Littérature scientifique sur le sujet « Crosslinking chemistry »
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Articles de revues sur le sujet "Crosslinking chemistry"
OTSUKA, HIROYUKI. « Chemistry of Crosslinking. » NIPPON GOMU KYOKAISHI 69, no 4 (1996) : 271–79. http://dx.doi.org/10.2324/gomu.69.271.
Texte intégralSaletti, Mario, Marco Paolino, Lavinia Ballerini, Germano Giuliani, Gemma Leone, Stefania Lamponi, Marco Andreassi et al. « Click-Chemistry Cross-Linking of Hyaluronan Graft Copolymers ». Pharmaceutics 14, no 5 (11 mai 2022) : 1041. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14051041.
Texte intégralJumnongpon, R., S. Chaiseri, P. Hongsprabhas, J. P. Healy, S. J. Meade et J. A. Gerrard. « Cocoa protein crosslinking using Maillard chemistry ». Food Chemistry 134, no 1 (septembre 2012) : 375–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.02.189.
Texte intégralKulkarni, Akshata, Coleen Pugh, Sadhan C. Jana, Darnell T. Wims et Ammar Abdel Gawad. « CROSSLINKING OF SBR COMPOUNDS FOR TIRE TREAD USING BENZOCYCLOBUTENE CHEMISTRY ». Rubber Chemistry and Technology 92, no 1 (1 janvier 2019) : 25–42. http://dx.doi.org/10.5254/rct.18.81512.
Texte intégralDatta, R. N., A. G. Talma et A. H. M. Schotman. « Comparative Studies on the Crosslinking Reaction of Bis-Maleimides and Bis-Citraconimides in Squalene and Natural Rubber ». Rubber Chemistry and Technology 71, no 5 (1 novembre 1998) : 1073–86. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538511.
Texte intégralWalker, Kenneth A., Larry J. Markoski, Gary A. Deeter, Gary E. Spilman, David C. Martin et Jeffrey S. Moore. « Crosslinking chemistry for high-performance polymer networks ». Polymer 35, no 23 (novembre 1994) : 5012–17. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(94)90657-2.
Texte intégralPetersen, H. « The chemistry of crease-resist crosslinking agent ». Review of Progress in Coloration and Related Topics 17, no 1 (23 octobre 2008) : 7–22. http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.1987.tb03747.x.
Texte intégralStreubel, Rainer. « Crosslinking in Molecular Main Group Element Chemistry ». Angewandte Chemie International Edition 45, no 39 (6 octobre 2006) : 6418–19. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200603708.
Texte intégralHuman, Paul, Chima Ofoegbu, Helen Ilsley, Deon Bezuidenhout, Jandre de Villiers, David F. Williams et Peter Zilla. « Decellularization and engineered crosslinking : a promising dual approach towards bioprosthetic heart valve longevity ». European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 58, no 6 (7 septembre 2020) : 1192–200. http://dx.doi.org/10.1093/ejcts/ezaa257.
Texte intégralWang, Zixiao, Feichen Cui, Yang Sui et Jiajun Yan. « Radical chemistry in polymer science : an overview and recent advances ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 19 (18 octobre 2023) : 1580–603. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.19.116.
Texte intégralThèses sur le sujet "Crosslinking chemistry"
Sisson, Thomas Michael 1966. « Crosslinking polymerization in supramolecular assemblies ». Diss., The University of Arizona, 1997. http://hdl.handle.net/10150/282566.
Texte intégralBriceno, Garcia Ruben Dario. « Crosslinking of ethylene copolymers from epoxy chemistry ». Thesis, Lyon, INSA, 2014. http://www.theses.fr/2014ISAL0037.
