Articles de revues sur le sujet « MOF poreux flexible »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 35 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « MOF poreux flexible ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Zhang, Junxuan, Jie You, Qing Wei, Jeong-In Han et Zhiming Liu. « Hollow Porous CoO@Reduced Graphene Oxide Self-Supporting Flexible Membrane for High Performance Lithium-Ion Storage ». Nanomaterials 13, no 13 (30 juin 2023) : 1986. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131986.
Texte intégralLing, Yajing, Jingjing Jiao, Mingxing Zhang, Huimin Liu, Dongjie Bai, Yunlong Feng et Yabing He. « A porous lanthanide metal–organic framework based on a flexible cyclotriphosphazene-functionalized hexacarboxylate exhibiting selective gas adsorption ». CrystEngComm 18, no 33 (2016) : 6254–61. http://dx.doi.org/10.1039/c6ce00497k.
Texte intégralDeng, Mingli, Shijun Tai, Weiquan Zhang, Yongchen Wang, Jiaxing Zhu, Jinsheng Zhang, Yun Ling et Yaming Zhou. « A self-catenated rob-type porous coordination polymer constructed from triazolate and carboxylate ligands : fluorescence response to the reversible phase transformation ». CrystEngComm 17, no 31 (2015) : 6023–29. http://dx.doi.org/10.1039/c5ce00887e.
Texte intégralMa, Qintian, Qingyuan Yang, Aziz Ghoufi, Ke Yang, Ming Lei, Gérard Férey, Chongli Zhong et Guillaume Maurin. « Guest-modulation of the mechanical properties of flexible porous metal–organic frameworks ». J. Mater. Chem. A 2, no 25 (2014) : 9691–98. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta00622d.
Texte intégralYin, Zheng. « Metal Doping Induced Formation and Dynamic Gas Sorption of a Highly Porous Mesoporous MetalOrganic Framework ». Advance Research in Organic and Inorganic Chemistry (AROIC) 4, no 1 (26 avril 2023) : 1–2. http://dx.doi.org/10.54026/aroic/1015.
Texte intégralBenecke, Jannik, Alexander Fuß, Tobias A. Engesser, Norbert Stock et Helge Reinsch. « A Flexible and Porous Ferrocene‐Based Gallium MOF with MIL‐53 Architecture ». European Journal of Inorganic Chemistry 2021, no 8 (9 février 2021) : 713–19. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.202001085.
Texte intégralCao, Xiao-Man, Zhi-Jia Sun, Si-Yu Zhao, Bing Wang et Zheng-Bo Han. « MOF-derived sponge-like hierarchical porous carbon for flexible all-solid-state supercapacitors ». Materials Chemistry Frontiers 2, no 9 (2018) : 1692–99. http://dx.doi.org/10.1039/c8qm00284c.
Texte intégralLi, Zhen, Jingting Bu, Chenying Zhang, Lingli Cheng, Dengyu Pan, Zhiwen Chen et Minghong Wu. « Electrospun carbon nanofibers embedded with MOF-derived N-doped porous carbon and ZnO quantum dots for asymmetric flexible supercapacitors ». New Journal of Chemistry 45, no 24 (2021) : 10672–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj01369f.
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 intégralLi, Zhen, Julio Fraile, Clara Viñas, Francesc Teixidor et José G. Planas. « Post-synthetic modification of a highly flexible 3D soft porous metal–organic framework by incorporating conducting polypyrrole : enhanced MOF stability and capacitance as an electrode material ». Chemical Communications 57, no 20 (2021) : 2523–26. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc07393h.
Texte intégralChalati, T., P. Horcajada, R. Gref, P. Couvreur et C. Serre. « Optimisation of the synthesis of MOF nanoparticles made of flexible porous iron fumarate MIL-88A ». J. Mater. Chem. 21, no 7 (2011) : 2220–27. http://dx.doi.org/10.1039/c0jm03563g.
Texte intégralWang, Lin, Wei-Wei He, Zhao-Quan Yao et Tong-Liang Hu. « A Flexible Porous MOF Exhibiting Reversible Breathing Behavior through Single-Crystal to Single-Crystal Transformation ». ChemistrySelect 2, no 1 (9 janvier 2017) : 283–87. http://dx.doi.org/10.1002/slct.201601666.
