Artykuły w czasopismach na temat „Chiral active matter”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Chiral active matter”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Workamp, Marcel, Gustavo Ramirez, Karen E. Daniels i Joshua A. Dijksman. "Symmetry-reversals in chiral active matter". Soft Matter 14, nr 27 (2018): 5572–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm00402a.
Pełny tekst źródłaMetselaar, Luuk, Amin Doostmohammadi i Julia M. Yeomans. "Topological states in chiral active matter: Dynamic blue phases and active half-skyrmions". Journal of Chemical Physics 150, nr 6 (14.02.2019): 064909. http://dx.doi.org/10.1063/1.5085282.
Pełny tekst źródłaBeppu, Kazusa, Ziane Izri, Tasuku Sato, Yoko Yamanishi, Yutaka Sumino i Yusuke T. Maeda. "Edge current and pairing order transition in chiral bacterial vortices". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 39 (24.09.2021): e2107461118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2107461118.
Pełny tekst źródłaLiu, Peng, Hongwei Zhu, Ying Zeng, Guangle Du, Luhui Ning, Dunyou Wang, Ke Chen i in. "Oscillating collective motion of active rotors in confinement". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, nr 22 (19.05.2020): 11901–7. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1922633117.
Pełny tekst źródłaMoore, Jeffrey M., Matthew A. Glaser i Meredith D. Betterton. "Chiral self-sorting of active semiflexible filaments with intrinsic curvature". Soft Matter 17, nr 17 (2021): 4559–65. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01163k.
Pełny tekst źródłaBuchecker, R., J. Fünfschilling i M. Schadt. "New Optically Active Dopants Based on Chiral Dioxanes". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 213, nr 1 (marzec 1992): 259–67. http://dx.doi.org/10.1080/10587259208028736.
Pełny tekst źródłaShibata, T., M. Kimura, S. Takano i K. Ogasawara. "Novel Chiral Dopants from Optically Active 2.4-pentanediol". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 237, nr 1 (grudzień 1993): 483–85. http://dx.doi.org/10.1080/10587259308030161.
Pełny tekst źródłaWANG, Mingcheng. "Confinement Leads to Spatially Oscillatory Collective Motion of Chiral Active Matter". Bulletin of the Chinese Academy of Sciences 34, nr 2 (1.01.2020): 106–7. http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.7103161524.
Pełny tekst źródłaKuball, H. G., Th Müller, H. Brüning i A. Schünhofer. "Chiral Induction by Optically Active Aminoanthraquinones in Nematic Phases". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 261, nr 1 (marzec 1995): 205–16. http://dx.doi.org/10.1080/10587259508033467.
Pełny tekst źródłaShibata, T., M. Kimura i K. Ogasawara. "Novel Chiral Dopants From Optically Active 2.4-Pentanediol (II)". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 350, nr 1 (1.10.2000): 293–95. http://dx.doi.org/10.1080/10587250008025251.
Pełny tekst źródłaMarkovich, Tomer, Elsen Tjhung i Michael E. Cates. "Chiral active matter: microscopic ‘torque dipoles’ have more than one hydrodynamic description". New Journal of Physics 21, nr 11 (25.11.2019): 112001. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab54af.
Pełny tekst źródłaAi, Bao-quan, Zhi-gang Shao i Wei-rong Zhong. "Mixing and demixing of binary mixtures of polar chiral active particles". Soft Matter 14, nr 21 (2018): 4388–95. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm00444g.
Pełny tekst źródłaCaprini, Lorenzo, i Umberto Marini Bettolo Marconi. "Active chiral particles under confinement: surface currents and bulk accumulation phenomena". Soft Matter 15, nr 12 (2019): 2627–37. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm02492h.
Pełny tekst źródłaYang, Ya, Jing Lu i Lan Zhou. "Few-photon routing via chiral light-matter couplings". Communications in Theoretical Physics 74, nr 2 (21.01.2022): 025101. http://dx.doi.org/10.1088/1572-9494/ac46a6.
