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Shi, Chen, Xuebin Hou, Xiuyu Shen, Yanan Zhu, Xiaoqiang Li, Zengyuan Pang, Mingqiao Ge et Milad Abolhasani. « Multiresponsive Luminescence Materials : Richer Color Than Chameleon Materials ». Advanced Optical Materials 8, no 12 (15 avril 2020) : 2000007. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202000007.

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Gopishetty, Venkateshwarlu, Yuri Roiter, Ihor Tokarev et Sergiy Minko. « Multiresponsive Biopolyelectrolyte Membrane ». Advanced Materials 20, no 23 (2 décembre 2008) : 4588–93. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200801610.

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3

Santiago, Sara, Pablo Giménez-Gómez, Xavier Muñoz-Berbel, Jordi Hernando et Gonzalo Guirado. « Solid Multiresponsive Materials Based on Nitrospiropyran-Doped Ionogels ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 13, no 22 (31 mai 2021) : 26461–71. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c04159.

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Zou, Chengjun, Cristina Amaya, Stefan Fasold, Alexander A. Muravsky, Anatoli A. Murauski, Thomas Pertsch et Isabelle Staude. « Multiresponsive Dielectric Metasurfaces ». ACS Photonics 8, no 6 (1 juin 2021) : 1775–83. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.1c00371.

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Otsuka, Issei, Xuewei Zhang et Françoise M. Winnik. « Phototropic Multiresponsive Active Nanogels ». Macromolecular Rapid Communications 40, no 24 (10 novembre 2019) : 1900479. http://dx.doi.org/10.1002/marc.201900479.

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6

Herbert, Katie M., Stephen Schrettl, Stuart J. Rowan et Christoph Weder. « 50th Anniversary Perspective : Solid-State Multistimuli, Multiresponsive Polymeric Materials ». Macromolecules 50, no 22 (2 novembre 2017) : 8845–70. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b01607.

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Amjadi, Morteza, et Metin Sitti. « High-Performance Multiresponsive Paper Actuators ». ACS Nano 10, no 11 (18 octobre 2016) : 10202–10. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b05545.

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Wang, Cui-Li, Ya-Xin Zheng, Le Chen, Cai-Yong Zhu, Wei Gao, Peng Li, Liu Jie-Ping et Xiu-Mei Zhang. « The construction of a multifunctional luminescent Eu-MOF for the sensing of Fe3+, Cr2O72− and amines in aqueous solution ». CrystEngComm 23, no 43 (2021) : 7581–89. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01192h.

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Alkanawati, Mohammad Shafee, Marina Machtakova, Katharina Landfester et Héloïse Thérien-Aubin. « Bio-Orthogonal Nanogels for Multiresponsive Release ». Biomacromolecules 22, no 7 (15 juin 2021) : 2976–84. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00378.

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Pérez-Chávez, Néstor A., Alberto G. Albesa et Gabriel S. Longo. « Thermodynamic Theory of Multiresponsive Microgel Swelling ». Macromolecules 54, no 6 (12 mars 2021) : 2936–47. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02885.

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Meng, Zhiyong, Grant R. Hendrickson et L. Andrew Lyon. « Simultaneous Orthogonal Chemoligations on Multiresponsive Microgels ». Macromolecules 42, no 20 (27 octobre 2009) : 7664–69. http://dx.doi.org/10.1021/ma9013719.

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Saha, Subhadeep, Jürgen Bachl, Tanay Kundu, David Díaz Díaz et Rahul Banerjee. « Amino acid-based multiresponsive low-molecular weight metallohydrogels with load-bearing and rapid self-healing abilities ». Chem. Commun. 50, no 23 (2014) : 3004–6. http://dx.doi.org/10.1039/c3cc49869g.

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Résumé :
A unique low-molecular weight metallohydrogel (ZAVP) has been synthesized from zinc acetate and an amino acid derived ligand which shows efficient load-bearing and self-healing properties. The material also shows an uncommon multiresponsive behavior.
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Liao, Junlong, Cun Zhu, Bingbing Gao, Ze Zhao, Xiaojiang Liu, Lei Tian, Yi Zeng, Xinlian Zhou, Zhuoying Xie et Zhongze Gu. « Multiresponsive Nanoparticles : Multiresponsive Elastic Colloidal Crystals for Reversible Structural Color Patterns (Adv. Funct. Mater. 39/2019) ». Advanced Functional Materials 29, no 39 (septembre 2019) : 1970271. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201970271.

