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Acosta, Mariana, Marvin D. Santiago et Jennifer A. Irvin. « Electrospun Conducting Polymers : Approaches and Applications ». Materials 15, no 24 (9 décembre 2022) : 8820. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248820.
Texte intégralAbel, Silvestre Bongiovanni, Evelina Frontera, Diego Acevedo et Cesar A. Barbero. « Functionalization of Conductive Polymers through Covalent Postmodification ». Polymers 15, no 1 (31 décembre 2022) : 205. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010205.
Texte intégralSharma, Shubham, P. Sudhakara, Abdoulhdi A. Borhana Omran, Jujhar Singh et R. A. Ilyas. « Recent Trends and Developments in Conducting Polymer Nanocomposites for Multifunctional Applications ». Polymers 13, no 17 (28 août 2021) : 2898. http://dx.doi.org/10.3390/polym13172898.
Texte intégralSołoducho, Jadwiga, Dorota Zając, Kamila Spychalska, Sylwia Baluta et Joanna Cabaj. « Conducting Silicone-Based Polymers and Their Application ». Molecules 26, no 7 (1 avril 2021) : 2012. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26072012.
Texte intégralRamanavicius, Simonas, et Arunas Ramanavicius. « Conducting Polymers in the Design of Biosensors and Biofuel Cells ». Polymers 13, no 1 (25 décembre 2020) : 49. http://dx.doi.org/10.3390/polym13010049.
Texte intégralAnand Kumar. « Role of conducting polymers in corrosion protection ». World Journal of Advanced Research and Reviews 17, no 2 (28 février 2023) : 045–47. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.2.0238.
Texte intégralLuong, John H. T., Tarun Narayan, Shipra Solanki et Bansi D. Malhotra. « Recent Advances of Conducting Polymers and Their Composites for Electrochemical Biosensing Applications ». Journal of Functional Biomaterials 11, no 4 (25 septembre 2020) : 71. http://dx.doi.org/10.3390/jfb11040071.
Texte intégralBubniene, Urte Samukaite, Vilma Ratautaite, Arunas Ramanavicius et Vytautas Bucinskas. « Conducting Polymers for the Design of Tactile Sensors ». Polymers 14, no 15 (23 juillet 2022) : 2984. http://dx.doi.org/10.3390/polym14152984.
Texte intégralArmel, Vanessa, Orawan Winther-Jensen, Meng Zhang et Bjorn Winther-Jensen. « Electrochemical Reactivity on Conducting Polymer Alloys ». Advanced Materials Research 747 (août 2013) : 489–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.747.489.
Texte intégralPark, Yohan, Jaehan Jung et Mincheol Chang. « Research Progress on Conducting Polymer-Based Biomedical Applications ». Applied Sciences 9, no 6 (14 mars 2019) : 1070. http://dx.doi.org/10.3390/app9061070.
Texte intégralSonika, Sushil Kumar Verma, Siddhartha Samanta, Ankit Kumar Srivastava, Sonali Biswas, Rim M. Alsharabi et Shailendra Rajput. « Conducting Polymer Nanocomposite for Energy Storage and Energy Harvesting Systems ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (24 août 2022) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2266899.
Texte intégralKIM, CHEOL, et XINYUN LIU. « ELECTROMECHANICAL BEHAVIOR OF CARBON NANOTUBES-CONDUCTING POLYMER FILMS ». International Journal of Modern Physics B 20, no 25n27 (30 octobre 2006) : 3727–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979206040271.
Texte intégralSalinas, Gerardo, et Bernardo A. Frontana-Uribe. « Electrochemical Analysis of Heavy Metal Ions Using Conducting Polymer Interfaces ». Electrochem 3, no 3 (26 août 2022) : 492–506. http://dx.doi.org/10.3390/electrochem3030034.
Texte intégralRawat, Neha Kanwar, Alok Kumar Sinha et Sharif Ahmad. « Conducting poly(o-anisidine-co-o-phenyldiammine) nanorod dispersed epoxy composite coatings : synthesis, characterization and corrosion protective performance ». RSC Advances 5, no 115 (2015) : 94933–48. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra14590b.
