Littérature scientifique sur le sujet « Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers »
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Articles de revues sur le sujet "Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers"
Biradha, Kumar, Arunachalam Ramanan et Jagadese J. Vittal. « Coordination Polymers Versus Metal−Organic Frameworks ». Crystal Growth & ; Design 9, no 7 (juillet 2009) : 2969–70. http://dx.doi.org/10.1021/cg801381p.
Texte intégralMaji, Tapas Kumar, et Susumu Kitagawa. « Chemistry of porous coordination polymers ». Pure and Applied Chemistry 79, no 12 (1 janvier 2007) : 2155–77. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779122155.
Texte intégralBatten, Stuart R., Neil R. Champness, Xiao-Ming Chen, Javier Garcia-Martinez, Susumu Kitagawa, Lars Öhrström, Michael O’Keeffe, Myunghyun Paik Suh et Jan Reedijk. « Terminology of metal–organic frameworks and coordination polymers (IUPAC Recommendations 2013) ». Pure and Applied Chemistry 85, no 8 (31 juillet 2013) : 1715–24. http://dx.doi.org/10.1351/pac-rec-12-11-20.
Texte intégralFan, Xiyu, Fengkai Liu et Guanyu Zheng. « Metal-Organic Frameworks for Drug Delivery ». Highlights in Science, Engineering and Technology 6 (27 juillet 2022) : 165–71. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v6i.958.
Texte intégralChampness, Neil R. « Coordination Polymers : From Metal-Organic Frameworks to Spheres ». Angewandte Chemie International Edition 48, no 13 (11 février 2009) : 2274–75. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200806069.
Texte intégralIenco, Andrea, Giulia Tuci, Annalisa Guerri et Ferdinando Costantino. « Mechanochemical Access to Elusive Metal Diphosphinate Coordination Polymer ». Crystals 9, no 6 (29 mai 2019) : 283. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9060283.
Texte intégralTanaka, Daisuke, et Susumu Kitagawa. « Captured Molecules in Coordination Frameworks ». MRS Bulletin 32, no 7 (juillet 2007) : 540–43. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.103.
Texte intégralBatten, Stuart R., et Neil R. Champness. « Coordination polymers and metal–organic frameworks : materials by design ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, no 2084 (13 janvier 2017) : 20160032. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0032.
Texte intégralNoro, Shin-ichiro, et Takayoshi Nakamura. « Fluorine-functionalized metal–organic frameworks and porous coordination polymers ». NPG Asia Materials 9, no 9 (septembre 2017) : e433-e433. http://dx.doi.org/10.1038/am.2017.165.
Texte intégralNoro, Shin-ichiro, et Susumu Kitagawa. « ChemInform Abstract : Metal-Organic Frameworks (MOFs) and Coordination Polymers ». ChemInform 42, no 1 (9 décembre 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201101221.
Texte intégralThèses sur le sujet "Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers"
Haja, Mohideen Mohamed Infas. « Novel metal organic frameworks : synthesis, characterisation and functions ». Thesis, University of St Andrews, 2011. http://hdl.handle.net/10023/1892.
Texte intégralInubushi, Yasutaka. « Studies on Porous Coordination Polymers for Methane Purification ». 京都大学 (Kyoto University), 2017. http://hdl.handle.net/2433/225308.
Texte intégralLiang, Weibin. « Carbon Dioxide Adsorption and Catalytic Conversion in Porous Coordination Polymers ». Thesis, The University of Sydney, 2015. http://hdl.handle.net/2123/14541.
Texte intégralCai, Yang. « Toward the rational design of multifunctional nanomaterials : synthesis and characterization of functionalized metal-organic frameworks ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2013. http://hdl.handle.net/1853/50347.
Texte intégralDing, Bowen. « Localised Charge Transfer in Metal-Organic Frameworks for Catalysis ». Thesis, The University of Sydney, 2018. http://hdl.handle.net/2123/19852.
Texte intégralFujiwara, Yu-ichi. « Synthesis and Formation Mechanism of Carbon Materials from Porous Coordination Polymers ». Kyoto University, 2018. http://hdl.handle.net/2433/232058.
Texte intégralBrant, Jacilynn A. « Toward the synthesis of designed metal-organic materials ». [Tampa, Fla] : University of South Florida, 2008. http://purl.fcla.edu/usf/dc/et/SFE0002612.
