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Anderson, IM, JH J. Scott et ZH Levine. « Three-Dimensional Nanoscale Chemical Imaging via EFTEM Spectral Imaging ». Microscopy and Microanalysis 12, S02 (31 juillet 2006) : 1550–51. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927606068784.
Texte intégralHäberle, T., D. Schmid-Lorch, F. Reinhard et J. Wrachtrup. « Nanoscale nuclear magnetic imaging with chemical contrast ». Nature Nanotechnology 10, no 2 (5 janvier 2015) : 125–28. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2014.299.
Texte intégralStadler, Johannes, Thomas Schmid et Renato Zenobi. « Nanoscale Chemical Imaging of Single-Layer Graphene ». ACS Nano 5, no 10 (7 octobre 2011) : 8442–48. http://dx.doi.org/10.1021/nn2035523.
Texte intégralNowak, Derek, William Morrison, H. Kumar Wickramasinghe, Junghoon Jahng, Eric Potma, Lei Wan, Ricardo Ruiz et al. « Nanoscale chemical imaging by photoinduced force microscopy ». Science Advances 2, no 3 (mars 2016) : e1501571. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1501571.
Texte intégralWilson, Andrew J., Dinumol Devasia et Prashant K. Jain. « Nanoscale optical imaging in chemistry ». Chemical Society Reviews 49, no 16 (2020) : 6087–112. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs00338g.
Texte intégralRetterer, Scott T., Jennifer L. Morrell-Falvey et Mitchel J. Doktycz. « Nano-Enabled Approaches to Chemical Imaging in Biosystems ». Annual Review of Analytical Chemistry 11, no 1 (12 juin 2018) : 351–73. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-anchem-061417-125635.
Texte intégralCimatu, K. A., S. M. Mahurin, K. A. Meyer et R. W. Shaw. « Nanoscale Chemical Imaging of Zinc Oxide Nanowire Corrosion ». Journal of Physical Chemistry C 116, no 18 (27 avril 2012) : 10405–14. http://dx.doi.org/10.1021/jp301922a.
Texte intégralKelly, K. F., E. T. Mickelson, R. H. Hauge, J. L. Margrave et N. J. Halas. « Nanoscale imaging of chemical interactions : Fluorine on graphite ». Proceedings of the National Academy of Sciences 97, no 19 (29 août 2000) : 10318–21. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.190325397.
Texte intégralKumar, Naresh, Bert M. Weckhuysen, Andrew J. Wain et Andrew J. Pollard. « Nanoscale chemical imaging using tip-enhanced Raman spectroscopy ». Nature Protocols 14, no 4 (25 mars 2019) : 1169–93. http://dx.doi.org/10.1038/s41596-019-0132-z.
Texte intégralPrater, C. B., M. Lo, Q. Hu, H. Yang, C. Marcott et K. Kjoller. « Nanoscale Chemical Imaging via AFM coupled IR Spectroscopy ». Microscopy and Microanalysis 21, S3 (août 2015) : 1869–70. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927615010120.
Texte intégralRoy, Anirban. « Latest Advances in Nanoscale Chemical Imaging and Spectroscopy ». Microscopy and Microanalysis 26, S2 (30 juillet 2020) : 1802–3. http://dx.doi.org/10.1017/s143192762001939x.
Texte intégralNirwan, Jorabar Singh, Barbara R. Conway et Muhammad Usman Ghori. « In situ3D nanoscale advanced imaging algorithms with integrated chemical imaging for the characterisation of pharmaceuticals ». RSC Advances 9, no 28 (2019) : 16119–29. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra01434a.
Texte intégralMikhalchan, Anastasiia, Agnieszka M. Banas, Krzysztof Banas, Anna M. Borkowska, Michal Nowakowski, Mark B. H. Breese, Wojciech M. Kwiatek, Czeslawa Paluszkiewicz et Tong Earn Tay. « Revealing Chemical Heterogeneity of CNT Fiber Nanocomposites via Nanoscale Chemical Imaging ». Chemistry of Materials 30, no 6 (28 février 2018) : 1856–64. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b04065.