Pełny tekst źródłaCarenza, L. N., G. Gonnella, D. Marenduzzo i G. Negro. "Chaotic and periodical dynamics of active chiral droplets". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 559 (grudzień 2020): 125025. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2020.125025.
Pełny tekst źródłaYoo, SeokJae, i Q.-Han Park. "Metamaterials and chiral sensing: a review of fundamentals and applications". Nanophotonics 8, nr 2 (11.01.2019): 249–61. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0167.
Pełny tekst źródłaKim, Kyongwan, Natsuhiko Yoshinaga, Sanjib Bhattacharyya, Hikaru Nakazawa, Mitsuo Umetsu i Winfried Teizer. "Large-scale chirality in an active layer of microtubules and kinesin motor proteins". Soft Matter 14, nr 17 (2018): 3221–31. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm02298k.
Pełny tekst źródłaLiao, Guo-Jun, i Sabine H. L. Klapp. "Emergent vortices and phase separation in systems of chiral active particles with dipolar interactions". Soft Matter 17, nr 28 (2021): 6833–47. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm00545f.
Pełny tekst źródłaShaltout, Amr, Jingjing Liu, Vladimir M. Shalaev i Alexander V. Kildishev. "Optically Active Metasurface with Non-Chiral Plasmonic Nanoantennas". Nano Letters 14, nr 8 (29.07.2014): 4426–31. http://dx.doi.org/10.1021/nl501396d.
Pełny tekst źródłaSalmón, Manuel, i Gerard Bidan. "Chiral Polypyrroles from Optically Active Pyrrole Monomers". Journal of The Electrochemical Society 132, nr 8 (1.08.1985): 1897–99. http://dx.doi.org/10.1149/1.2114249.
Pełny tekst źródłaMa, Fuduo, Sijia Wang, David T. Wu i Ning Wu. "Electric-field–induced assembly and propulsion of chiral colloidal clusters". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 20 (4.05.2015): 6307–12. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1502141112.
Pełny tekst źródłaJeeva, S., S. J. Cowling, E. P. Raynes i J. W. Goodby. "Chiral liquid crystal dopants derived from optically active drugs". Liquid Crystals 36, nr 10-11 (październik 2009): 1193–99. http://dx.doi.org/10.1080/02678290903056087.
Pełny tekst źródłaHernández, Raúl Josué, Francisco J. Sevilla, Alfredo Mazzulla, Pasquale Pagliusi, Nicola Pellizzi i Gabriella Cipparrone. "Collective motion of chiral Brownian particles controlled by a circularly-polarized laser beam". Soft Matter 16, nr 33 (2020): 7704–14. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm02404b.
Pełny tekst źródłaShen, Zaiyi, Alois Würger i Juho S. Lintuvuori. "Hydrodynamic self-assembly of active colloids: chiral spinners and dynamic crystals". Soft Matter 15, nr 7 (2019): 1508–21. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm02352b.
Pełny tekst źródłaTakehara, Sadao, Masashi Osawa, Kayoko Nakamura, Tetsuo Kusumoto, Ken-Ichi Sato, Akiko Nakayama i Tamejiro Hiyama. "New chiral dopants for FLC materials: optically active cyclic ethers". Ferroelectrics 148, nr 1 (listopad 1993): 195–202. http://dx.doi.org/10.1080/00150199308019946.
Pełny tekst źródłaLevis, Demian, i Benno Liebchen. "Micro-flock patterns and macro-clusters in chiral active Brownian disks". Journal of Physics: Condensed Matter 30, nr 8 (30.01.2018): 084001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aaa5ec.
Pełny tekst źródłaToxvaerd, S. "Origin of homochirality in biological systems". International Journal of Astrobiology 4, nr 1 (styczeń 2005): 43–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550405002326.