Texte intégralKappen, Jincymol, Małgorzata Skorupa et Katarzyna Krukiewicz. « Conducting Polymers as Versatile Tools for the Electrochemical Detection of Cancer Biomarkers ». Biosensors 13, no 1 (27 décembre 2022) : 31. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010031.
Texte intégralKižys, Kasparas, Antanas Zinovičius, Baltramiejus Jakštys, Ingrida Bružaitė, Evaldas Balčiūnas, Milda Petrulevičienė, Arūnas Ramanavičius et Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė. « Microbial Biofuel Cells : Fundamental Principles, Development and Recent Obstacles ». Biosensors 13, no 2 (3 février 2023) : 221. http://dx.doi.org/10.3390/bios13020221.
Texte intégralEl-Bery, Haitham M., Mahmoud R. Salah, Seddique M. Ahmed et Soliman A. Soliman. « Efficient non-metal based conducting polymers for photocatalytic hydrogen production : comparative study between polyaniline, polypyrrole and PEDOT ». RSC Advances 11, no 22 (2021) : 13229–44. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra01218e.
Texte intégralParamshetti, Sharanya, Mohit Angolkar, Adel Al Fatease, Sultan M. Alshahrani, Umme Hani, Ankitha Garg, Gundawar Ravi et Riyaz Ali M. Osmani. « Revolutionizing Drug Delivery and Therapeutics : The Biomedical Applications of Conductive Polymers and Composites-Based Systems ». Pharmaceutics 15, no 4 (10 avril 2023) : 1204. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15041204.
Texte intégralZhang, Weichi, Liwen You, Xiao Meng, Bozhi Wang et Dabin Lin. « Recent Advances on Conducting Polymers Based Nanogenerators for Energy Harvesting ». Micromachines 12, no 11 (25 octobre 2021) : 1308. http://dx.doi.org/10.3390/mi12111308.
Texte intégralSierra-Padilla, Alfonso, Juan José García-Guzmán, David López-Iglesias, José María Palacios-Santander et Laura Cubillana-Aguilera. « E-Tongues/Noses Based on Conducting Polymers and Composite Materials : Expanding the Possibilities in Complex Analytical Sensing ». Sensors 21, no 15 (22 juillet 2021) : 4976. http://dx.doi.org/10.3390/s21154976.
Texte intégralPoyraz, Selcuk, Marissa Flogel, Zhen Liu et Xinyu Zhang. « Microwave energy assisted carbonization of nanostructured conducting polymers for their potential use in energy storage applications ». Pure and Applied Chemistry 89, no 1 (1 janvier 2017) : 173–82. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-1109.
Texte intégralKulandaivalu, Shalini, et Yusran Sulaiman. « Recent Advances in Layer-by-Layer Assembled Conducting Polymer Based Composites for Supercapacitors ». Energies 12, no 11 (1 juin 2019) : 2107. http://dx.doi.org/10.3390/en12112107.
Texte intégralVăduva, Mirela, Mihaela Baibarac et Oana Cramariuc. « Functionalization of Graphene Derivatives with Conducting Polymers and Their Applications in Uric Acid Detection ». Molecules 28, no 1 (24 décembre 2022) : 135. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28010135.
Texte intégralShimoga, Ganesh, Ramasubba Reddy Palem, Dong-Soo Choi, Eun-Jae Shin, Pattan-Siddappa Ganesh, Ganesh Dattatraya Saratale, Rijuta Ganesh Saratale, Soo-Hong Lee et Sang-Youn Kim. « Polypyrrole-Based Metal Nanocomposite Electrode Materials for High-Performance Supercapacitors ». Metals 11, no 6 (1 juin 2021) : 905. http://dx.doi.org/10.3390/met11060905.
Texte intégralVăduva, Mirela, Teodora Burlănescu et Mihaela Baibarac. « Functionalization of Carbon Nanotubes and Graphene Derivatives with Conducting Polymers and Their Applications in Dye-Sensitized Solar Cells and Supercapacitors ». Polymers 16, no 1 (22 décembre 2023) : 53. http://dx.doi.org/10.3390/polym16010053.
