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Roggi, Andrea, Elisa Guazzelli, Claudio Resta, Gabriele Agonigi, Antonio Filpi et Elisa Martinelli. « Vinylbenzyl Chloride/Styrene-Grafted SBS Copolymers via TEMPO-Mediated Polymerization for the Fabrication of Anion Exchange Membranes for Water Electrolysis ». Polymers 15, no 8 (8 avril 2023) : 1826. http://dx.doi.org/10.3390/polym15081826.
Texte intégralTse, Mun F., A. J. Dias et H.-C. Wang. « Characterization and Physical Properties of New Isobutylene-Based Graft Copolymers ». Rubber Chemistry and Technology 71, no 4 (1 septembre 1998) : 803–19. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538506.
Texte intégralNguyen, Sophie. « Graft copolymers containing poly(3-hydroxyalkanoates) — A review on their synthesis, properties, and applications ». Canadian Journal of Chemistry 86, no 6 (1 juin 2008) : 570–78. http://dx.doi.org/10.1139/v08-044.
Texte intégralPavlopoulou, Eleni, Kiriaki Chrissopoulou, Stergios Pispas, Nikos Hadjichristidis et Spiros H. Anastasiadis. « The Micellization of Well-Defined Single Graft Copolymers in Block Copolymer/Homopolymer Blends ». Polymers 13, no 5 (9 mars 2021) : 833. http://dx.doi.org/10.3390/polym13050833.
Texte intégralNguyen, Thi Nhan, Hieu Nguyen Duy, Dung Tran Anh, Thuong Nghiem Thi, Thu Ha Nguyen, Nam Nguyen Van, Tung Tran Quang, Tung Nguyen Huy et Thuy Tran Thi. « Improvement of Thermal and Mechanical Properties of Vietnam Deproteinized Natural Rubber via Graft Copolymerization with Methyl Methacrylate ». International Journal of Polymer Science 2020 (14 juillet 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/9037827.
Texte intégralDemina, Tatiana S., Maria G. Drozdova, Chantal Sevrin, Philippe Compère, Tatiana A. Akopova, Elena Markvicheva et Christian Grandfils. « Biodegradable Cell Microcarriers Based on Chitosan/Polyester Graft-Copolymers ». Molecules 25, no 8 (22 avril 2020) : 1949. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25081949.
Texte intégralNikolic, Vladimir, Sava Velickovic, Dusan Antonovic et Aleksandar Popovic. « Biodegradation of starch–graft–polystyrene and starch–graft–poly(methacrylic acid) copolymers in model river water ». Journal of the Serbian Chemical Society 78, no 9 (2013) : 1425–41. http://dx.doi.org/10.2298/jsc121216051n.
Texte intégralSong, Lixin, Qian Zhang, Yongsheng Hao, Yongchao Li, Weihan Chi, Fei Cong, Ying Shi et Li-Zhi Liu. « Effect of Different Comonomers Added to Graft Copolymers on the Properties of PLA/PPC/PLA-g-GMA Blends ». Polymers 14, no 19 (29 septembre 2022) : 4088. http://dx.doi.org/10.3390/polym14194088.
Texte intégralAshish Chauhan et Balbir Kaith. « Exploring the Diversification in Grafted Copolymer ». International Journal of Fundamental and Applied Sciences (IJFAS) 1, no 2 (30 juin 2012) : 14–19. http://dx.doi.org/10.59415/ijfas.v1i2.24.
Texte intégralLiu, Yun-Hai, Xiao-Hong Cao, Dao-Feng Peng et Wen-Yuan Xu. « Polycationic graft copolymers of poly(N-vinylpyrrolidone) as non-viral vectors for gene transfection ». Open Chemistry 7, no 3 (1 septembre 2009) : 532–41. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-009-0045-8.
Texte intégralKaliva, Maria, Anthie Georgopoulou, Dimitrios A. Dragatogiannis, Costas A. Charitidis, Maria Chatzinikolaidou et Maria Vamvakaki. « Biodegradable Chitosan-graft-Poly(l-lactide) Copolymers For Bone Tissue Engineering ». Polymers 12, no 2 (4 février 2020) : 316. http://dx.doi.org/10.3390/polym12020316.
Texte intégralChe, Ning, Saina Yang, Hongliang Kang, Ruigang Liu, Zhuang Li, Zhijing Liu, Pingping Li, Xiaozhong Qu et Yong Huang. « Synthesis and properties of CO2-switchable Dex-g-PAHMA copolymers ». Polym. Chem. 5, no 24 (2014) : 7109–20. http://dx.doi.org/10.1039/c4py00987h.