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Chollet, Benjamin, Loïc D’Eramo, Ekkachai Martwong, Mengxing Li, Jennifer Macron, Thuy Quyen Mai, Patrick Tabeling et Yvette Tran. « Tailoring Patterns of Surface-Attached Multiresponsive Polymer Networks ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 8, no 37 (7 septembre 2016) : 24870–79. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b07189.

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Li, Guangyong, Guo Hong, Dapeng Dong, Wenhui Song et Xuetong Zhang. « Multiresponsive Graphene-Aerogel-Directed Phase-Change Smart Fibers ». Advanced Materials 30, no 30 (14 juin 2018) : 1801754. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201801754.

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Zhang, Qiang Matthew, Wenda Wang, Ya-Qiong Su, Emiel J. M. Hensen et Michael J. Serpe. « Biological Imaging and Sensing with Multiresponsive Microgels ». Chemistry of Materials 28, no 1 (17 décembre 2015) : 259–65. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b04028.

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Pasale, Sharad K., Barbara Cerroni, Shivkumar V. Ghugare et Gaio Paradossi. « Multiresponsive Hyaluronan-p(NiPAAm) “Click”-Linked Hydrogels ». Macromolecular Bioscience 14, no 7 (6 avril 2014) : 1025–38. http://dx.doi.org/10.1002/mabi.201400021.

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Wagner, Maximilian, Anja Krieger, Martin Minameyer, Benjamin Hämisch, Klaus Huber, Thomas Drewello et Franziska Gröhn. « Multiresponsive Polymer Nanoparticles Based on Disulfide Bonds ». Macromolecules 54, no 6 (8 mars 2021) : 2899–911. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00299.

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Hendrickson, Grant R., Michael H. Smith, Antoinette B. South et L. Andrew Lyon. « Design of Multiresponsive Hydrogel Particles and Assemblies ». Advanced Functional Materials 20, no 11 (11 mai 2010) : 1697–712. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200902429.

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Bütün, Vural, Ahmet Atay, Cansel Tuncer et Yasemin Baş. « Novel Multiresponsive Microgels : Synthesis and Characterization Studies ». Langmuir 27, no 20 (18 octobre 2011) : 12657–65. http://dx.doi.org/10.1021/la2026544.

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Fa, Shi-Xin, Xu-Dong Wang, Qi-Qiang Wang, Yu-Fei Ao, De-Xian Wang et Mei-Xiang Wang. « Multiresponsive Vesicles Composed of Amphiphilic Azacalix[4]pyridine Derivatives ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 9, no 12 (14 mars 2017) : 10378–82. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b01815.

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Sessini, Valentina, Jean-Marie Raquez, Giada Lo Re, Rosica Mincheva, José Maria Kenny, Philippe Dubois et Laura Peponi. « Multiresponsive Shape Memory Blends and Nanocomposites Based on Starch ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 8, no 30 (21 juillet 2016) : 19197–201. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b06618.

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Liang, Shumin, Xiaxin Qiu, Jun Yuan, Wei Huang, Xuemin Du et Lidong Zhang. « Multiresponsive Kinematics and Robotics of Surface-Patterned Polymer Film ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 10, no 22 (14 mai 2018) : 19123–32. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.8b04829.

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Wang, Jun, Ning-Ning Chen, Jin Qian, Xuan-Rong Chen, Xin-Yue Zhang et Liming Fan. « Multi-responsive chemosensing and photocatalytic properties of three luminescent coordination polymers derived from a bifunctional 1,1′-di(4-carbonylphenyl)-2,2′-biimidazoline ligand ». CrystEngComm 22, no 37 (2020) : 6195–206. http://dx.doi.org/10.1039/d0ce00814a.

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Résumé :
Three 3D ZnII/CdII CPs were synthesized to act as multiresponsive luminescent sensors for Fe3+, Cr2O72− and NZF antibiotic. The photocatalytic studies indicate that the CPs 1–3 have good photocatalytic capability in degradation of MB.
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Döbbelin, Markus, Ramon Tena-Zaera, Rebeca Marcilla, Jagoba Iturri, Sergio Moya, Jose A. Pomposo et David Mecerreyes. « Multiresponsive PEDOT-Ionic Liquid Materials for the Design of Surfaces with Switchable Wettability ». Advanced Functional Materials 19, no 20 (23 octobre 2009) : 3326–33. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200900863.

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Mayorga-Burrezo, Paula, Jose Muñoz, Dagmar Zaoralová, Michal Otyepka et Martin Pumera. « Multiresponsive 2D Ti3C2Tx MXene via Implanting Molecular Properties ». ACS Nano 15, no 6 (14 juin 2021) : 10067–75. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c01742.