Texte intégralWen, Lili, Dong’e Wang, Chenggang Wang, Feng Wang, Dongfeng Li et Kejian Deng. « A 3D porous zinc MOF constructed from a flexible tripodal ligand : Synthesis, structure, and photoluminescence property ». Journal of Solid State Chemistry 182, no 3 (mars 2009) : 574–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2008.11.031.
Texte intégralHess, Samuel C., Robert N. Grass et Wendelin J. Stark. « MOF Channels within Porous Polymer Film : Flexible, Self-Supporting ZIF-8 Poly(ether sulfone) Composite Membrane ». Chemistry of Materials 28, no 21 (20 octobre 2016) : 7638–44. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b02499.
Texte intégralWang, Xiao, Yanan Wang, Yali Liu, Xiyue Cao, Feifei Zhang, Jianfei Xia et Zonghua Wang. « MOF-derived porous carbon nanozyme-based flexible electrochemical sensing system for in situ and real-time monitoring of H2O2 released from cells ». Talanta 266 (janvier 2024) : 125132. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125132.
Texte intégralMohan, Gopalakrishnan, et Soorathep Kheawhom. « 3D MOF Derived Porous Nanorods like Cation Defect-Rich Ni0.6Fe2.4O4@NC Efficient Electrocatalyst Enables Robust Rechargeable Zinc-Air Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 9 (22 novembre 2024) : 1423. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291423mtgabs.
Texte intégralBasu, Aniruddha, Kingshuk Roy, Neha Sharma, Shyamapada Nandi, Ramanathan Vaidhyanathan, Sunit Rane, Chandrashekhar Rode et Satishchandra Ogale. « CO2 Laser Direct Written MOF-Based Metal-Decorated and Heteroatom-Doped Porous Graphene for Flexible All-Solid-State Microsupercapacitor with Extremely High Cycling Stability ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 8, no 46 (11 novembre 2016) : 31841–48. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b10193.
Texte intégralJaved, Muhammad Sufyan, Nusrat Shaheen, Shahid Hussain, Jinliang Li, Syed Shoaib Ahmad Shah, Yasir Abbas, Muhammad Ashfaq Ahmad, Rizwan Raza et Wenjie Mai. « An ultra-high energy density flexible asymmetric supercapacitor based on hierarchical fabric decorated with 2D bimetallic oxide nanosheets and MOF-derived porous carbon polyhedra ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 3 (2019) : 946–57. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta08816k.
Texte intégralSousa, Antonio C. M., et Fangming Jiang. « SPH as an Inverse Numerical Tool for the Prediction of Diffusive Properties in Porous Media ». Materials Science Forum 553 (août 2007) : 171–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.553.171.
Texte intégralHui, Siyue, Huanzhi Zhang, Guangpeng Xu, Junhao Zhang, Fen Xu, Lixian Sun, Xiangcheng Lin et al. « Hierarchically porous and flexible BN/Co-MOF aerogel encapsulated paraffin for efficient dual-thermal insulation ». Journal of Materials Chemistry A, 2025. https://doi.org/10.1039/d4ta07235a.
Texte intégralKoutsianos, Athanasios, Roman Pallach, Louis Frentzel-Beyme, Chinmoy Das, Michael Paulus, Christian Sternemann et Sebastian Henke. « Breathing porous liquids based on responsive metal-organic framework particles ». Nature Communications 14, no 1 (14 juillet 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-39887-3.
Texte intégralZhang, Qin, Shanjia Pan, Zhipeng Wang, Yanqin Yang et Songzhan Li. « MOF-derived porous Ni3S4/CoS nanosheet arrays for flexible supercapacitor electrode ». Ionics, 1 novembre 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-023-05267-6.
Texte intégralHosono, Nobuhiko, et Susumu Kitagawa. « Direct observation of porous coordination polymer surfaces by atomic force microscopy ». Japanese Journal of Applied Physics, 10 février 2022. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ac53ed.
Texte intégralHosono, Nobuhiko, et Susumu Kitagawa. « Direct observation of porous coordination polymer surfaces by atomic force microscopy ». Japanese Journal of Applied Physics, 11 février 2022. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ac5427.