Texte intégralMost of insulation layers of cables for medium voltage “MV” and high voltage “HV” applications are made of crosslinked polyethylene (XLPE) by peroxide technology. The impact of reaction by-products on properties and the consequential need of a degassing stage during the process are the main problems related to this technology. This study focuses on the development of an alternative crosslinking method without by-products issues. Epoxy-ethylene copolymers were thermally crosslinked by using an amino-acid agent to create covalent cross-links between epoxide functions. Influence of several parameters on kinetic reactions such as crosslinking temperature, amino acid/epoxy proportions, size particle of amino acid and epoxy content in copolymers were studied by characterization techniques such as: dynamic rheology, FTIR spectrometry, SEM microscopy and differential calorimetry. In addition, study of the network structure before and during a thermal aging was done on a pre-constrained and a non-constrained network by different techniques (swelling ratio measurement, FTIR spectroscopy, tensile properties and thermoporosimetry analysis). Finally, a characterization of electrical properties by dielectric spectroscopy and breakdown measurements was done. Results related to reaction kinetic, thermo-mechanical properties and electrical behavior have shown that the developed formulation can be used for cable application
Chiu, Yuen-Yuen. « Experimental and theoretical analysis of free radical crosslinking polymerizations / ». The Ohio State University, 1994. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu148785841798507.
Texte intégralBudd, Michael E. « Exploiting thermally-reversible chemistry for controlling the crosslinking of polymer networks ». Thesis, University of Reading, 2016. http://centaur.reading.ac.uk/63177/.
Texte intégralBilgen, Mustafa. « Wrinkle Recovery for Cellulosic Fabric by Means of Ionic Crosslinking ». NCSU, 2005. http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-04202005-140912/.
Texte intégralD'Ambruoso, Gemma Delcina. « Site-Isolation, Intramolecular Energy Transfer, and Crosslinking in Synthetic Dendritic Quinacridones ». Diss., Tucson, Arizona : University of Arizona, 2005. http://etd.library.arizona.edu/etd/GetFileServlet?file=file:///data1/pdf/etd/azu%5Fetd%5F1135%5F1%5Fm.pdf&type=application/pdf.
Texte intégralPacella, Francesca. « Tuning the crosslinking chemistry for self-healable mucin hydrogel synthesis and application ». Thesis, KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-279301.
Texte intégralImmunologiska biomaterial som specifikt modulerar en immunologisk reak-tion hos värden kan vara vägen till att förbättra resultatet av en transplantationi jämförelse med att använda passiva biomaterial. Inom laboratoriet lett av Dr.Thomas Crouzier har det kunnat påvisas att hydrogels erhållna från mucinerär kapabla till att förändra en immunlogisk respons, Foreign Body Respon-se (FBR) vilket resulterat i att kringgå fibrosis. Utöver detta har ytterligareen studie utförts av hans grupp vilken kunde påvisa att sialinsyra på mucinhydrogel är essentiellt för den immunologiska aktiviteten för dessa biomateri-al. Mucin glykaner aktiveras tillfälligt för att dämpa bildandet av makrofager,vilket är viktigt vid biomaterial FBR i ett sialinsyra-beroende för bildandet avmajoriteten av cytokiner. Materialegenskaperna såsom reologiska egenskaper,självläkande kapacitet, och stabilitet kan regleras genom en krosslänkad kemisom har en drastisk impakt för funktionen för biomaterialen. I detta projekt, ärflera krosslänkande strategier tillämpade för att förstå egenskaperna för hyd-rogelerna. Vi har kunnat påvisa att robusta krosslänkande system av mucinhydrogel bestående av 1.5% (wt/v) ger bättre support till insulin sekreterandeceller att bilda islet liknande organider, att jämföra med 2.5% mucin hydrogel.Vi undersöker sedan den självläkande egenskaperna av nya mucin hydrogeleroch deras interaktioner med ett flertal olika cellsystem.
Fan, Chengkai. « A New Crosslinking Method of Isobutylene-isoprene Copolymer ». University of Akron / OhioLINK, 2019. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=akron1555686149937045.
Texte intégralXing, Liwen. « UV-Triggered and Thermo-Induced Crosslinking of Polymers Containing 1-Functionalized Benzocyclobutenes ». University of Akron / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=akron1491396556917182.
Texte intégralSavin, Rémy. « Catechol chemistry for biosensor manufacturing : synthesis and electro-crosslinking of gold nanoparticles/enzymes ». Thesis, Strasbourg, 2022. http://www.theses.fr/2022STRAE008.