Texte intégralBulgurcuoğlu, Ayşe Evrim, Yaşar Karabul, Mehmet Kiliç, Zeynep Güven Özdemir, Seda Erdönmez, Banu Süngü Misirlioğlu, Mustafa Okutan et Orhan İçelli. « Structural analysis and dielectric relaxation mechanism of conducting polymer/volcanic basalt rock composites ». Materials Science-Poland 37, no 3 (1 septembre 2019) : 353–63. http://dx.doi.org/10.2478/msp-2019-0042.
Texte intégralGhosh, Srabanti, Suparna Das et Marta E. G. Mosquera. « Conducting Polymer-Based Nanohybrids for Fuel Cell Application ». Polymers 12, no 12 (15 décembre 2020) : 2993. http://dx.doi.org/10.3390/polym12122993.
Texte intégralLupu, Stelian. « New Developments in Electrochemical Sensors Based on Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Modified Electrodes ». International Journal of Electrochemistry 2011 (2011) : 1–8. http://dx.doi.org/10.4061/2011/508126.
Texte intégralRamanavicius, Simonas, et Arunas Ramanavicius. « Charge Transfer and Biocompatibility Aspects in Conducting Polymer-Based Enzymatic Biosensors and Biofuel Cells ». Nanomaterials 11, no 2 (2 février 2021) : 371. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020371.
Texte intégralPatil, Pranoti H., Vidya V. Kulkarni et Sushilkumar A. Jadhav. « An Overview of Recent Advancements in Conducting Polymer–Metal Oxide Nanocomposites for Supercapacitor Application ». Journal of Composites Science 6, no 12 (1 décembre 2022) : 363. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6120363.
Texte intégralTsakova, Vessela, Svetlozar Ivanov, Ulrich Lange, Aneliya Stoyanova, Vladimir Lyutov et Vladimir M. Mirsky. « Electroanalytical applications of nanocomposites from conducting polymers and metallic nanoparticles prepared by layer-by-layer deposition ». Pure and Applied Chemistry 83, no 2 (8 octobre 2010) : 345–58. http://dx.doi.org/10.1351/pac-con-10-08-01.
Texte intégralMawad, Damia, Catherine Mansfield, Antonio Lauto, Filippo Perbellini, Geoffrey W. Nelson, Joanne Tonkin, Sean O. Bello et al. « A conducting polymer with enhanced electronic stability applied in cardiac models ». Science Advances 2, no 11 (novembre 2016) : e1601007. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1601007.
Texte intégralAndriukonis, Eivydas, Raimonda Celiesiute-Germaniene, Simonas Ramanavicius, Roman Viter et Arunas Ramanavicius. « From Microorganism-Based Amperometric Biosensors towards Microbial Fuel Cells ». Sensors 21, no 7 (1 avril 2021) : 2442. http://dx.doi.org/10.3390/s21072442.
Texte intégralKonno, Yoshiki, Etsushi Tsuji, Yoshitaka Aoki, Toshiaki Ohtsuka et Hiroki Habazaki. « Corrosion protection of iron using porous anodic oxide/conducting polymer composite coatings ». Faraday Discussions 180 (2015) : 479–93. http://dx.doi.org/10.1039/c4fd00232f.
Texte intégralAli, Mariamu K., et Ahmed Abd Moneim. « Effect of Inorganic Doping on the Thermoelectric Behavior of Polyaniline Nanocomposites ». Key Engineering Materials 835 (mars 2020) : 200–207. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.835.200.
Texte intégralLaslau, Cosmin, David E. Williams, Bryon E. Wright et Jadranka Travas Sejdic. « Pitfalls and Experimental Issues in Measuring Ion Flux from Actuating Conducting Polymers Using Scanning Ion Conductance Microscopy ». Materials Science Forum 700 (septembre 2011) : 129–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.700.129.
Texte intégralLi, Qi, Michael Horn, Yinong Wang, Jennifer MacLeod, Nunzio Motta et Jinzhang Liu. « A Review of Supercapacitors Based on Graphene and Redox-Active Organic Materials ». Materials 12, no 5 (27 février 2019) : 703. http://dx.doi.org/10.3390/ma12050703.