Texte intégralMa, Xi, Nan Sun, Zhiguo Li, Minman Tong, Qun Ding, Zhaofeng Wang, Long Bai, Liangliang Dong et Yang Liu. « Highly Flexible and Self‐Standing Covalent Organic Framework–Metal–Organic Framework (COF–MOF) Composite Crystalline Porous Material (CPM) Membrane for Molecular Separation ». Advanced Functional Materials, 6 janvier 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202312203.
Texte intégralLiu, Xiu-Li, Jia-Wei Guo, Ya-Wen Wang, Ai-Zhu Wang, Xin Yu et Long-Hua Ding. « A flexible electrochemical sensor for paracetamol based on porous honeycomb-like NiCo-MOF nanosheets ». Rare Metals, 27 août 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s12598-023-02349-2.
Texte intégralMertens, Florian O. « State-dependent gas chromatography based on flexible and tunable porous coordination polymers ». Zeitschrift für Naturforschung B, 19 décembre 2024. https://doi.org/10.1515/znb-2024-0087.
Texte intégralZhu, Shaoqing, Aoming Huang, Qian Wang et Ye Xu. « MOF-derived Porous Carbon Nanofibers Wrapping Sn Nanoparticles as Flexible Anodes for Lithium/Sodium Ion Batteries ». Nanotechnology, 6 janvier 2021. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/abd8f8.
Texte intégralWang, Chao, Dong-Dong Zhou, You-Wei Gan, Xue-Wen Zhang, Zi-Ming Ye et Jie-Peng Zhang. « A partially fluorinated ligand for two super-hydrophobic porous coordination polymers with classic structures and increased porosities ». National Science Review, 8 mai 2020. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwaa094.
Texte intégralWang, Zhe, Zhe Lu, Qitong Ye, Zhenbei Yang, Ruojie Xu, Kexin Kong, Yifan Zhang et al. « Construction of Fe Nanoclusters/Nanoparticles to Engineer FeN4 Sites on Multichannel Porous Carbon Fibers for Boosting Oxygen Reduction Reaction ». Advanced Functional Materials, 15 janvier 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202315150.
Texte intégralTignol, Pierre, Vanessa Pimenta, Anne‐Laurence Dupont, Silvia Carvalho, Abeer Al Mohtar, Maria Inês Severino, Farid Nouar, Moisés L. Pinto, Christian Serre et Bertrand Lavédrine. « A Versatile Shaping Method of Very‐High Loading Porous Solids Paper Adsorbent Composites ». Small Methods, 30 novembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202301343.
Texte intégralParkash, Anand, Nizamuddin Solangi, Sorath Solangi, Sikandar Almani et Suhail Ahmed Soomro. « Synthesis of Porous Carbon-Supported Copper-Based Electrocatalysts Derived from IRMOF : A Non-Noble Metal Electrocatalyst with Optimized Active Sites for the Oxygen Evolution Reaction ». Journal of The Electrochemical Society, 22 avril 2022. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac6985.
Texte intégralLi, Chunyang, Yujian Li, Shaoyan Wu, Gui Li, Juan Li, Yan Zhao, Huan Cai et al. « Flexible Scaffold Modulation of Spatial Structure and Function of Hierarchically Porous Nanoparticle@ZIF‐8 Composites to Enhance Field Deployable Disease Diagnostics ». Small Methods, 31 juillet 2024. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202400738.
Texte intégralRen, Zhujuan, Shuaishuai Wang, Mengyu Zhu, Kuaibing Wang, Hua Wu et Feifei Mao. « Interwoven Porous Pristine Cobalt‐Based Metal‐Organic Framework as an Efficient Photocatalyst for CO2 Reduction ». Small Methods, 27 novembre 2024. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202401419.
Texte intégralWang, Gang, Hao Chi, Yang Feng, Jie Fan, Nanping Deng, Weimin Kang et Bowen Cheng. « MnF2 Surface Modulated Hollow Carbon Nanorods on Porous Carbon Nanofibers as Efficient Bi‐Functional Oxygen Catalysis for Rechargeable Zinc–Air Batteries ». Small, 6 décembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202306367.
Texte intégral