Texte intégralPollard, Benjamin, et Markus B. Raschke. « Correlative infrared nanospectroscopic and nanomechanical imaging of block copolymer microdomains ». Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (22 avril 2016) : 605–12. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.53.
Texte intégralSUZUKI, Misao. « AFM/IR Nanoscale Chemical Identification for Materials Science Imaging ». Journal of the Surface Finishing Society of Japan 66, no 12 (2015) : 590–93. http://dx.doi.org/10.4139/sfj.66.590.
Texte intégralHauch, Anne, Jacob Ross Bowen, Luise Theil Kuhn et Mogens Mogensen. « Nanoscale Chemical Analysis and Imaging of Solid Oxide Cells ». Electrochemical and Solid-State Letters 11, no 3 (2008) : B38. http://dx.doi.org/10.1149/1.2828845.
Texte intégralSchmidt, Joel E., Linqing Peng, Jonathan D. Poplawsky et Bert M. Weckhuysen. « Nanoscale Chemical Imaging of Zeolites Using Atom Probe Tomography ». Angewandte Chemie International Edition 57, no 33 (13 août 2018) : 10422–35. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201712952.
Texte intégralZheng, Haimei. « Imaging, understanding, and control of nanoscale materials transformations ». MRS Bulletin 46, no 5 (mai 2021) : 443–50. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-021-00113-4.
Texte intégralKumar, Naresh, Weitao Su, Martin Veselý, Bert M. Weckhuysen, Andrew J. Pollard et Andrew J. Wain. « Nanoscale chemical imaging of solid–liquid interfaces using tip-enhanced Raman spectroscopy ». Nanoscale 10, no 4 (2018) : 1815–24. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr08257f.
Texte intégralStroud, Rhonda M., Jeffrey W. Long, Karen E. Swider-Lyons et Debra R. Rolison. « Nanoscale Structural and Chemical Segregation in Pt50Ru50 Electrocatalysts ». Microscopy and Microanalysis 7, S2 (août 2001) : 1112–13. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600031639.
Texte intégralKurouski, Dmitry, Alexandre Dazzi, Renato Zenobi et Andrea Centrone. « Infrared and Raman chemical imaging and spectroscopy at the nanoscale ». Chemical Society Reviews 49, no 11 (2020) : 3315–47. http://dx.doi.org/10.1039/c8cs00916c.
Texte intégralLimpert, Jens, et Jan Rothhardt. « High Average Power High-Harmonic EUV Sources and High Performance Imaging at the Nanoscale ». EPJ Web of Conferences 307 (2024) : 03001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202430703001.
Texte intégralMeng, Yifan, Chaohong Gao, Zheng Lin, Wei Hang et Benli Huang. « Nanoscale laser-induced breakdown spectroscopy imaging reveals chemical distribution with subcellular resolution ». Nanoscale Advances 2, no 9 (2020) : 3983–90. http://dx.doi.org/10.1039/d0na00380h.
Texte intégralGrauby, Stéphane, Aymen Ben Amor, Géraldine Hallais, Laetitia Vincent et Stefan Dilhaire. « Imaging Thermoelectric Properties at the Nanoscale ». Nanomaterials 11, no 5 (1 mai 2021) : 1199. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051199.
Texte intégralTuteja, Mohit, Minjee Kang, Cecilia Leal et Andrea Centrone. « Nanoscale partitioning of paclitaxel in hybrid lipid–polymer membranes ». Analyst 143, no 16 (2018) : 3808–13. http://dx.doi.org/10.1039/c8an00838h.
Texte intégralGenoud, Sian, Michael W. M. Jones, Benjamin Guy Trist, Junjing Deng, Si Chen, Dominic James Hare et Kay L. Double. « Simultaneous structural and elemental nano-imaging of human brain tissue ». Chemical Science 11, no 33 (2020) : 8919–27. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc02844d.
Texte intégralJUNG, MI-YOUNG, S. S. CHOI, C. J. KANG et Y. KUK. « FABRICATION OF BIMETALLIC CANTILEVERS AND ITS CHARACTERIZATION ». Surface Review and Letters 06, no 06 (décembre 1999) : 1195–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x99001335.
