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Vanin, A. I., Yu A. Kumzerov, V. G. Solov’ev, S. D. Khanin, S. E. Gango, M. S. Ivanova, M. M. Prokhorenko, S. V. Trifonov, A. V. Cvetkov et M. V. Yanikov. « Electrical and Optical Properties of Nanocomposites Fabricated by the Introduction of Iodine in Porous Dielectric Matrices ». Glass Physics and Chemistry 47, no 3 (mai 2021) : 229–34. http://dx.doi.org/10.1134/s1087659621030123.
Texte intégralKojuch, Luana Rodrigues, Keila Machado de Medeiros, Edcleide Maria Araújo et Hélio de Lucena Lira. « Obtaining of Polyamide 6.6 Plane Membrane Application in Oil-Water Separation ». Materials Science Forum 775-776 (janvier 2014) : 460–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.775-776.460.
Texte intégralKowalski, K., et M. Jurczyk. « Porous Magnesium Based Bionanocomposites For Medical Application ». Archives of Metallurgy and Materials 60, no 2 (1 juin 2015) : 1433–35. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0147.
Texte intégralDibazar, Zahra Ebrahimvand, Mahnaz Mohammadpour, Hadi Samadian, Soheila Zare, Mehdi Azizi, Masoud Hamidi, Redouan Elboutachfaiti, Emmanuel Petit et Cédric Delattre. « Bacterial Polyglucuronic Acid/Alginate/Carbon Nanofibers Hydrogel Nanocomposite as a Potential Scaffold for Bone Tissue Engineering ». Materials 15, no 7 (28 mars 2022) : 2494. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072494.
Texte intégralAl-Arjan, Wafa Shamsan, Muhammad Umar Aslam Khan, Samina Nazir, Saiful Izwan Abd Razak et Mohammed Rafiq Abdul Kadir. « Development of Arabinoxylan-Reinforced Apple Pectin/Graphene Oxide/Nano-Hydroxyapatite Based Nanocomposite Scaffolds with Controlled Release of Drug for Bone Tissue Engineering : In-Vitro Evaluation of Biocompatibility and Cytotoxicity against MC3T3-E1 ». Coatings 10, no 11 (20 novembre 2020) : 1120. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10111120.
Texte intégralRozmysłowska-Wojciechowska, Anita, Ewa Karwowska, Michał Gloc, Jarosław Woźniak, Mateusz Petrus, Bartłomiej Przybyszewski, Tomasz Wojciechowski et Agnieszka M. Jastrzębska. « Controlling the Porosity and Biocidal Properties of the Chitosan-Hyaluronate Matrix Hydrogel Nanocomposites by the Addition of 2D Ti3C2Tx MXene ». Materials 13, no 20 (15 octobre 2020) : 4587. http://dx.doi.org/10.3390/ma13204587.
Texte intégralPavlenko, Mykola, Valerii Myndrul, Gloria Gottardi, Emerson Coy, Mariusz Jancelewicz et Igor Iatsunskyi. « Porous Silicon-Zinc Oxide Nanocomposites Prepared by Atomic Layer Deposition for Biophotonic Applications ». Materials 13, no 8 (24 avril 2020) : 1987. http://dx.doi.org/10.3390/ma13081987.
Texte intégralGerawork, Mekdes. « Remediation of textile industry organic dye waste by photocatalysis using eggshell impregnated ZnO/CuO nanocomposite ». Water Science and Technology 83, no 11 (29 avril 2021) : 2753–61. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2021.165.
Texte intégralBordun, Ihor, Krzysztof Chwastek, Dariusz Całus, Piotr Chabecki, Fedir Ivashchyshyn, Zenoviy Kohut, Anatoliy Borysiuk et Yuriy Kulyk. « Comparison of Structure and Magnetic Properties of Ni/C Composites Synthesized from Wheat Straw by Different Methods ». Applied Sciences 11, no 21 (26 octobre 2021) : 10031. http://dx.doi.org/10.3390/app112110031.
Texte intégralRabia, Mohamed, Amira Ben Gouider Trabelsi, Asmaa M. Elsayed et Fatemah H. Alkallas. « Porous-Spherical Cr2O3-Cr(OH)3-Polypyrrole/Polypyrrole Nanocomposite Thin-Film Photodetector and Solar Cell Applications ». Coatings 13, no 7 (12 juillet 2023) : 1240. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13071240.
Texte intégralCovarrubias, Cristian, Julián Bejarano, Miguel Maureira, Cecilia Tapia, Mario Díaz, Juan P. Rodríguez, Humberto Palza et al. « Preparation of osteoinductive – Antimicrobial nanocomposite scaffolds based on poly (D,L-lactide-co-glycolide) modified with copper – Doped bioactive glass nanoparticles ». Polymers and Polymer Composites 30 (janvier 2022) : 096739112210982. http://dx.doi.org/10.1177/09673911221098231.
