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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 intégralWu, Zhenzhen, Jian Xie, Zhichuan J. Xu, Shanqing Zhang et Qichun Zhang. « Recent progress in metal–organic polymers as promising electrodes for lithium/sodium rechargeable batteries ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 9 (2019) : 4259–90. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta11994e.
Texte intégralHawes, Chris S. « Coordination sphere hydrogen bonding as a structural element in metal–organic Frameworks ». Dalton Transactions 50, no 18 (2021) : 6034–49. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00675d.
Texte intégralHeine, Johanna, et Klaus Müller-Buschbaum. « Engineering metal-based luminescence in coordination polymers and metal–organic frameworks ». Chemical Society Reviews 42, no 24 (2013) : 9232. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60232j.
Texte intégralHuskić, Igor, et Tomislav Friščić. « Understanding geology through crystal engineering : coordination complexes, coordination polymers and metal–organic frameworks as minerals ». Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 74, no 6 (1 décembre 2018) : 539–59. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520618014762.
Texte intégralMaranescu, Bianca, et Aurelia Visa. « Applications of Metal-Organic Frameworks as Drug Delivery Systems ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 8 (18 avril 2022) : 4458. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23084458.
Texte intégralTrofimova, Olesya Y., Arina V. Maleeva, Irina V. Ershova, Anton V. Cherkasov, Georgy K. Fukin, Rinat R. Aysin, Konstantin A. Kovalenko et Alexandr V. Piskunov. « Heteroleptic LaIII Anilate/Dicarboxylate Based Neutral 3D-Coordination Polymers ». Molecules 26, no 9 (24 avril 2021) : 2486. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26092486.
Texte intégralRossin, Andrea. « Editorial for Special Issue “Functional Coordination Polymers and Metal–Organic Frameworks” ». Inorganics 9, no 5 (3 mai 2021) : 33. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics9050033.
Texte intégralMatsuyama, Kiyoshi. « Supercritical fluid processing for metal–organic frameworks, porous coordination polymers, and covalent organic frameworks ». Journal of Supercritical Fluids 134 (avril 2018) : 197–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2017.12.004.
Texte intégralHU, ZHIGANG, et DAN ZHAO. « POLYMERIZATION WITHIN CONFINED NANOCHANNELS OF POROUS METAL-ORGANIC FRAMEWORKS ». Journal of Molecular and Engineering Materials 01, no 02 (juin 2013) : 1330001. http://dx.doi.org/10.1142/s2251237313300015.
Texte intégralChen, Wei, et Chunsheng Wu. « Synthesis, functionalization, and applications of metal–organic frameworks in biomedicine ». Dalton Transactions 47, no 7 (2018) : 2114–33. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt04116k.
Texte intégralSuh, Myunghyun Paik. « Metal-Organic Frameworks and Porous Coordination Polymers : Properties and Applications ». Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry 65 (2015) : 9–22. http://dx.doi.org/10.4019/bjscc.65.9.
Texte intégralShimizu, George, et Benjamin Gelfand. « Designing Proton Conducting Metal Organic Frameworks ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C1121. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314088780.
Texte intégralSaines, Paul J., et Nicholas C. Bristowe. « Probing magnetic interactions in metal–organic frameworks and coordination polymers microscopically ». Dalton Transactions 47, no 38 (2018) : 13257–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt02411a.
Texte intégralAlexandrov, Eugeny V., Yumin Yang, Lili Liang, Junjie Wang et Vladislav A. Blatov. « Topological transformations in metal–organic frameworks : a prospective design route ? » CrystEngComm 24, no 16 (2022) : 2914–24. http://dx.doi.org/10.1039/d2ce00264g.
Texte intégralHasegawa, Yasuchika, et Yuichi Kitagawa. « Thermo-sensitive luminescence of lanthanide complexes, clusters, coordination polymers and metal–organic frameworks with organic photosensitizers ». Journal of Materials Chemistry C 7, no 25 (2019) : 7494–511. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00607a.
Texte intégralKuznetsova, Anastasia, Vladislava Matveevskaya, Dmitry Pavlov, Andrei Yakunenkov et Andrei Potapov. « Coordination Polymers Based on Highly Emissive Ligands : Synthesis and Functional Properties ». Materials 13, no 12 (13 juin 2020) : 2699. http://dx.doi.org/10.3390/ma13122699.
Texte intégralHuo, Jiaxiong. « Advanced coordination polymer materials for drug delivery systems ». Applied and Computational Engineering 7, no 1 (21 juillet 2023) : 202–7. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230446.
Texte intégralKaur, Rajnish, Ki-Hyun Kim, A. K. Paul et Akash Deep. « Recent advances in the photovoltaic applications of coordination polymers and metal organic frameworks ». Journal of Materials Chemistry A 4, no 11 (2016) : 3991–4002. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta09668e.
Texte intégralMedishetty, Raghavender, Jan K. Zaręba, David Mayer, Marek Samoć et Roland A. Fischer. « Nonlinear optical properties, upconversion and lasing in metal–organic frameworks ». Chemical Society Reviews 46, no 16 (2017) : 4976–5004. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00162b.
Texte intégralBiradha, Kumar, Anindita Goswami, Rajib Moi et Subhajit Saha. « Metal–organic frameworks as proton conductors : strategies for improved proton conductivity ». Dalton Transactions 50, no 31 (2021) : 10655–73. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt01116b.
Texte intégralHuxley, Michael T., Campbell J. Coghlan, Witold M. Bloch, Alexandre Burgun, Christian J. Doonan et Christopher J. Sumby. « X-ray crystallographic insights into post-synthetic metalation products in a metal–organic framework ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, no 2084 (13 janvier 2017) : 20160028. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0028.