Texte intégralInterest in biosensors has grown exponentially in recent decades. In particular, enzymatic biosensors and biofuel cells have shown great promises as in-situ monitoring of interesting biomarkers or as miniaturized bio-implanted powering devices. Despite the multitude of applications, these devices are struggling to widespread on the market due to several limitations. Cost, ease of fabrication, sensitivity and stability over time are parameters that still deserve to be improved. The choice and spatial organization of the materials within the sensitive layer need to be reconsidered in order to propose new strategies for bioelectrodes manufacturing. In this work, a simple mixture of polyphenol, gold salt, electrochemical mediator and enzyme (related to the biomarker) were electro-crosslinked into an organized enzymes/nanoparticles film. Finally, this concept was transferred onto a flexible membrane with co-immobilization of the mediator. This original approach has enhanced to develop smart chronic wound dressings
Livres sur le sujet "Crosslinking chemistry"
Güven, O. Crosslinking and Scission in Polymers. Dordrecht : Springer Netherlands, 1990.
Trouver le texte intégralNATO Advanced Study Institute on "Advanced Methods of Determination of Crosslinking and Scission in Polymers and their Effects on Mechanical Properties" (1988 Kemer, Kemer Bucağı, Antalya İli, Turkey). Crosslinking and scission in polymers. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990.
Trouver le texte intégralWong, Shan S. Chemistry of protein conjugation and cross-linking. Boca Raton : CRC Press, 1993.
Trouver le texte intégralAjit, Singh, et Atomic Energy of Canada Limited., dir. Crosslinking of commercial polyethylenes by 10 MeV electrons. Pinawa, Man : AECL, Whiteshell Laboratories, 1995.
Trouver le texte intégral1932-, Singh A., et Whiteshell Laboratories, dir. Crosslinking of commercial polyethylenes by 10 MeV electrons. Pinawa, Man : AECL Whiteshell Laboratories, 1995.
Trouver le texte intégral1940-, Dickie R. A., Labana Santokh S. 1936-, Bauer Ronald S. 1932- et American Chemical Society. Division of Polymeric Materials : Science and Engineering., dir. Cross-linked polymers : Chemistry, properties, and applications. Washington, DC : American Chemical Society, 1988.
Trouver le texte intégralWong, Shan S. Chemistry of protein conjugation and cross-linking. Boca Raton : CRC Press, 1991.
Trouver le texte intégralWong, Shan S. Chemistry of protein and nucleic acid cross-linking and conjugation. 2e éd. Boca Raton : Taylor & Francis, 2011.
Trouver le texte intégralProtein Crosslinking : Biochemical and Molecular Aspects. Springer, 2012.
Trouver le texte intégralFriedman, Mendel. Protein Crosslinking : Biochemical and Molecular Aspects. Springer London, Limited, 2012.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Crosslinking chemistry"
Penczek, Piotr, Piotr Czub et Jan Pielichowski. « Unsaturated Polyester Resins : Chemistry and Technology ». Dans Crosslinking in Materials Science, 1–95. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/b136243.
Texte intégralTeixeira, Roberto F. A., Xander K. D. Hillewaere, Stijn Billiet et Filip E. Du Prez. « Chemistry of Crosslinking Processes for Self-Healing Polymers ». Dans Self-Healing Polymers, 215–46. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9783527670185.ch9.
Texte intégralDeterding, Leesa J., et Kenneth B. Tomer. « Chemical Surface Modification and Chemical Crosslinking Combined with Mass Spectrometry for Protein Tertiary Structural Information ». Dans NATO Science for Peace and Security Series A : Chemistry and Biology, 139–50. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8811-7_10.
Texte intégral« Crosslinking ». Dans The Chemistry of Polymers, 64–76. 5e éd. The Royal Society of Chemistry, 2017. http://dx.doi.org/10.1039/bk9781782628323-00064.
Texte intégralPaul, Swaraj. « Crosslinking : Chemistry of Surface Coatings ». Dans Comprehensive Polymer Science and Supplements, 149–92. Elsevier, 1989. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-096701-1.00186-5.
Texte intégral« Theory of Tanning : the Concept of Link–Lock ». Dans Tanning Chemistry : The Science of Leather, 583–97. 2e éd. The Royal Society of Chemistry, 2019. http://dx.doi.org/10.1039/9781788012041-00583.
Texte intégral« Chemical Degradation of Biological Drugs ». Dans Organic Chemistry of Drug Degradation, 198–226. The Royal Society of Chemistry, 2012. http://dx.doi.org/10.1039/bk9781849734219-00198.