Texte intégralLiu, Xiaofang, Yaxin Chen, Xinrui Cui, Min Zeng, Ronghai Yu et Guang-Sheng Wang. « Flexible nanocomposites with enhanced microwave absorption properties based on Fe3O4/SiO2 nanorods and polyvinylidene fluoride ». Journal of Materials Chemistry A 3, no 23 (2015) : 12197–204. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta01924a.
Texte intégralBubnov, Alexej, Alexey Bobrovsky, Ivan Rychetský, Ladislav Fekete et Věra Hamplová. « Self-Assembling Behavior of Smart Nanocomposite System : Ferroelectric Liquid Crystal Confined by Stretched Porous Polyethylene Film ». Nanomaterials 10, no 8 (30 juillet 2020) : 1498. http://dx.doi.org/10.3390/nano10081498.
Texte intégralRudko, G. Yu. « Comparison of the synthesis routes for the ZnO/porous silica nanocomposite ». Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics 19, no 4 (5 décembre 2016) : 352–57. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo19.04.352.
Texte intégralHérino, Roland. « Nanocomposite materials from porous silicon ». Materials Science and Engineering : B 69-70 (janvier 2000) : 70–76. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5107(99)00269-x.
Texte intégralKo, Youngsang, Jeonghun Kim, Dabum Kim, Goomin Kwon, Yusuke Yamauchi et Jungmok You. « Fabrication of Highly Conductive Porous Cellulose/PEDOT:PSS Nanocomposite Paper via Post-Treatment ». Nanomaterials 9, no 4 (13 avril 2019) : 612. http://dx.doi.org/10.3390/nano9040612.
Texte intégralGautam, Krishna Prasad, Debendra Acharya, Indu Bhatta, Vivek Subedi, Maya Das, Shova Neupane, Jyotendra Kunwar, Kisan Chhetri et Amar Prasad Yadav. « Nickel Oxide-Incorporated Polyaniline Nanocomposites as an Efficient Electrode Material for Supercapacitor Application ». Inorganics 10, no 6 (19 juin 2022) : 86. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10060086.
Texte intégralMohammadpour, Mahnaz, Hadi Samadian, Nader Moradi, Zhila Izadi, Mahdieh Eftekhari, Masoud Hamidi, Amin Shavandi et al. « Fabrication and Characterization of Nanocomposite Hydrogel Based on Alginate/Nano-Hydroxyapatite Loaded with Linum usitatissimum Extract as a Bone Tissue Engineering Scaffold ». Marine Drugs 20, no 1 (23 décembre 2021) : 20. http://dx.doi.org/10.3390/md20010020.
Texte intégralLiu, Jin Kun, et Li Zhen Fan. « LiFePO4/Porous Carbon Nanocomposite Cathode Material for Lithium Ion Batteries ». Materials Science Forum 722 (juin 2012) : 11–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.722.11.
Texte intégralH. Ragab, Ahmed, Hala S. Hussein, Inas A. Ahmed, Khamael M. Abualnaja et Najla AlMasoud. « An Efficient Strategy for Enhancing the Adsorption of Antibiotics and Drugs from Aqueous Solutions Using an Effective Limestone-Activated Carbon–Alginate Nanocomposite ». Molecules 26, no 17 (26 août 2021) : 5180. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26175180.
Texte intégralVasile, E., A. Serafim, D. Petre, D. Giol, P. Dubruel, H. Iovu et I. C. Stancu. « Direct Synthesis and Morphological Characterization of Gold-Dendrimer Nanocomposites Prepared Using PAMAM Succinamic Acid Dendrimers : Preliminary Study of the Calcification Potential ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2014/103462.
Texte intégralMartins, Pedro M., Joana M. Ribeiro, Sara Teixeira, Dmitri Y. Petrovykh, Gianaurelio Cuniberti, Luciana Pereira et Senentxu Lanceros-Méndez. « Photocatalytic Microporous Membrane against the Increasing Problem of Water Emerging Pollutants ». Materials 12, no 10 (21 mai 2019) : 1649. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101649.
Texte intégralIlango, K., P. Prabunathan, E. Satheeshkumar et P. Manohar. « Design of low dielectric constant polybenzoxazine nanocomposite using mesoporous mullite ». High Performance Polymers 29, no 2 (28 juillet 2016) : 141–50. http://dx.doi.org/10.1177/0954008316632289.
Texte intégralHerren, Blake, Mohammad Charara, Mrinal C. Saha, M. Cengiz Altan et Yingtao Liu. « Rapid Microwave Polymerization of Porous Nanocomposites with Piezoresistive Sensing Function ». Nanomaterials 10, no 2 (29 janvier 2020) : 233. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020233.