Texte intégralMendes, Ricardo Faria. « Metal-organic frameworks based on flexible bridges ». Doctoral thesis, Universidade de Aveiro, 2017. http://hdl.handle.net/10773/22468.
Texte intégralEsta tese pretende apresentar o trabalho desenvolvido na preparação de novos Polímeros de Coordenação ou Redes Metalo-Orgânicas de baixa dimensão (1D e 2D) pela auto-montagem de lantanídeos e ligandos orgânicos altamente flexíveis. Numa primeira etapa as condições ideais foram optimizadas utilizando abordagens sintéticas distintas: condições hidrotérmicas e de one-pot, o que permitiu o isolamento de cristais grandes; e a síntese por microondas, que foi a abordagem ideal para reduzir significativamente o tempo de reacção. Todos os materiais foram caracterizados utilizando a combinação de várias técnicas, como FTIR, análise elementar, RMN de estado sólido, microscopia electrónica (SEM e EDS) e termogravimetria. As estruturas cristalinas foram resolvidas utilizando análise de difracção de raios X de cristal único. Num segundo passo, os materiais de baixa dimensão foram utilizados como precursores para obter MOFs de dimensão superiores por transformação Cristal- Cristal, que foram seguidos de perto por análise de raios-X de cristal único. No último passo, as propriedades de alguns materiais foram investigadas, como o uso como potencial catalisadores heterogéneos e como condutores protónicos. Alguns materiais mostraram actividade catalítica notável em várias reacções orgânicas, enquanto um mostrou a maior condução protónica registada até agora para qualquer tipo de material.
This thesis aims to present the work developed in the preparation of new Coordination Polymers or Metal-Organic Frameworks with low dimensions (1D and 2D) by the self-assembly of lanthanides and highly flexible organic linkers. In a first step the ideal conditions were screened using distinct synthetic approaches: hydrothermal and one-pot conditions, which allowed the isolation of large crystals; and microwaveassisted synthesis, which was the ideal approach to reduce significantly the time of reaction. All materials were characterized using the combination of several techniques, such as FTIR, elemental analysis, solid-state NMR, electron microscopy (SEM and EDS) and thermogravimetry. The crystal structures were unveiled using singlecrystal X-ray diffraction analysis. In a second step, the low dimensional materials were used as precursors to obtain higher dimensional MOFs by Single-Crystal to Single-Crystal transformation, which were followed closely by single-crystal X-ray analysis. In a final step, the properties of some materials were investigated, with potential use as heterogeneous catalysts and proton conductors. Some materials showed remarkable catalytic activity in several organic reactions, while one showed the highest proton conduction registered up to now for any kind of material
Mu, Bin. « Synthesis and gas adsorption study of porous metal-organic framework materials ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2011. http://hdl.handle.net/1853/41097.
Texte intégralTilgner, Dominic [Verfasser], et Rhett [Akademischer Betreuer] Kempe. « The Modification of Porous Coordination Polymers or Metal-Organic Frameworks for Photocatalytic Applications / Dominic Tilgner ; Betreuer : Rhett Kempe ». Bayreuth : Universität Bayreuth, 2018. http://d-nb.info/1163319139/34.
Texte intégralLivres sur le sujet "Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers"
Ortiz, Oscar L. Coordination polymers and metal organic frameworks : Properties, types, and applications. Hauppauge, N.Y : Nova Science Publishers, 2011.
Trouver le texte intégralMacGillivray, Leonard. Metal-organic frameworks : Design and application. Hoboken, N.J : Wiley, 2010.
Trouver le texte intégralLeonard, MacGillivray, dir. Metal-organic frameworks : Design and application. Hoboken, N.J : Wiley, 2010.
Trouver le texte intégralBlay, Vincent, Luis Francisco Bobadilla et Alejandro Cabrera, dir. Zeolites and Metal-Organic Frameworks. NL Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.5117/9789462985568.
Texte intégralFunctional Coordination Polymers and Metal–Organic Frameworks. MDPI, 2021. http://dx.doi.org/10.3390/books978-3-0365-1499-4.
Texte intégralCoordination Polymers and Metal-Organic Frameworks : Structures and Applications—A Themed Issue in Honor of Professor Christoph Janiak on the Occasion of His 60th Birthday. MDPI, 2021. http://dx.doi.org/10.3390/books978-3-0365-1959-3.