Texte intégralJarosz, Tomasz, Karolina Gebka et Agnieszka Stolarczyk. « Recent Advances in Conjugated Graft Copolymers : Approaches and Applications ». Molecules 24, no 16 (20 août 2019) : 3019. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24163019.
Texte intégralSmirnov, Anton K., et Anna B. Shipovskaya. « Synthesis and properties of grafted copolymers of xanthan and glucomannan with acrylic monomers ». Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology 23, no 2 (21 juin 2023) : 185–96. http://dx.doi.org/10.18500/1816-9775-2023-23-2-185-196.
Texte intégralWu, Xiu Li, Pi Xin Wang et Ya Cui Guo. « Preparation and Characterization of Graft Copolymer of Acryloyloxyethyl-Trimethylammonium Chloride and Starch ». Advanced Materials Research 634-638 (janvier 2013) : 1977–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.634-638.1977.
Texte intégralTarabukina, Elena, Emil Fatullaev, Anna Krasova, Mikhail Kurlykin, Andrey Tenkovtsev, Sergei S. Sheiko et Alexander Filippov. « Synthesis, Structure, Hydrodynamics and Thermoresponsiveness of Graft Copolymer with Aromatic Polyester Backbone at Poly(2-isopropyl-2-oxazoline) Side Chains ». Polymers 12, no 11 (10 novembre 2020) : 2643. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112643.
Texte intégralJeon, Oju, Su Jin Song, Min Hyung Lee, Sang Woo Seo, Cha Yong Choi et Byoung Soo Kim. « Synthesis and Characterization of Polyethylenimine-Graft-Poly(L-Lactide-Co-Glycolide) Block Copolymers for Gene Delivery ». Key Engineering Materials 342-343 (juillet 2007) : 521–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.342-343.521.
Texte intégralCheaburu-Yilmaz, Catalina, Catalina Lupuşoru et Cornelia Vasile. « New Alginate/PNIPAAm Matrices for Drug Delivery ». Polymers 11, no 2 (20 février 2019) : 366. http://dx.doi.org/10.3390/polym11020366.
Texte intégralTarabukina, Elena, Emil Fatullaev, Anna Krasova, Maria Sokolova, Mikhail Kurlykin, Igor Neelov, Andrey Tenkovtsev et Alexander Filippov. « Thermoresponsive Molecular Brushes with a Rigid-Chain Aromatic Polyester Backbone and Poly-2-alkyl-2-oxazoline Side Chains ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 22 (12 novembre 2021) : 12265. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222212265.
Texte intégralBoustta, Mahfoud, et Michel Vert. « Hyaluronic Acid-Poly(N-acryloyl glycinamide) Copolymers as Sources of Degradable Thermoresponsive Hydrogels for Therapy ». Gels 6, no 4 (23 novembre 2020) : 42. http://dx.doi.org/10.3390/gels6040042.
Texte intégralKuznetsova, Yulia, Ksenya Gushchina, Karina Sustaeva, Alexander Mitin, Marfa Egorikhina, Victoria Chasova et Lyudmila Semenycheva. « Grafting of Methyl Methacrylate onto Gelatin Initiated by Tri-Butylborane—2,5-Di-Tert-Butyl-p-Benzoquinone System ». Polymers 14, no 16 (12 août 2022) : 3290. http://dx.doi.org/10.3390/polym14163290.
Texte intégralSorokin, Andrey V., Svetlana S. Olshannikova, Maria S. Lavlinskaya, Marina G. Holyavka, Dzhigangir A. Faizullin, Yuriy F. Zuev et Valeriy G. Artukhov. « Chitosan Graft Copolymers with N-Vinylimidazole as Promising Matrices for Immobilization of Bromelain, Ficin, and Papain ». Polymers 14, no 11 (3 juin 2022) : 2279. http://dx.doi.org/10.3390/polym14112279.
Texte intégralStorti, Gia, Giulia Romano, Kristen Gilmore, Nicholas Sadowski, Andrii Tiiara, Igor Luzinov et Alexander Sidorenko. « Permeability of Skin-Mimicking Cell Coatings by Polymers of Complex Architecture Based on Polyoxazolines ». Coatings 13, no 6 (29 mai 2023) : 1007. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13061007.
Texte intégralMaruyama, Atsushi, Long Liang Wu, Naohiko Shimada et Arihiro Kano. « Kinetic Effect of Cationic Comb-Type Copolymers on DNA Hybridization ». Advanced Materials Research 47-50 (juin 2008) : 1355–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.1355.
Texte intégralPanzarini, Luz Consuelo Gonzalez Alonso, Andreia de Araújo Morandim-Giannetti et Selma Matheus Loureiro Guedes. « Manufacture of non-thrombogenic polymer surfaces by gamma irradiation to induce simultaneous grafting and heparinization of thin PVC films ». Journal of Bioactive and Compatible Polymers 36, no 4 (juillet 2021) : 283–95. http://dx.doi.org/10.1177/08839115211030634.