Texte intégralBarbaros, Ismail, Yongmin Yang, Babak Safaei, Zhicheng Yang, Zhaoye Qin et Mohammed Asmael. « State-of-the-art review of fabrication, application, and mechanical properties of functionally graded porous nanocomposite materials ». Nanotechnology Reviews 11, no 1 (1 janvier 2022) : 321–71. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2022-0017.
Texte intégralWang, Dong, Yong Yan, Peter Schaaf, Thomas Sharp, Sven Schönherr, Carsten Ronning et Ran Ji. « ZnO/porous-Si and TiO2/porous-Si nanocomposite nanopillars ». Journal of Vacuum Science & ; Technology A : Vacuum, Surfaces, and Films 33, no 1 (janvier 2015) : 01A102. http://dx.doi.org/10.1116/1.4891104.
Texte intégralAdhikari, Surya Prasad. « Porous metal oxide-carbon composite with hollow structure for energy storage applications ». Journal of Innovations in Engineering Education 2, no 1 (1 mars 2019) : 212–20. http://dx.doi.org/10.3126/jiee.v2i1.36678.
Texte intégralAhamad, Tansir, Mu Naushad, Mohd Ubaidullah et Saad Alshehri. « Fabrication of Highly Porous Polymeric Nanocomposite for the Removal of Radioactive U(VI) and Eu(III) Ions from Aqueous Solution ». Polymers 12, no 12 (9 décembre 2020) : 2940. http://dx.doi.org/10.3390/polym12122940.
Texte intégralLu, Hailong, Lili Zhang, Jinxia Ma, Nur Alam, Xiaofan Zhou et Yonghao Ni. « Nano-Cellulose/MOF Derived Carbon Doped CuO/Fe3O4 Nanocomposite as High Efficient Catalyst for Organic Pollutant Remedy ». Nanomaterials 9, no 2 (16 février 2019) : 277. http://dx.doi.org/10.3390/nano9020277.
Texte intégralBakhtiari, L., Hamid Reza Rezaie, S. M. Hosseinalipour et Mohammad A. Shokrgozar. « Preparation of Porous Biphasic Calcium Phosphate-Gelatin Nanocomposite for Bone Tissue Engineering ». Journal of Nano Research 11 (mai 2010) : 67–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.11.67.
Texte intégralAlzahrani, Fatimah Mohammed, Norah Salem Alsaiari, Khadijah Mohammedsaleh Katubi, Abdelfattah Amari, Abubakr M. Elkhaleefa, Faouzi Ben Rebah et Mohamed A. Tahoon. « Magnetic Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanocomposite for Pb(II) Adsorption from Aqueous Solution ». Molecules 26, no 16 (9 août 2021) : 4809. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26164809.
Texte intégralDavidenko, N. A., G. V. Kuznetsov et Yu S. Milovanov. « Cadmium Sulfide-Porous Silicon Nanocomposite Structures ». Ukrainian Journal of Physics 58, no 2 (février 2013) : 163–70. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe58.02.0163.
Texte intégralChu, Zonglin, et Stefan Seeger. « Multifunctional Hybrid Porous Micro-/Nanocomposite Materials ». Advanced Materials 27, no 47 (26 octobre 2015) : 7775–81. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201503502.
Texte intégralKundana, N., M. Venkatapathy, V. Neeraja, Chandra Sekhar Espenti, Venkata Ramana Jeedi et V. Madhusudhana Reddy. « Effect of Zr-Nanofiller on Structural and Thermal Properties of PVDF-co-HFP Porous Polymer Electrolyte Membranes Doped with Mg2+ Ions ». Asian Journal of Chemistry 35, no 1 (27 décembre 2022) : 99–108. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2023.26893.
Texte intégralZhang, Guo Ge, Hai Tao Huang, Helen Lai Wah Chan et Li Min Zhou. « Porous Barium Strontium Titanate-Titania Nanocomposites for Photocatalytic Applications ». Advanced Materials Research 47-50 (juin 2008) : 936–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.936.
Texte intégralSleptsov, V. V., L. V. Kozitov, A. O. Diteleva, D. Yu Kukushkin et A. A. Nagaev. « A new generation of nanocomposite materials based on carbon and titanium for use in supercapacitor energy storage devices ». Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering 22, no 3 (19 janvier 2020) : 212–18. http://dx.doi.org/10.17073/1609-3577-2019-3-212-218.
Texte intégralMukhurov, N. I., I. V. Gasenkova, S. P. Zhvavyi et E. E. Kolesnik. « Optical Characteristics of Porous Alumina Modified by Chromium Oxide ». International Journal of Nanoscience 18, no 03n04 (26 mars 2019) : 1940031. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x19400313.