Texte intégralBurrows, Andrew, Silvia Bordiga, Norbert Stock, Fransesc Llabres i. Xamena et Joseph T. Hupp. Metal Organic Frameworks As Heterogeneous Catalysts. Royal Society of Chemistry, The, 2013.
Trouver le texte intégralLamberti, Carlo, Andrew Burrows, Silvia Bordiga, Norbert Stock et Sofia Calero. Metal Organic Frameworks As Heterogeneous Catalysts. Royal Society of Chemistry, The, 2013.
Trouver le texte intégralGhosh, Sujit K. Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Environmental Applications. Elsevier, 2019.
Trouver le texte intégralGhosh, Sujit K. Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Environmental Applications. Elsevier, 2019.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers"
Ghosh, Sujit K., et Susumu Kitagawa. « Surface Pore Engineering of Porous Coordination Polymers ». Dans Metal-Organic Frameworks, 165–92. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470606858.ch5.
Texte intégralHorike, Satoshi, et Susumu Kitagawa. « Design of Porous Coordination Polymers/Metal-Organic Frameworks : Past, Present and Future ». Dans Metal-Organic Frameworks, 1–21. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9783527635856.ch1.
Texte intégralFriščić, Tomislav. « Toward Mechanochemical Synthesis of Metal-Organic Frameworks : From Coordination Polymers and Lattice Inclusion Compounds to Porous Materials ». Dans Metal-Organic Frameworks, 267–99. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470606858.ch9.
Texte intégralNoro, Shin-Ichiro, et Susumu Kitagawa. « Metal-Organic Frameworks (MOFs) and Coordination Polymers ». Dans The Supramolecular Chemistry of Organic-Inorganic Hybrid Materials, 235–69. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470552704.ch7.
Texte intégralPan, Long, Kun-Hao Li, Jeongyong Lee, David H. Olson et Jing Li. « Microporous Metal-Organic Frameworks as Functional Materials for Gas Storage and Separation ». Dans Design and Construction of Coordination Polymers, 307–52. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2009. http://dx.doi.org/10.1002/9780470467336.ch11.
Texte intégralMa, Sheng-Qian, Christopher D. Collier et Hong-Cai Zhou. « Design and Construction of Metal-Organic Frameworks for Hydrogen Storage and Selective Gas Adsorption ». Dans Design and Construction of Coordination Polymers, 353–73. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2009. http://dx.doi.org/10.1002/9780470467336.ch12.
Texte intégralFujita, Makoto. « From Hofmann Complexes to Organic Coordination Networks ». Dans Metal-Organic Frameworks, 1–35. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470606858.ch1.
Texte intégralRashvandi, Zahra, Fereshteh Rasouli Asl et Fatemeh Ganjali. « Coordination Chemistry of MOFs ». Dans Physicochemical Aspects of Metal-Organic Frameworks, 181–96. Cham : Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-18675-2_12.
Texte intégralYe, Heng-Yun, Wen Zhang et Ren-Gen Xiong. « Ferroelectric Metal-Organic Coordination Compounds ». Dans Design and Construction of Coordination Polymers, 171–93. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2009. http://dx.doi.org/10.1002/9780470467336.ch7.
Texte intégralSchubert, Ulrich S., Andreas Winter et George R. Newkome. « Metal–organic and Covalent Organic Frameworks Incorporating Ru Species ». Dans Ruthenium-Containing Polymers, 389–427. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-75598-0_6.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers"
Smirnykh, D. V., E. S. Sushko, A. G. Kicheeva et N. S. Kudryasheva. « THE EFFECT OF METAL-ORGANIC FRAMEWORKS FUNCTIONALIZED WITH MAGNETITE ON THE BIOLUMINESCENT ENZYMATIC ASSAY SYSTEM ». Dans X Международная конференция молодых ученых : биоинформатиков, биотехнологов, биофизиков, вирусологов и молекулярных биологов — 2023. Novosibirsk State University, 2023. http://dx.doi.org/10.25205/978-5-4437-1526-1-214.
Texte intégralGildenast, Hans, Franziska Busse et Ulli Englert. « Competition of the Donor Atoms - Coordination Chemistry of a O,P,N tritopic Ligand - Complexes, Supramolecules and Metal-Organic Frameworks ». Dans The 2nd International Online Conference on Crystals. Basel, Switzerland : MDPI, 2020. http://dx.doi.org/10.3390/iocc_2020-07321.
Texte intégral