Pełny tekst źródłaMasuda, Ryoji, Yoshio Kaneko, Yoshinori Tokura i Youtarou Takahashi. "Electric field control of natural optical activity in a multiferroic helimagnet". Science 372, nr 6541 (29.04.2021): 496–500. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz4312.
Pełny tekst źródłaMiyazawa, Kazutoshi, Shinichi Saito, Kanetsugu Terashima, Makoto Kikuchi i Takashi Inukai. "Novel optically active compounds having 2-alkanoyloxypropyl moiety as chiral dopants". Ferroelectrics 121, nr 1 (wrzesień 1991): 179–85. http://dx.doi.org/10.1080/00150199108217622.
Pełny tekst źródłaLin, Wenbin. "Metal-Organic Frameworks for Asymmetric Catalysis and Chiral Separations". MRS Bulletin 32, nr 7 (lipiec 2007): 544–48. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.104.
Pełny tekst źródłaOuchi, Yuko, Yasuhiro Morisaki i Yoshiki Chujo. "Synthesis of Optically Active Dendrimers Having Chiral Bisphosphine as a Core". Polymer Bulletin 59, nr 3 (22.05.2007): 339–50. http://dx.doi.org/10.1007/s00289-007-0780-y.
Pełny tekst źródłaAsakura, Kouichi, Kayo Kobayashi, Yoshinori Mizusawa, Takehiro Ozawa, Shuichi Osanai i Sadao Yoshikawa. "Generation of an optically active octahedral cobalt complex by a chiral autocatalysis". Physica D: Nonlinear Phenomena 84, nr 1-2 (czerwiec 1995): 72–78. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2789(95)00013-t.
Pełny tekst źródłaZullo, Valerio, Tianao Guo, Anna Iuliano i Mark R. Ringenberg. "Control of Molecular Packing in Crystal and Electron Communication of Two Ferrocenyl Moieties across Chiral Isomannide or Isosorbide Bridge". Crystals 13, nr 3 (18.03.2023): 520. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13030520.
Pełny tekst źródłaLemmerer, Andreas, Susan A. Bourne, Mino R. Caira, Jonathan Cotton, Umraan Hendricks, Laura C. Peinke i Lee Trollope. "Incorporating active pharmaceutical ingredients into a molecular salt using a chiral counterion". CrystEngComm 12, nr 11 (2010): 3634. http://dx.doi.org/10.1039/c0ce00043d.
Pełny tekst źródłaCrossland, W. A., i A. B. Davey. "Addressing requirements for chiral smectic liquid crystal active backplane spatial light modulators". Ferroelectrics 149, nr 1 (grudzień 1993): 361–74. http://dx.doi.org/10.1080/00150199308217307.
Pełny tekst źródłaMirzaei, Mitra, i Per Berglund. "Engineering of ωTransaminase for Effective Production of Chiral Amines". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 17, nr 6 (1.06.2020): 2827–32. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2020.8947.
Pełny tekst źródłaLei, Qun-Li, Massimo Pica Ciamarra i Ran Ni. "Nonequilibrium strongly hyperuniform fluids of circle active particles with large local density fluctuations". Science Advances 5, nr 1 (styczeń 2019): eaau7423. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau7423.
Pełny tekst źródłaSaha, Rajat, Susobhan Biswas i Golam Mostafa. "pH-Triggered construction of NLO active CMOFs: change in supramolecular assembly, water clusters, helical architectures and their properties". CrystEngComm 13, nr 3 (2011): 1018–28. http://dx.doi.org/10.1039/c0ce00505c.
Pełny tekst źródłaIkemoto, T., K. Sakashita, Y. Kageyama, F. Onuma, Y. Shibuya, K. Ichimura i K. Mori. "Relationship between Molecular Structure and Induced Spontaneous Polarization for Chiral Dopants Containing an Optically Active Lactone". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 250, nr 1 (lipiec 1994): 247–56. http://dx.doi.org/10.1080/10587259408028210.