Texte intégralObshitser, Arthur S., Telman A. Bayburdov et Sergei L. Shmakov. « Free-radical graft copolymerization acrylamide, 2-sodium 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic onto chitosan ». Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology 23, no 1 (21 mars 2023) : 18–27. http://dx.doi.org/10.18500/1816-9775-2023-23-1-18-27.
Texte intégralXin, Ting-Ting, Tongqi Yuan, Shu Xiao et Jing He. « Synthesis of cellulose-graft-poly(methyl methacrylate) via homogeneous ATRP ». BioResources 6, no 3 (20 juin 2011) : 2941–53. http://dx.doi.org/10.15376/biores.6.3.2941-2953.
Texte intégralZhu, Jiang, et Xiu Li Wang. « Green Synthesis of Poly(ρ-Dioxanone)-Modified Cellulose by Lipase-Catalyzed Ring-Opening Polymerization in Ionic Liquid ». Advanced Materials Research 581-582 (octobre 2012) : 100–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.581-582.100.
Texte intégralStejskal, Jaroslav, Pavel Kratochvil et Aubrey D. Jenkins. « Graft copolymer statistics. 2. Application to graft copolymers prepared from macromonomers ». Macromolecules 20, no 1 (janvier 1987) : 181–85. http://dx.doi.org/10.1021/ma00167a031.
Texte intégralNegim, El-Sayed, A. M. Konysbay, G. Irmukhametova et S. N. Kalugin. « Synthesis and characterization of polypropylene glycol-graft-styrene ». Kompleksnoe Ispolʹzovanie Mineralʹnogo syrʹâ/Complex Use of Mineral Resources/Mineraldik Shikisattardy Keshendi Paidalanu 318, no 3 (12 septembre 2021) : 5–11. http://dx.doi.org/10.31643/2021/6445.23.
Texte intégralLee, Young Hee, Jung Soo Kim et Han Do Kim. « A Study of Biodegradable Superabsorbent Materials Based on Acrylonitrile Grafted Sodium Alginate ». Key Engineering Materials 277-279 (janvier 2005) : 450–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.277-279.450.
Texte intégralTezuka, Yasuyuki, Akitoshi Araki et Tomoo Shiomi. « Surface formation and environmental responses on polyurethane-polystyrene graft copolymers ». High Performance Polymers 7, no 3 (juin 1995) : 283–91. http://dx.doi.org/10.1088/0954-0083/7/3/005.
Texte intégralADELI, MOHSEN, REZA SEPAHVAND, ALI BAHARI et BANDAR ASTINCHAP. « CARBON NANOTUBE-GRAFT-BLOCK COPOLYMERS CONTAINING SILVER NANOPARTICLES ». International Journal of Nanoscience 08, no 06 (décembre 2009) : 533–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x09006365.
Texte intégralKuznetsova, Yulia L., Ksenya S. Gushchina, Karina S. Lobanova, Victoria O. Chasova, Marfa N. Egorikhina, Alexandra O. Grigoreva, Yulia B. Malysheva et al. « Scaffold Chemical Model Based on Collagen—Methyl Methacrylate Graft Copolymers ». Polymers 15, no 12 (8 juin 2023) : 2618. http://dx.doi.org/10.3390/polym15122618.
Texte intégralCarrero, Maria G., James J. Posada et Marcos A. Sabino. « Intelligent copolymers based on poly (N-isopropylacrylamide) PNIPAm with potential use in biomedical applications. Part i : PNIPAm functionalization with 3-butenoic acid and piperazine ». International Journal of Advances in Medical Biotechnology - IJAMB 1, no 1 (14 mars 2018) : 13. http://dx.doi.org/10.25061/2595-3931/ijamb/2018.v1i1.9.
Texte intégralKuznetsova, Yulia L., Karina S. Sustaeva, Alexander V. Mitin, Evgeniy A. Zakharychev, Marfa N. Egorikhina, Victoria O. Chasova, Ekaterina A. Farafontova, Irina I. Kobyakova et Lyudmila L. Semenycheva. « Graft Polymerization of Acrylamide in an Aqueous Dispersion of Collagen in the Presence of Tributylborane ». Polymers 14, no 22 (13 novembre 2022) : 4900. http://dx.doi.org/10.3390/polym14224900.
Texte intégralWang, Yiqing, James N. Wilson, Mark D. Smith et Uwe H. F. Bunz. « TEMPO-Substituted PPEs : Polystyrene-PPE Graft Copolymers and Double Graft Copolymers ». Macromolecules 37, no 26 (décembre 2004) : 9701–8. http://dx.doi.org/10.1021/ma048308o.