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Sautaux, Julien, Lucas Montero de Espinosa, Sandor Balog et Christoph Weder. « Multistimuli, Multiresponsive Fully Supramolecular Orthogonally Bound Polymer Networks ». Macromolecules 51, no 15 (26 juillet 2018) : 5867–74. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b00555.

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Chang, Junxia, Qiuhua Zhao, Le Kang, Haimei Li, Meiran Xie et Xiaojuan Liao. « Multiresponsive Supramolecular Gel Based on Pillararene-Containing Polymers ». Macromolecules 49, no 7 (18 mars 2016) : 2814–20. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.6b00270.

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Rickhoff, Jonas, Nicolas V. Cornelissen, Thomas Beuse, Andrea Rentmeister et Bart Jan Ravoo. « Multiresponsive hydrogels and organogels based on photocaged cysteine ». Chemical Communications 57, no 48 (2021) : 5913–16. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc01363g.

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Pinheiro, Carlos, A. Jorge Parola, César A. T. Laia, António Câmara et Fernando Pina. « Multiresponsive chromogenic systems operated by light and electrical inputs ». New Journal of Chemistry 33, no 10 (2009) : 2144. http://dx.doi.org/10.1039/b9nj00298g.

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Ma, Qianmin, Meng Zhang, Xihan Xu, Ke Meng, Chi Yao, Yufei Zhao, Jie Sun, Yaping Du et Dayong Yang. « Multiresponsive Supramolecular Luminescent Hydrogels Based on a Nucleoside/Lanthanide Complex ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 11, no 50 (25 novembre 2019) : 47404–12. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b17236.

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Qin, Chengqun, Yiyu Feng, Haoran An, Junkai Han, Chen Cao et Wei Feng. « Tetracarboxylated Azobenzene/Polymer Supramolecular Assemblies as High-Performance Multiresponsive Actuators ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 9, no 4 (20 janvier 2017) : 4066–73. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b15075.

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Cheng, Jiayi, Danye Han, Fuzhi Chen, Yuting Wang, Run Liu et Yuqing Liu. « A multiresponsive flexible actuator based on BOPP/paper/RGO/PEDOT : PSS composites ». Vibroengineering Procedia 50 (21 septembre 2023) : 187–93. http://dx.doi.org/10.21595/vp.2023.23408.

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Résumé :
Graphene possesses not only excellent optical, electrical and thermal properties but also outstanding thermoelectric and photothermal conversion capabilities. The application of graphene with functional responses plays a vital role in the development of intelligent materials intended for flexible actuators and intelligent robots. Cellulose paper is foldable and is a hydrophilic network comprised of porous cellulose fibres. In this paper, graphene composites as well as cellulose paper were taken as basic materials, which were further combined with other polymer materials (biaxially oriented polypropylene film (BOPP) and poly (3, 4-ethylenedioxythiophene/polystyrene sulfonate) (PEDOT: PSS). PEDOT: PSS solution can penetrate into the porous network of the paper to form a high-strength nanocomposite structure. A flexible thin film driver capable of multiple stimuli under light, heat and humidity was produced. Through characterization, it was found that the bending ability of the composite film was significantly improved in response to stimulation.
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Wang, Yang, Jinshan Nie, Baisong Chang, Yangfei Sun et Wuli Yang. « Poly(vinylcaprolactam)-Based Biodegradable Multiresponsive Microgels for Drug Delivery ». Biomacromolecules 14, no 9 (19 août 2013) : 3034–46. http://dx.doi.org/10.1021/bm401131w.

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Ren, Yanrong, Xuesong Jiang et Jie Yin. « Poly(ethertert-amine) : A novel family of multiresponsive polymer ». Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry 47, no 5 (1 mars 2009) : 1292–97. http://dx.doi.org/10.1002/pola.23235.

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Bousquet, Antoine, Emmanuel Ibarboure, ValÉRie HÉRoguez, Eric Papon, Christine Labrugere et Juan Rodríguez-Hernández. « Single-step process to produce functionalized multiresponsive polymeric particles ». Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry 48, no 16 (8 juillet 2010) : 3523–33. http://dx.doi.org/10.1002/pola.24112.

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Xu, Miao, Liqin Chen, Yifeng Zhou, Tao Yi, Fuyou Li et Chunhui Huang. « Multiresponsive self-assembled liquid crystals with azobenzene groups ». Journal of Colloid and Interface Science 326, no 2 (octobre 2008) : 496–502. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.07.029.