Texte intégralKarimi, Loghman. « Combination of mesoporous titanium dioxide with MoS2 nanosheets for high photocatalytic activity ». Polish Journal of Chemical Technology 19, no 2 (1 juin 2017) : 56–60. http://dx.doi.org/10.1515/pjct-2017-0028.
Texte intégralQuang Dat, Do, Lam Van Nang, Chu Manh Hung, Chu Thi Xuan, Nguyen Van Duy et Nguyen Duc Hoa. « Preparation and Gas Sensing Properties of rGO/CuO Nanocomposites ». ECS Journal of Solid State Science and Technology 11, no 3 (1 mars 2022) : 035009. http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ac5c7f.
Texte intégralHan, Bai, Chuqi Yin, Jiaxin Chang, Yu Pang, Penghao Lv, Wei Song et Xuan Wang. « Study on the Structure and Dielectric Properties of Zeolite/LDPE Nanocomposite under Thermal Aging ». Polymers 12, no 9 (16 septembre 2020) : 2108. http://dx.doi.org/10.3390/polym12092108.
Texte intégralFatimah, Is, Habibi Hidayat, Gani Purwiandono, Khoirunisa Khoirunisa, Hasna Azizah Zahra, Rahmania Audita et Suresh Sagadevan. « Green Synthesis of Antibacterial Nanocomposite of Silver Nanoparticle-Doped Hydroxyapatite Utilizing Curcuma longa Leaf Extract and Land Snail (Achatina fulica) Shell Waste ». Journal of Functional Biomaterials 13, no 2 (20 juin 2022) : 84. http://dx.doi.org/10.3390/jfb13020084.
Texte intégralStodolak-Zych, Ewa, Magdalena Szumera et Marta Blazewicz. « Osteoconductive Nanocomposite Materials for Bone Regeneration ». Materials Science Forum 730-732 (novembre 2012) : 38–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.38.
Texte intégralCui, Xu, Jiayu Tian, Yin Yu, Aron Chand, Shuocheng Zhang, Qingshi Meng, Xiaodong Li et Shuo Wang. « Multifunctional Graphene-Based Composite Sponge ». Sensors 20, no 2 (7 janvier 2020) : 329. http://dx.doi.org/10.3390/s20020329.
Texte intégralВанина, П. Ю., A. Cizman, E. Rysiakiewicz-Pasek, A. Hoser, A. A. Набережнов et A. A. Сысоева. « Влияние ограниченной геометрии на структуру и фазовые переходы в наночастицах нитрата калия ». Физика твердого тела 60, no 3 (2018) : 439. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.03.45541.11d.
Texte intégralFort, Carmen I., Mihai M. Rusu, Lucian C. Pop, Liviu C. Cotet, Adriana Vulpoi, Monica Baia et Lucian Baia. « Preparation and Characterization of Carbon Xerogel Based Composites for Electrochemical Sensing and Photocatalytic Degradation ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, no 4 (1 avril 2021) : 2323–33. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.18963.
Texte intégralIdarraga-Mora, Jaime A., Anthony S. Childress, Parker S. Friedel, David A. Ladner, Apparao Rao et Scott Husson. « Role of Nanocomposite Support Stiffness on TFC Membrane Water Permeance ». Membranes 8, no 4 (18 novembre 2018) : 111. http://dx.doi.org/10.3390/membranes8040111.
Texte intégralZeng, Huihui, Baolin Xing, Lunjian Chen, Guiyun Yi, Guangxu Huang, Ruifu Yuan, Chuanxiang Zhang, Yijun Cao et Zhengfei Chen. « Nitrogen-Doped Porous Co3O4/Graphene Nanocomposite for Advanced Lithium-Ion Batteries ». Nanomaterials 9, no 9 (3 septembre 2019) : 1253. http://dx.doi.org/10.3390/nano9091253.
Texte intégralMINAKOV, G. S., S. A. SHIROKIKH, D. YU KORNILOV et M. YU KOROLEVA. « Porous Polymer Nanocomposite Materials for Environmental Protection ». Chemistry for Sustainable Development 30, no 1 (2022) : 52–63. http://dx.doi.org/10.15372/csd2022358.
Texte intégralMINAKOV, G. S., S. A. SHIROKIKH, D. YU KORNILOV et M. YU KOROLEVA. « Porous Polymer Nanocomposite Materials for Environmental Protection ». Chemistry for Sustainable Development 30, no 1 (2022) : 52–63. http://dx.doi.org/10.15372/csd2022358.
Texte intégralWu, Zhiying, Ping Zhang, Haihui Zhang, Xiaotian Li, Yunfeng He, Peiwu Qin et Canhui Yang. « Tough porous nanocomposite hydrogel for water treatment ». Journal of Hazardous Materials 421 (janvier 2022) : 126754. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126754.
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