Pełny tekst źródłaCui, Ying, Xiaosai Wang, Huan Jiang i Yongyuan Jiang. "High-efficiency and tunable circular dichroism in chiral graphene metasurface". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 13 (30.12.2021): 135102. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac4450.
Pełny tekst źródłaZiarani, Ghodsi M., Fatemeh Mohajer, Razieh Moradi i Parisa Mofatehnia. "The Molecular Diversity Scope of Urazole in the Synthesis of Organic Compounds". Current Organic Synthesis 16, nr 7 (26.12.2019): 953–67. http://dx.doi.org/10.2174/1570179416666190925162215.
Pełny tekst źródłaLiu, Li, Shu-Ping Huang, Guo-Dong Yang, Hao Zhang, Xiao-Li Wang, Zhi-Yong Fu i Jing-Cao Dai. "Zn[Htma][ddm]: An Interesting Three-Dimensional Chiral Nonlinear Optical-Active Zinc-Trimesate Framework†". Crystal Growth & Design 10, nr 2 (3.02.2010): 930–36. http://dx.doi.org/10.1021/cg901259e.
Pełny tekst źródłaAndreani, Franco, Luigi Angiolini, Valeria Grenci i Elisabetta Salatelli. "Optically active polyalkylthiophenes: synthesis and polymerization of chiral, symmetrically substituted, quinquethiophene monomer". Synthetic Metals 145, nr 2-3 (wrzesień 2004): 221–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2004.05.006.
Pełny tekst źródłaARIGA, KATSUHIKO, TAKUJI AIMIYA, QINGMIN ZHANG, AKIHIRO OKABE, MAKIKO NIKI i TAKUZO AIDA. ""PROTEOSILICA" A NOVEL NANOCOMPOSITE WITH PEPTIDE ASSEMBLIES IN SILICA NANOSPACE: PHOTOISOMERIZATION OF SPIROPYRAN DOPED IN CHIRAL ENVIRONMENT". International Journal of Nanoscience 01, nr 05n06 (październik 2002): 521–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x02000607.
Pełny tekst źródłaLee, Kwang Yeon, Young Hee Lee, Chang Kyo Shin i Geon Joong Kim. "Chiral (Salen) Complexes Encapsulated in Mesoporous ZSM-5 as an Optical Active Catalyst for Asymmetric Phenolic Ring Opening of Terminal Epoxides". Solid State Phenomena 124-126 (czerwiec 2007): 1809–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.1809.
Pełny tekst źródłaSłomka, Jonasz, Piotr Suwara i Jörn Dunkel. "The nature of triad interactions in active turbulence". Journal of Fluid Mechanics 841 (26.02.2018): 702–31. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.108.
Pełny tekst źródłaFilippi, Antonello, i Maurizio Speranza. "Chiral ions in the gas phase. 5. Acid-induced methanolysis of optically active styrene oxide". International Journal of Mass Spectrometry 185-187 (kwiecień 1999): 425–35. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-3806(98)14184-2.
Pełny tekst źródłaLai, Xin, i Shaofan Li. "Substrate elasticity and surface tension mediate the spontaneous rotation of active chiral droplet on soft substrates". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 161 (kwiecień 2022): 104788. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2022.104788.
Pełny tekst źródłaAlhendawi, Hussein, Ernesto Brunet, Elena Rodríguez Payán i Huda Alkahlout. "Novel optically active 2D materials based on λ-zirconium phosphate and chiral monocarboxylic acids: Synthesis and characterization". Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 99, nr 3-4 (5.02.2021): 217–26. http://dx.doi.org/10.1007/s10847-021-01043-z.
Pełny tekst źródłaMorisaki, Yasuhiro, Yuko Ouchi, Kazuhiko Tsurui i Yoshiki Chujo. "Synthesis of the Optically Active Polymer Consisting of Chiral Phosphorus Atoms and p-Phenylene-ethynylene Units". Polymer Bulletin 58, nr 4 (20.11.2006): 665–71. http://dx.doi.org/10.1007/s00289-006-0703-3.
Pełny tekst źródła