Texte intégralAli, Farhad, Shaista Noor, Fawad Ahmad, Shahbaz Nazir et Gulfam Nasar. « Pani-Based Nanocomposites for Electrical Applications : A Review ». Journal of Materials and Physical Sciences 4, no 1 (30 juin 2023) : 46–60. http://dx.doi.org/10.52131/jmps.2023.0401.0035.
Texte intégralRaicopol, Matei, Alina Pruna et Luisa Pilan. « Supercapacitance of Single-Walled Carbon Nanotubes-Polypyrrole Composites ». Journal of Chemistry 2013 (2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/367473.
Texte intégralSiwal, Samarjeet Singh, Qibo Zhang, Nishu Devi et Vijay Kumar Thakur. « Carbon-Based Polymer Nanocomposite for High-Performance Energy Storage Applications ». Polymers 12, no 3 (26 février 2020) : 505. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030505.
Texte intégralLi, Zhihua, et Liangjun Gong. « Research Progress on Applications of Polyaniline (PANI) for Electrochemical Energy Storage and Conversion ». Materials 13, no 3 (23 janvier 2020) : 548. http://dx.doi.org/10.3390/ma13030548.
Texte intégralSasitharan, Kezia, et Marina Freitag. « Nanostructured Coordination Polymers for Solid State Dye-Sensitized Solar Cells ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 14 (28 août 2023) : 1351. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01141351mtgabs.
Texte intégralLi, Jiawei, Yuan He, Yanan Sun, Xiuming Zhang, Wei Shi et Dongtao Ge. « Synthesis of Polypyrrole/V2O5 Composite Film on the Surface of Magnesium Using a Mild Vapor Phase Polymerization (VPP) Method for Corrosion Resistance ». Coatings 10, no 4 (18 avril 2020) : 402. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10040402.
Texte intégralCho, Sunghun, Jun Seop Lee et Hyeonseo Joo. « Recent Developments of the Solution-Processable and Highly Conductive Polyaniline Composites for Optical and Electrochemical Applications ». Polymers 11, no 12 (29 novembre 2019) : 1965. http://dx.doi.org/10.3390/polym11121965.
Texte intégralPatil, Harshada K., Megha A. Deshmukh, Gajanan A. Bodkhe et Mahendra D. Shirsat. « Sensitive detection of heavy metal ions : An electrochemical approach ». International Journal of Modern Physics B 32, no 19 (18 juillet 2018) : 1840042. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218400428.
Texte intégralTomaskovic-Crook, Eva, Qi Gu, Siti N. Abdul Rahim, Gordon G. Wallace et Jeremy M. Crook. « Conducting Polymer Mediated Electrical Stimulation Induces Multilineage Differentiation with Robust Neuronal Fate Determination of Human Induced Pluripotent Stem Cells ». Cells 9, no 3 (9 mars 2020) : 658. http://dx.doi.org/10.3390/cells9030658.
Texte intégralEscobar-Teran, Freddy, Hubert Perrot et Ozlem Sel. « Carbon-Based Materials for Energy Storage Devices : Types and Characterization Techniques ». Physchem 3, no 3 (13 septembre 2023) : 355–84. http://dx.doi.org/10.3390/physchem3030025.
Texte intégralTure, Satish Ashok, Shruthy D. Pattathil, Bertrand Zing Zing et Venkataraman Abbaraju. « Fluorescence Sensing of Some Important Nitroaromatic Compounds by Using Polyaniline Ag Composite ». Micro 3, no 1 (9 février 2023) : 224–38. http://dx.doi.org/10.3390/micro3010016.
Texte intégralZhang, Hai Rui, Han Lu Li et Ji Xiao Wang. « Capacitance Fading Induced by Degradation of Polyaniline : Cyclic Voltammetry and SEM Study ». Advanced Materials Research 535-537 (juin 2012) : 1205–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.535-537.1205.
Texte intégralHakim S, Abd. « Manufacture and Characterization of PVA-Enzyme/GA/PANI-HCl or PANI-p-toluentsulfonate/PVC-KTpClPB-o-NPOE Indicator Electrode Membranes, Analysis, XRD, SEM-EDX and FTIR ». Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 9, no 11 (25 novembre 2023) : 10043–50. http://dx.doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.5638.
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