Texte intégralShekurov, Ruslan P., Mikhail N. Khrizanforov, Almaz A. Zagidullin, Almaz L. Zinnatullin, Kirill V. Kholin, Kamil A. Ivshin, Tatiana P. Gerasimova et al. « The Phosphinate Group in the Formation of 2D Coordination Polymer with Sm(III) Nodes : X-ray Structural, Electrochemical, and Mössbauer Study ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 24 (8 décembre 2022) : 15569. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232415569.
Texte intégralMercuri, Giorgio, Giuliano Giambastiani et Andrea Rossin. « Thiazole- and Thiadiazole-Based Metal–Organic Frameworks and Coordination Polymers for Luminescent Applications ». Inorganics 7, no 12 (14 décembre 2019) : 144. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics7120144.
Texte intégralBaimuratova, Rose K., Gulzhian I. Dzhardimalieva, Nina D. Golubeva, Nadezhda N. Dremova et Andrey V. Ivanov. « Coordination polymers based on trans, trans-muconic acid : synthesis, structure, adsorption and thermal properties ». Pure and Applied Chemistry 92, no 6 (25 juin 2020) : 859–70. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-1108.
Texte intégralMcKellar, Scott C., et Stephen A. Moggach. « Structural studies of metal–organic frameworks under high pressure ». Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 71, no 6 (7 novembre 2015) : 587–607. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520615018168.
Texte intégralRaptopoulou, Catherine P. « Metal-Organic Frameworks : Synthetic Methods and Potential Applications ». Materials 14, no 2 (9 janvier 2021) : 310. http://dx.doi.org/10.3390/ma14020310.
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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. « Coordination polymers, metal–organic frameworks and the need for terminology guidelines ». CrystEngComm 14, no 9 (2012) : 3001. http://dx.doi.org/10.1039/c2ce06488j.
Texte intégralÖhrström, Lars. « Special Issue on Metal-Organic Frameworks, Porous Coordination Polymers and Zeolites ». Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials 228, no 7 (juillet 2013) : III—IV. http://dx.doi.org/10.1524/zkri.2013.0003.
Texte intégralJohansson, Frank B., Andrew D. Bond et Christine J. McKenzie. « Functional Tetrametallic Linker Modules for Coordination Polymers and Metal−Organic Frameworks ». Inorganic Chemistry 46, no 6 (mars 2007) : 2224–36. http://dx.doi.org/10.1021/ic062131s.
Texte intégralHeine, Johanna, et Klaus Mueller-Buschbaum. « ChemInform Abstract : Engineering Metal-Based Luminescence in Coordination Polymers and Metal-Organic Frameworks. » ChemInform 45, no 5 (16 janvier 2014) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201405278.
Texte intégralJiang, Qian, Nicolas Desbois, Shifa Wang et Claude P. Gros. « Recent developments in dipyrrin based metal complexes : Self-assembled nanoarchitectures and materials applications ». Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 24, no 05n07 (mai 2020) : 646–61. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424620300025.
Texte intégralYildirim, Onur, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Cesare Atzori, Bartolomeo Civalleri, Francesca Bonino, Guido Viscardi et Claudia Barolo. « Application of Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as (Photo)Active Material in Hybrid Photovoltaic Technologies ». Energies 13, no 21 (26 octobre 2020) : 5602. http://dx.doi.org/10.3390/en13215602.
Texte intégralLagae-Capelle, Eléonore, Marine Cognet, Srinivasan Madhavi, Michaël Carboni et Daniel Meyer. « Combining Organic and Inorganic Wastes to Form Metal–Organic Frameworks ». Materials 13, no 2 (17 janvier 2020) : 441. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020441.
Texte intégralTiana, Davide, Christopher H. Hendon, Aron Walsh et Thomas P. Vaid. « Computational screening of structural and compositional factors for electrically conductive coordination polymers ». Phys. Chem. Chem. Phys. 16, no 28 (2014) : 14463–72. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp00008k.
Texte intégralShevchenko, Alexander P., Eugeny V. Alexandrov, Andrey A. Golov, Olga A. Blatova, Alexandra S. Duyunova et Vladislav A. Blatov. « Topology versus porosity : what can reticular chemistry tell us about free space in metal–organic frameworks ? » Chemical Communications 56, no 67 (2020) : 9616–19. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc04004e.
Texte intégralRubio-Giménez, Víctor, Sergio Tatay et Carlos Martí-Gastaldo. « Electrical conductivity and magnetic bistability in metal–organic frameworks and coordination polymers : charge transport and spin crossover at the nanoscale ». Chemical Society Reviews 49, no 15 (2020) : 5601–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00594c.
Texte intégralCheplakova, Anastasia M., Konstantin A. Kovalenko, Denis G. Samsonenko, Vladimir A. Lazarenko, Victor N. Khrustalev, Andrey S. Vinogradov, Victor M. Karpov, Vyacheslav E. Platonov et Vladimir P. Fedin. « Metal–organic frameworks based on octafluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylate : synthesis, crystal structure, and surface functionality ». Dalton Transactions 47, no 10 (2018) : 3283–97. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt04566b.
Texte intégralZhong, Xiang, Jun-Jie Hu, Shu-Li Yao, Rui-Jie Zhang, Jin-Jin Wang, Ding-Gui Cai, Tong-Kai Luo, Yan Peng, Sui-Jun Liu et He-Rui Wen. « Gd(iii)-Based inorganic polymers, metal–organic frameworks and coordination polymers for magnetic refrigeration ». CrystEngComm 24, no 13 (2022) : 2370–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01633d.
Texte intégralDemakov, Pavel A. « Properties of Aliphatic Ligand-Based Metal–Organic Frameworks ». Polymers 15, no 13 (29 juin 2023) : 2891. http://dx.doi.org/10.3390/polym15132891.
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