Texte intégralPoplawsky, Jonathan, Sophie Van Vreeswijk, Joel Schmidt, Matteo Monai, Florian Zand et Bert Weckhuysen. « Nanoscale Chemical Imaging in Zeolite Catalysts by Atom Probe Tomography ». Microscopy and Microanalysis 27, S1 (30 juillet 2021) : 984–85. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927621003731.
Texte intégralStadler, J., T. Schmid et R. Zenobi. « Nanoscale Chemical Imaging Using Top-Illumination Tip-Enhanced Raman Spectroscopy ». Nano Letters 10, no 11 (10 novembre 2010) : 4514–20. http://dx.doi.org/10.1021/nl102423m.
Texte intégralEl-Khoury, Patrick Z., Tyler W. Ueltschi, Amanda L. Mifflin, Dehong Hu et Wayne P. Hess. « Frequency-Resolved Nanoscale Chemical Imaging of 4,4′-Dimercaptostilbene on Silver ». Journal of Physical Chemistry C 118, no 47 (12 novembre 2014) : 27525–30. http://dx.doi.org/10.1021/jp509082c.
Texte intégralWieland, Karin, Georg Ramer, Victor U. Weiss, Guenter Allmaier, Bernhard Lendl et Andrea Centrone. « Nanoscale chemical imaging of individual chemotherapeutic cytarabine-loaded liposomal nanocarriers ». Nano Research 12, no 1 (27 septembre 2018) : 197–203. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-018-2202-x.
Texte intégralOrtega-Arroyo, Jaime, Andrew J. Bissette, Philipp Kukura et Stephen P. Fletcher. « Visualization of the spontaneous emergence of a complex, dynamic, and autocatalytic system ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 40 (16 septembre 2016) : 11122–26. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1602363113.
Texte intégralPattammattel, A., R. Tappero, M. Ge, Y. S. Chu, X. Huang, Y. Gao et H. Yan. « High-sensitivity nanoscale chemical imaging with hard x-ray nano-XANES ». Science Advances 6, no 37 (septembre 2020) : eabb3615. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb3615.
Texte intégralDhakal, Krishna P., Shrawan Roy, Seok Joon Yun, Ganesh Ghimire, Changwon Seo et Jeongyong Kim. « Heterogeneous modulation of exciton emission in triangular WS2 monolayers by chemical treatment ». Journal of Materials Chemistry C 5, no 27 (2017) : 6820–27. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc01833a.
Texte intégralZhu, Qianqian, Rui Zhou, Jun Liu, Jianzhong Sun et Qianqian Wang. « Recent Progress on the Characterization of Cellulose Nanomaterials by Nanoscale Infrared Spectroscopy ». Nanomaterials 11, no 5 (20 mai 2021) : 1353. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051353.
Texte intégralGarcia-Giner, Victoria, Zexiang Han, Finn Giuliani et Alexandra E. Porter. « Nanoscale Imaging and Analysis of Bone Pathologies ». Applied Sciences 11, no 24 (17 décembre 2021) : 12033. http://dx.doi.org/10.3390/app112412033.
Texte intégralSatake, Shin-ichi. « Micro- and Nanoscale Imaging of Fluids in Water Using Refractive-Index-Matched Materials ». Nanomaterials 12, no 18 (15 septembre 2022) : 3203. http://dx.doi.org/10.3390/nano12183203.
Texte intégralTakahashi, Yasufumi, Andrew I. Shevchuk, Pavel Novak, Yanjun Zhang, Neil Ebejer, Julie V. Macpherson, Patrick R. Unwin et al. « Multifunctional Nanoprobes for Nanoscale Chemical Imaging and Localized Chemical Delivery at Surfaces and Interfaces ». Angewandte Chemie International Edition 50, no 41 (1 septembre 2011) : 9638–42. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201102796.
