tema "Polythiophene"
Dulgerbaki, Cigdem. "Synthesis And Characterization Of Polythiophene/montmorillonite And Polythiophene/polypropylene Composites". Master's thesis, METU, 2006. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12607762/index.pdf.
Texto completoelectrical conductivities were measured by four probe technique. Since PTP/MMT composites are unprocessable PTP/polypropylene(PP) composites were prepared. Amounts of PTP were changed in the range 2-30 % by weight in the composites. Mechanical properties were investigated by tensile tests. Four probe technique was used for measurement of electrical conductivities. Morphological characterizations were made by SEM. Formation of PTP and its incorporation in PTP/MMT composite were confirmed by FTIR analysis. DSC results showed that PTP does not have any thermal transition in the range 25-300 0C. TGA results showed that PTP/MMT composites have outstanding stability compared to that of PTP. XRD analysis revealed the formation of nanocomposites resulting from intercalation of thiophene in MMT at high MMT contents. Composites were observed as globular particles and clusters in SEM studies. Conductivity values of PTP/MMT composites were in the order of 10-3 S/cm. It is observed that tensile modulus of PTP/PP composites increases by the addition of PTP, but percentage strain at break does not appreciably change. Increasing PTP content increased electrical conductivity.
Stromberg, Christian. "Transportprozesse bei der Bildung und Modifizierung technisch relevanter Polythiophene". [S.l. : s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=971958092.
Texto completoSantoso, Handoko Tirto. "Electrochemical processing of polythiophene films with enhanced structural order". Thesis, Georgia Institute of Technology, 2011. http://hdl.handle.net/1853/42696.
Texto completoSchneider, Mareike. "Polythiophene als sensitive Filme in chemischen Sensoren". Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2002. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-1042708889359-42815.
Texto completoDie Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Polythiophenen, einer Gruppe der intrinsisch leitfähigen Polymere, für die Anwendung als sensitive Filme in chemischen Sensoren. Ziel war es dabei, ausgewählte Aspekte des Sensoreinsatzes dieser Polymere zu beleuchten, um Wege zu einer verbesserten Sensorcharakteristik solcher Systeme aufzuzeigen. Der erste Teil der Ergebnisse konzentriert sich auf den Einsatz von Poly(3,4-ethylendioxythiophen) in Sensoren für die Bestimmung von Ionenkonzentrationen in wässrigen Medien. Die elektrochemische Polymerisation auf Schwingquarzen und der potentialinduzierte Ionenaustausch an solchen Polymerfilmen wurden mit Hilfe der elektrochemischen Quarzmikrowaage charakterisiert. Diese beruht auf der Impedanzanalyse von Schwingquarzen in der Nähe ihrer Resonanzfrequenz, was neben der Erfassung der Änderung der Resonanzfrequenz der Quarze auch die Untersuchung des Dämpfungsverhaltens und somit eine halbquantitative Analyse der mechanischen Eigenschaften des Polymerfilmes ermöglicht. Aus den Daten Impedanzanalyse während der Polymerisation wurden mit einem neuen Berechnungsmodells, das viskoelastische und rauhigkeitsinduzierte Einflüsse berücksichtigt, die Polymermasse und vertikale und laterale Rauhigkeitsparameter bestimmt. Der Einfluss des Substituenten auf die Morphologie und das elektrochemische Verhalten in organischen Elektrolyten ist durch Vergleichsuntersuchungen an Poly(2,2?-bithiophen) illustriert. Die Sensormessungen erfolgten in wässrigen Modellelektrolyten mit unterschiedlich großen Anionen (LiClO4, NaClO4, NaNO3, Natriumtoluolsulfonat). Für die potentialabhängige Ionenaustauschreaktion konnte ein Einbau von Anionen bei der Oxidation des Polymers, der mit einem Ausstoß von Lösungsmittel verbunden war, nachgewiesen werden. Bei Reduktion des Polymers war der umgekehrte Vorgang zu beobachten. Kationen waren nicht nachweislich an den Austauschprozessen beteiligt. Als Sensorsignal wurde aus der bei Einbau der Ionen geflossenen Ladung und der reaktionsbedingten Masseänderung die ausgetauschte molare Masse und die inkorporierte Ionenmenge bestimmt. Die ausgetauschte molare Masse ergab für die unterschiedlichen Ionenspezies typische Werte, was eine Identifizierung der jeweiligen Analyten erlaubt. Die berechnete Analytmenge belegte eine erhöhte Empfindlichkeit für das in der Polymerisation verwendete Anion (Perchlorat) und eine geringe Empfindlichkeit für große Anionen (Toluolsulfonat) Für dünne, weniger poröse Filme war das Austauschverhältnis von Anion und Lösungsmittel annähernd proportional zu den Molekülgrößen der beteiligten Spezies. Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit war die Weiterentwicklung eines Verfahrens zur oxidativ?chemischen Abscheidung von Polythiophenfilmen unter Nutzung haftvermittelnder Substanzen. Dafür wurde die Filmqualität experimentell optimiert und Methoden zur strukturierten Abscheidung entwickelt. Zur Strukturierung der Polymerfilme wurden Methoden zur lokalen Aufbringung des Haftvermittlers auf Basis einer Maskierung des Substrates mit photostrukturierbaren Lackmasken bzw. auf Basis des Mikrokontaktdruckes der Haftvermittlerlösung entwickelt. Mit der Maskentechnik konnten Strukturen im Submikrometerbereich, mit dem Mikrokontaktdruck im Mikrometerbereich, erzielt werden. Der Nachweis der Sensitivität der chemisch polymerisierten Polythiophenfilme wurde für redoxaktive Gase mit Hilfe von Leitfähigkeitssensoren erbracht, und die Reaktionskinetik in Abhängigkeit von Feuchte und Temperatur untersucht
Seidler, N. "Polythiophene nanofibres for optoelectronic applications". Thesis, University College London (University of London), 2014. http://discovery.ucl.ac.uk/1456569/.
Texto completoGraves, Colin G. "Electrically conductive adhesives based on polythiophene". Thesis, Anglia Ruskin University, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.410803.
Texto completoSimmons, Martin Richard. "Processable forms of polypyrrole and polythiophene". Thesis, University of Sussex, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.336326.
Texto completoWinkels, Stephan. "Polymerisation und Abscheidung von Kompositmaterialien aus kolloidaler Lösung". [S.l. : s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=959856749.
Texto completoAllard, Dirk. "Strukturierte halbleitende Thiophene". [S.l. : s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=96993811X.
Texto completoChirvase, Dana. "Electrical characterization of organic devices case study ; polythiophene-fullerene based solar cells /". [S.l. : s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=97400734X.
Texto completoLibros sobre el tema "Polythiophene"
Schopf, G. y G. Koßmehl. Polythiophenes - Electrically Conductive Polymers. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0111619.
Texto completoSchopf, G. Polythiophenes: Electrically conductive polymers. Berlin: Springer, 1997.
Buscar texto completoDenis, Fichou, ed. Handbook of oligo- and polythiophenes. Weinheim: Wiley-VCH, 1999.
Buscar texto completoElschner, Andreas. PEDOT: Principles and applications of an intrinsically conductive polymer. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011.
Buscar texto completoNowaczyk, Jacek. Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
Buscar texto completoKirchmeyer, Stephan, Andreas Elschner, Knud Reuter, Wilfried Lovenich y Udo Merker. Pedot: Principles and Applications of an Intrinsically Conductive Polymer. Taylor & Francis Group, 2010.
Buscar texto completoSchopf, G. y G. Koßmehl. Polythiophenes -- Electrically Conductive Polymers. Springer, 2013.
Buscar texto completoFichou, Denis, ed. Handbook of Oligo‐ and Polythiophenes. Wiley, 1998. http://dx.doi.org/10.1002/9783527611713.
Texto completoFichou, Denis. Handbook of Oligo- and Polythiophenes. Wiley & Sons, Limited, John, 2007.
Buscar texto completoFichou, Denis. Handbook of Oligo- and Polythiophenes. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2008.
Buscar texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Polythiophene"
Steiner, G. y C. Zimmerer. "Polythiophene (PT)". En Polymer Solids and Polymer Melts – Definitions and Physical Properties I, 1121–26. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32072-9_130.
Texto completoIsotalo, H., H. Stubb y J. Saarilahti. "Ion Implantation of Polythiophene". En Springer Series in Solid-State Sciences, 285–90. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83284-0_52.
Texto completoArsenault, Nicole, Rabin Bissessur y Douglas C. Dahn. "Tungsten Disulfide Polythiophene Nanocomposites". En Advances in Nanostructured Composites, 53–68. Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018] | Series: Advances in nanostructured composites ; volume 2 | “A science publishers book.»: CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780429021718-3.
Texto completoHigashihara, Tomoya, Eisuke Goto y Mitsuru Ueda. "Block Copolymers Containing Polythiophene Segments". En Anionic Polymerization, 805–40. Tokyo: Springer Japan, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-54186-8_17.