Texte intégralArkenberg, Matthew R., Min Hee Kim et Chien-Chi Lin. « Click Hydrogels for Biomedical Applications ». Dans Multicomponent Hydrogels, 155–91. The Royal Society of Chemistry, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/bk9781837670055-00155.
Texte intégralSinha, Lovely, et Ujjwal Kumar. « Implications of DNA-acting Agents as Anticarcinogenic Potential in Breast Cancer Therapeutics ». Dans Frontiers in Medicinal Chemistry, 262–80. BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, 2023. http://dx.doi.org/10.2174/9789815165043123100013.
Texte intégralFu, M.-X., S. R. Thorpe et J. W. Baynes. « Effects of Aspirin on Glycation, Glycoxidation, and Crosslinking of Collagen ». Dans Maillard Reactions in Chemistry, Food and Health, 95–100. Elsevier, 2005. http://dx.doi.org/10.1533/9781845698393.2.95.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Crosslinking chemistry"
Clark, P. E., M. Balakrishnan et L. Sundram. « Crosslinking of Hydroxypropyl Guar With Metal Ions ». Dans SPE International Symposium on Oilfield Chemistry. Society of Petroleum Engineers, 1993. http://dx.doi.org/10.2118/25208-ms.
Texte intégralVerga, Daniela, Florian Hamon, Florent Poyet, Sophie Bombard et Marie-Paule Teulade-Fichou. « Trapping quadruplexes with highly specific crosslinking agents ». Dans XVIth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components. Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. http://dx.doi.org/10.1135/css201414193.
Texte intégralHu, Y. Thomas, Tejaswini Kishore, Jason Maxey et David Loveless. « Effects of Crosslinking Chemistry on Proppant Suspension in Guar Networks ». Dans SPE International Symposium on Oilfield Chemistry. Society of Petroleum Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.2118/173726-ms.
Texte intégralKildeeva, Natalia R., Vasilii V. Nikonorov, Petr A. Perminov, Alexandra N. Zakharova et Sergey N. Mikhailov. « Periodate oxidized derivatives of nucleosides and nucleotides as novel crosslinking reagents ». Dans XIVth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components. Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008. http://dx.doi.org/10.1135/css200810407.
Texte intégralHurnaus, Thomas, et Johann Plank. « Crosslinking of Guar and HPG Based Fracturing Fluids Using ZrO2 Nanoparticles ». Dans SPE International Symposium on Oilfield Chemistry. Society of Petroleum Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.2118/173778-ms.
Texte intégralDjunaidi, M. Cholid, Arifatul Azizah et Gunawan. « Synthesis of molecularly imprinted polymer urea based on polyeugenol with ethylene glycol dimethacrylate as crosslinking agent ». Dans THE 14TH JOINT CONFERENCE ON CHEMISTRY 2019. AIP Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1063/5.0005544.
Texte intégralNickelsen, Anna, et Joachim Jose. « Photo-crosslinking of human protein kinase regulatory subunit CK2β for the identification of CK2 binding partners ». Dans 5th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry. Basel, Switzerland : MDPI, 2019. http://dx.doi.org/10.3390/ecmc2019-06334.
Texte intégralZakharova, Alexandra N., Valentin V. Novikov, Petr A. Perminov, Natalia R. Kildeeva et Sergey N. Mikhailov. « Dialdehyde derivatives of nucleosides and nucleotides as novel crosslinking reagents and their comparison with glutaraldehyde ». Dans XVth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components. Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. http://dx.doi.org/10.1135/css201112254.
Texte intégralSavana, Raisza, et Dina Kartika Maharani. « Usage Of Chitosan-Silica with Crosslinking Agent As A Matrix For Slow Release Fertilizer ». Dans Seminar Nasional Kimia - National Seminar on Chemistry (SNK 2018). Paris, France : Atlantis Press, 2018. http://dx.doi.org/10.2991/snk-18.2018.16.
Texte intégralYue, Zhiwei David, Andrew Slocum, Xiaohong Lucy Tian, Linping Ke, Megan Westerman et John Hazlewood. « An Integrated Scale Protection Package for Offshore Fractured Wells Under Designed Shut-In Extension ». Dans SPE International Conference on Oilfield Chemistry. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/204363-ms.
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