Texte intégralTakahashi, Yasufumi, Andrew I. Shevchuk, Pavel Novak, Yanjun Zhang, Neil Ebejer, Julie V. Macpherson, Patrick R. Unwin et al. « Multifunctional Nanoprobes for Nanoscale Chemical Imaging and Localized Chemical Delivery at Surfaces and Interfaces ». Angewandte Chemie 123, no 41 (1 septembre 2011) : 9812–16. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201102796.
Texte intégralLee, Seung-Yong, Junyi Shangguan, Judith Alvarado, Sophia Betzler, Stephen J. Harris, Marca M. Doeff et Haimei Zheng. « Unveiling the mechanisms of lithium dendrite suppression by cationic polymer film induced solid–electrolyte interphase modification ». Energy & ; Environmental Science 13, no 6 (2020) : 1832–42. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee00518e.
Texte intégralGomez‐Gonzalez, Miguel A., Mohamed A. Koronfel, Huw Pullin, Julia E. Parker, Paul D. Quinn, Maria D. Inverno, Thomas B. Scott et al. « Nanoscale Chemical Imaging of Nanoparticles under Real‐World Wastewater Treatment Conditions ». Advanced Sustainable Systems 5, no 7 (5 mai 2021) : 2100023. http://dx.doi.org/10.1002/adsu.202100023.
Texte intégralStadler, Johannes, Thomas Schmid et Renato Zenobi. « Chemical Imaging on the Nanoscale – Top-Illumination Tip-Enhanced Raman Spectroscopy ». CHIMIA International Journal for Chemistry 65, no 4 (27 avril 2011) : 235–39. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2011.235.
Texte intégralBhattarai, Ashish, et Patrick Z. El-Khoury. « Nanoscale Chemical Reaction Imaging at the Solid–Liquid Interface via TERS ». Journal of Physical Chemistry Letters 10, no 11 (10 mai 2019) : 2817–22. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b00935.
Texte intégralIevlev, Anton V., Peter Maksymovych, Sergei V. Kalinin et Olga S. Ovchinnikova. « Multimodal Chemical and Functional Imaging of Nanoscale Transformations Away from Equilibrium ». Microscopy and Microanalysis 24, S1 (août 2018) : 1042–43. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927618005706.
Texte intégralWang, Le, Haomin Wang, Martin Wagner, Yong Yan, Devon S. Jakob et Xiaoji G. Xu. « Nanoscale simultaneous chemical and mechanical imaging via peak force infrared microscopy ». Science Advances 3, no 6 (juin 2017) : e1700255. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1700255.
Texte intégralZhou, Jigang, Jian Wang, Haitao Fang, Caixia Wu, Jeffrey N. Cutler et Tsun Kong Sham. « Nanoscale chemical imaging and spectroscopy of individual RuO2 coated carbon nanotubes ». Chemical Communications 46, no 16 (2010) : 2778. http://dx.doi.org/10.1039/b921590e.
Texte intégralMöbus, G., Z. Saghi, W. Guan, T. Gnanavel, X. Xu et Y. Peng. « Hybrid tomography for structural and chemical 3D imaging on the nanoscale ». Journal of Physics : Conference Series 241 (1 juillet 2010) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/241/1/012008.
Texte intégralShao, Feng, Vivian Müller, Yao Zhang, A. Dieter Schlüter et Renato Zenobi. « Nanoscale Chemical Imaging of Interfacial Monolayers by Tip-Enhanced Raman Spectroscopy ». Angewandte Chemie 129, no 32 (4 juillet 2017) : 9489–94. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201703800.
Texte intégralSchmid, Thomas, Lothar Opilik, Carolin Blum et Renato Zenobi. « Nanoscale Chemical Imaging Using Tip-Enhanced Raman Spectroscopy : A Critical Review ». Angewandte Chemie International Edition 52, no 23 (22 avril 2013) : 5940–54. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201203849.
Texte intégralShao, Feng, Vivian Müller, Yao Zhang, A. Dieter Schlüter et Renato Zenobi. « Nanoscale Chemical Imaging of Interfacial Monolayers by Tip-Enhanced Raman Spectroscopy ». Angewandte Chemie International Edition 56, no 32 (4 juillet 2017) : 9361–66. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201703800.
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