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Hackelbusch, Sebastian, Torsten Rossow, Hendrik Becker et Sebastian Seiffert. « Multiresponsive Polymer Hydrogels by Orthogonal Supramolecular Chain Cross-Linking ». Macromolecules 47, no 12 (12 juin 2014) : 4028–36. http://dx.doi.org/10.1021/ma5008573.

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Jing, Benxin, Donghua Xu, Xiaorong Wang et Yingxi Zhu. « Multiresponsive, Critical Gel Behaviors of Polyzwitterion–Polyoxometalate Coacervate Complexes ». Macromolecules 51, no 22 (14 novembre 2018) : 9405–11. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b01759.

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Yang, Ning-Ning, Jia-Jia Fang, Qi Sui et En-Qing Gao. « Incorporating Electron-Deficient Bipyridinium Chromorphores to Make Multiresponsive Metal–organic Frameworks ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 10, no 3 (11 janvier 2018) : 2735–44. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b17381.

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Sciortino, Flavien, Sajjad Husain Mir, Amir Pakdel, Anjaneyulu Oruganti, Hideki Abe, Agnieszka Witecka, Dayangku Noorfazidah Awang Shri, Gaulthier Rydzek et Katsuhiko Ariga. « Saloplastics as multiresponsive ion exchange reservoirs and catalyst supports ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 34 (2020) : 17713–24. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta05901c.

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Flemming, Patricia, Andreas Janke, Frank Simon, Andreas Fery, Alexander S. Münch et Petra Uhlmann. « Multiresponsive Transitions of PDMAEMA Brushes for Tunable Surface Patterning ». Langmuir 36, no 50 (11 décembre 2020) : 15283–95. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c02711.

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Wang, Jianying, Yuandu Hu, Renhua Deng, Ruijing Liang, Weikun Li, Shanqin Liu et Jintao Zhu. « Multiresponsive Hydrogel Photonic Crystal Microparticles with Inverse-Opal Structure ». Langmuir 29, no 28 (juillet 2013) : 8825–34. http://dx.doi.org/10.1021/la401540s.

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Liao, Junlong, Cun Zhu, Bingbing Gao, Ze Zhao, Xiaojiang Liu, Lei Tian, Yi Zeng, Xinlian Zhou, Zhuoying Xie et Zhongze Gu. « Multiresponsive Elastic Colloidal Crystals for Reversible Structural Color Patterns ». Advanced Functional Materials 29, no 39 (4 juillet 2019) : 1902954. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201902954.

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Yuan, Sixiang, Xueting Li, Xiaodi Shi et Xihua Lu. « Preparation of multiresponsive nanogels and their controlled release properties ». Colloid and Polymer Science 297, no 4 (13 février 2019) : 613–21. http://dx.doi.org/10.1007/s00396-019-04481-x.

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Wong, Cheok-Lam, Chun-Ting Poon et Vivian Wing-Wah Yam. « Photoresponsive Organogelator : Utilization of Boron(III) Diketonate as a Building Block To Construct Multiresponsive Materials ». Organometallics 36, no 14 (12 juin 2017) : 2661–69. http://dx.doi.org/10.1021/acs.organomet.7b00274.

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Martin, Ian J., Kuo-Chih Shih, Mu-Ping Nieh et Rajeswari M. Kasi. « Templated Supramolecular Structures of Multichromic, Multiresponsive Perylene Diimide-Polydiacetylene Films ». Macromolecules 53, no 11 (21 mai 2020) : 4501–10. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.0c00390.

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Mukherji, Debashish, Mark D. Watson, Svenja Morsbach, Marc Schmutz, Manfred Wagner, Carlos M. Marques et Kurt Kremer. « Soft and Smart : Co-nonsolvency-Based Design of Multiresponsive Copolymers ». Macromolecules 52, no 9 (30 avril 2019) : 3471–78. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.9b00414.

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Zhang, Weidong, Wei Zhang, Zhenping Cheng, Nianchen Zhou, Jian Zhu, Zhengbiao Zhang, Gaojian Chen et Xiulin Zhu. « Synthesis and Aggregation Behaviors of Nonlinear Multiresponsive, Multihydrophilic Block Copolymers ». Macromolecules 44, no 9 (10 mai 2011) : 3366–73. http://dx.doi.org/10.1021/ma200083v.

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Ma, Tian, Jiahao Ma, Chao Yang, Junying Zhang et Jue Cheng. « Robust, Multiresponsive, Superhydrophobic, and Oleophobic Nanocomposites via a Highly Efficient Multifluorination Strategy ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 13, no 24 (9 juin 2021) : 28949–61. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c07048.

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