Texto completoSasabe, H., T. Wada, T. Sugiyama, H. Ohkawa, A. Yamada y A. F. Garito. "Third Harmonic Generation of Polythiophene Derivatives". En Conjugated Polymeric Materials: Opportunities in Electronics, Optoelectronics, and Molecular Electronics, 399–408. Dordrecht: Springer Netherlands, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-2041-5_30.
Texto completoKobayashi, T., M. Yoshizawa, U. Stamm, M. Taiji y K. Yoshino. "Femtosecond Spectroscopy of Polydiacetylene and Polythiophene". En Springer Proceedings in Physics, 248–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-75826-3_48.
Texto completoZaumseil, Jana. "P3HT and Other Polythiophene Field-Effect Transistors". En P3HT Revisited – From Molecular Scale to Solar Cell Devices, 107–37. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/12_2014_279.
Texto completoKürti, J. y P. R. Surján. "Quinoid-Aromatic Transition in Polythiophene-like Systems". En Springer Series in Solid-State Sciences, 69–72. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83833-0_14.
Texto completoCharra, F. y J. Messier. "Third Order Hyperpolarizability of Polythiophene and Thiophene Oligomers". En Conjugated Polymeric Materials: Opportunities in Electronics, Optoelectronics, and Molecular Electronics, 409–20. Dordrecht: Springer Netherlands, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-2041-5_31.
Texto completoBar, G., S. N. Magonov, H. J. Cantow, T. Greczmiel y G. Kossmehl. "Characterization of the Polythiophene Surface by Scanning Tunneling Microscopy". En Electronic Properties of Polymers, 379–83. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84705-9_70.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Polythiophene"
Wone, T. K. S., Y. L. Lam, Y. C. Chan, X. Hu y H. Liu. "Ultraviolet Laser Lithography of Conjugated Polythiophene Thin Films". En The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1998. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_europe.1998.cthh79.
Texto completoYang, Lina, Q. Z. Wang, R. Dorsinville, R. R. Alfano, R. Zamboni y C. Taliani. "Excited-state nonlinearity in polythiophene". En OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1991. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1991.fg2.
Texto completoLi, Bo y David N. Lambeth. "Mechanisms of Polythiophene Chemical Sensors". En 2007 IEEE Sensors. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/icsens.2007.4388656.
Texto completoKelkar, Deepali S., Ashish B. Chourasia, Arun Pratap y N. S. Saxena. "Thermal Properties of Doped Polythiophene". En 5TH NATIONAL CONFERENCE ON THERMOPHYSICAL PROPERTIES: (NCTP-09). AIP, 2010. http://dx.doi.org/10.1063/1.3466565.
Texto completoMcCullough, Richard D., Genevieve Sauve, Bo Li, Malika Jeffries-El, Suresh Santhanam, Lawrence Schultz, Rui Zhang et al. "Regioregular polythiophene nanowires and sensors". En Optics & Photonics 2005, editado por Zhenan Bao y David J. Gundlach. SPIE, 2005. http://dx.doi.org/10.1117/12.619609.
Texto completoKyung Joong Kim, Changjin Lee, Suh Bong Rhee y Tai Jong Kang. "Photoluminescence properties of various polythiophene derivatives". En International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. IEEE, 1994. http://dx.doi.org/10.1109/stsm.1994.834678.
Texto completoHaaland, Peter y James Targove. "Flowing Afterglow Synthesis of Polythiophene Films". En Nonlinear Guided-Wave Phenomena. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1991. http://dx.doi.org/10.1364/nlgwp.1991.tue4.
Texto completoDorsinville, R., Lina Yang, R. R. Alfano, R. Tubino, S. Destri y C. Taliani. "Picosecond nonlinear optical response in polymers using four-wave mixing techniques". En OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1988. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1988.mr30.
Texto completoKajzar, F., J. Messier, C. Sentein, R. L. Elsenbaumer y G. G. Miller. "Cubic Susceptibility Of Polythiophene Solutions And Films". En 33rd Annual Techincal Symposium, editado por Garo Khanarian. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.962106.
Texto completoGangopadhyay, P., G. Koeckelberghs y A. Persoons. "Ferromagnetism in pristine polythiophene at low temperature". En SPIE OPTO, editado por Robert L. Nelson, François Kajzar, Toshikuni Kaino y Yasuhiro Koike. SPIE, 2011. http://dx.doi.org/10.1117/12.876545.
Texto completoInformes sobre el tema "Polythiophene"
Hong, Sung Y. y Dennis S. Marynick. Understanding the Conformational Stability and Electronic Structures of Modified Polymers Based on Polythiophene. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, julio de 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada253753.
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