Texte intégralKutsevol, Natalia, Mykola Bezuglyi et Nataliya Melnyk. « Light Scattering and Viscosimetry Study of Star-Like Dextran-Graft-Polyacrylamide ». Chemistry & ; Chemical Technology 3, no 4 (15 décembre 2009) : 263–68. http://dx.doi.org/10.23939/chcht03.04.263.
Texte intégralBulychev, N., E. Kisterev, H. Reimann, C. Schaller et C. D. Eisenbach. « Ultrasonic Treatment Enhanced Surface Modification of Titanium Oxide by Tailor-Made Surface-Active Polymers ». Eurasian Chemico-Technological Journal 11, no 2 (6 avril 2016) : 121. http://dx.doi.org/10.18321/ectj305.
Texte intégralSafakas, Konstantinos, Sofia-Falia Saravanou, Zacharoula Iatridi et Constantinos Tsitsilianis. « Thermo-Responsive Injectable Hydrogels Formed by Self-Assembly of Alginate-Based Heterograft Copolymers ». Gels 9, no 3 (17 mars 2023) : 236. http://dx.doi.org/10.3390/gels9030236.
Texte intégralLv, Sheng Hua, Yan Fen Ma, Rui Gong, Xiao Liang Yan et Ming Ming Hou. « Study on Preparation and Properties of Starch and 4-Phenolsuflonate Graft Copolymer with HRP Catalysis ». Advanced Materials Research 129-131 (août 2010) : 837–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.129-131.837.
Texte intégralMyrzakhanov, M. M., El-Sayed Negim, Mohammad Nasir et K. M. Azzam. « Synthesis and application of nonionic graft copolymers P(mPEG-g-MMA) ». Kompleksnoe Ispolʹzovanie Mineralʹnogo syrʹâ/Complex Use of Mineral Resources/Mineraldik Shikisattardy Keshendi Paidalanu 1, no 324 (6 septembre 2022) : 64–70. http://dx.doi.org/10.31643/2023/6445.09.
Texte intégralKumar, Deepak. « IMPROVE THE NATIVE CHARACTERISTICS OF POLYSACCHARIDES BY GRAFTING THROUGH THE GAMMA RADIATION : A REVIEW ». Green Chemistry & ; Technology Letters 2, no 3 (19 juillet 2016) : 151–59. http://dx.doi.org/10.18510/gctl.2016.235.
Texte intégralQuynh, Tran Minh, Masaru Yoneyama, Yasuyuki Maki, Naotsugu Nagasawa et Toshiaki Dobashi. « Thermosensitive Micelles Composed of Poly(lactide)-g-Poly(NIPAM-co-HEMA) Graft Copolymers ». Key Engineering Materials 459 (décembre 2010) : 51–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.459.51.
Texte intégralNazzal, A. I., et G. B. Street. « Pyrrole–styrene graft copolymers ». J. Chem. Soc., Chem. Commun., no 6 (1985) : 375–76. http://dx.doi.org/10.1039/c39850000375.
Texte intégralTheryo, Grayce, Feng Jing, Louis M. Pitet et Marc A. Hillmyer. « Tough Polylactide Graft Copolymers ». Macromolecules 43, no 18 (28 septembre 2010) : 7394–97. http://dx.doi.org/10.1021/ma101155p.
Texte intégralYu, Yitao, Jing Wang et Xu Wang. « Synthesis and properties of polysiloxane graft waterborne polyurethane modified with α-N,N-dihydroxyethylaminopropyl-ω-butylpolydimethylsiloxane ». Journal of Polymer Engineering 33, no 6 (1 septembre 2013) : 527–33. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2013-0050.
Texte intégralHazer, Baki. « Graft Copolymers by Free Radical Coupling Reactions. I. Polystyrene-Polybutadiene Graft Copolymers ». Journal of Macromolecular Science, Part A 32, no 1 (1 janvier 1995) : 81–90. http://dx.doi.org/10.1080/10601329508020317.
Texte intégralSun, Dachuan, et Yang Song. « Influences of the Periodicity in Molecular Architecture on the Phase Diagrams and Microphase Transitions of the Janus Double-Brush Copolymer with a Loose Graft ». Polymers 14, no 14 (13 juillet 2022) : 2847. http://dx.doi.org/10.3390/polym14142847.
Texte intégralKoňák, Čestmír, Zdeněk Tuzar, Pavla Kopečková, Joseph D. Andrade et Jindřich Kopeček. « Association of Graft Copolymers of Alkyl Methacrylates with α-Methyl-ω-hydroxy-poly(oxyethylene) ethacrylates ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 60, no 11 (1995) : 1971–85. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19951971.
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