Artykuły w czasopismach na temat „Chiroptical Response”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Chiroptical Response”.
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.
Davis, Matthew S., Wenqi Zhu, Jay K. Lee, Henri J. Lezec i Amit Agrawal. "Microscopic origin of the chiroptical response of optical media". Science Advances 5, nr 10 (październik 2019): eaav8262. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav8262.
Pełny tekst źródłaOzcelik, Ani, Raquel Pereira-Cameselle i José Lorenzo Alonso-Gómez. "From Allenes to Spirobifluorenes: On the Way to Device-compatible Chiroptical Systems". Current Organic Chemistry 24, nr 23 (28.12.2020): 2737–54. http://dx.doi.org/10.2174/1385272824999201013164534.
Pełny tekst źródłaKim, Joohoon, Ahsan Sarwar Rana, Yeseul Kim, Inki Kim, Trevon Badloe, Muhammad Zubair, Muhammad Qasim Mehmood i Junsuk Rho. "Chiroptical Metasurfaces: Principles, Classification, and Applications". Sensors 21, nr 13 (26.06.2021): 4381. http://dx.doi.org/10.3390/s21134381.
Pełny tekst źródłaFronk, Stephanie L., Ming Wang, Michael Ford, Jessica Coughlin, Cheng-Kang Mai i Guillermo C. Bazan. "Effect of chiral 2-ethylhexyl side chains on chiroptical properties of the narrow bandgap conjugated polymers PCPDTBT and PCDTPT". Chemical Science 7, nr 8 (2016): 5313–21. http://dx.doi.org/10.1039/c6sc00908e.
Pełny tekst źródłaWoźniak, Paweł, Israel De Leon, Katja Höflich, Caspar Haverkamp, Silke Christiansen, Gerd Leuchs i Peter Banzer. "Chiroptical response of a single plasmonic nanohelix". Optics Express 26, nr 15 (16.07.2018): 19275. http://dx.doi.org/10.1364/oe.26.019275.
Pełny tekst źródłaOpačak, Saša, Darko Babić, Berislav Perić, Željko Marinić, Vilko Smrečki, Barbara Pem, Ivana Vinković Vrček i Srećko I. Kirin. "A ferrocene-based pseudopeptide chiroptical switch". Dalton Transactions 50, nr 13 (2021): 4504–11. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00508a.
Pełny tekst źródłaJi, Hai-Feng. "A general method to predict optical rotations of chiral molecules from their structures". RSC Advances 13, nr 7 (2023): 4775–80. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra08290j.
Pełny tekst źródłaHe, Yizhuo, Keelan Lawrence, Whitney Ingram i Yiping Zhao. "Strong Local Chiroptical Response in Racemic Patchy Silver Films: Enabling a Large-Area Chiroptical Device". ACS Photonics 2, nr 9 (28.08.2015): 1246–52. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.5b00196.
Pełny tekst źródłaIe, Machiko, Jun-ichiro Setsune, Kazuo Eda i Akihiko Tsuda. "Chiroptical sensing of oligonucleotides with a cyclic octapyrrole". Organic Chemistry Frontiers 2, nr 1 (2015): 29–33. http://dx.doi.org/10.1039/c4qo00268g.
Pełny tekst źródłaMalola, Sami, i Hannu Häkkinen. "Chiral footprint of the ligand layer in the all-alkynyl-protected gold nanocluster Au144(CCPhF)60". Chemical Communications 55, nr 64 (2019): 9460–62. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc04914b.
Pełny tekst źródłaChang, Hao, Haoliang Liu, Evgenia Dmitrieva, Qiang Chen, Ji Ma, Piao He, Pengcai Liu i in. "Furan-containing double tetraoxa[7]helicene and its radical cation". Chemical Communications 56, nr 96 (2020): 15181–84. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc06970a.
Pełny tekst źródłaHassey, R., E. J. Swain, N. I. Hammer, D. Venkataraman i M. D. Barnes. "Probing the Chiroptical Response of a Single Molecule". Science 314, nr 5804 (1.12.2006): 1437–39. http://dx.doi.org/10.1126/science.1134231.
Pełny tekst źródłaTian, Xiaorui, Shuli Sun, Eunice Sok Ping Leong, Guodong Zhu, Jinghua Teng, Baile Zhang, Yurui Fang, Weihai Ni i Chun-yang Zhang. "Fano-like chiroptical response in plasmonic heterodimer nanostructures". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 6 (2020): 3604–10. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp05600a.
Pełny tekst źródłaDavis, Matthew S., Wenqi Zhu, Jared Strait, Jay K. Lee, Henri J. Lezec, Steve Blair i Amit Agrawal. "Chiroptical Response of Aluminum Nanocrescents at Ultraviolet Wavelengths". Nano Letters 20, nr 5 (21.04.2020): 3656–62. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c00586.
Pełny tekst źródłaPedersen, Thomas Bondo, Henrik Koch i Kenneth Ruud. "Coupled cluster response calculation of natural chiroptical spectra". Journal of Chemical Physics 110, nr 6 (8.02.1999): 2883–92. http://dx.doi.org/10.1063/1.477931.
Pełny tekst źródłaHao, Changlong, Liguang Xu, Wei Ma, Libing Wang, Hua Kuang i Chuanlai Xu. "Assembled Plasmonic Asymmetric Heterodimers with Tailorable Chiroptical Response". Small 10, nr 9 (12.02.2014): 1805–12. http://dx.doi.org/10.1002/smll.201303755.
Pełny tekst źródłaHu, Yaolin, Suxia Xie, Chongjun Bai, Weiwei Shen i Jingcheng Yang. "Quasi-Bound States in the Continuum Enabled Strong Terahertz Chiroptical Response in Bilayer Metallic Metasurfaces". Crystals 12, nr 8 (28.07.2022): 1052. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12081052.
Pełny tekst źródłaPadula, Daniele, Giuseppe Mazzeo, Ernesto Santoro, Patrizia Scafato, Sandra Belviso i Stefano Superchi. "Amplification of the chiroptical response of UV-transparent amines and alcohols by N-phthalimide derivatization enabling absolute configuration determination through ECD computational analysis". Organic & Biomolecular Chemistry 18, nr 11 (2020): 2094–102. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob00052c.
Pełny tekst źródłaHeister, Philipp, Tobias Lünskens, Martin Thämer, Aras Kartouzian, Sabine Gerlach, Thierry Verbiest i Ueli Heiz. "Orientational changes of supported chiral 2,2′-dihydroxy-1,1′binaphthyl molecules". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, nr 16 (2014): 7299–306. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp00106k.
Pełny tekst źródłaVázquez-Nakagawa, M., L. Rodríguez-Pérez, M. A. Herranz i N. Martín. "Chirality transfer from graphene quantum dots". Chemical Communications 52, nr 4 (2016): 665–68. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc08890a.
Pełny tekst źródłaCao, Zhaolong, Jianfa Chen, Shaozhi Deng i Huanjun Chen. "A physical interpretation of coupling chiral metaatoms". Nanoscale 14, nr 10 (2022): 3849–57. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr05065f.
Pełny tekst źródłaYan, Jiao, Yuandong Chen, Shuai Hou, Jiaqi Chen, Dejing Meng, Hui Zhang, Huizhen Fan, Yinglu Ji i Xiaochun Wu. "Fabricating chiroptical starfruit-like Au nanoparticles via interface modulation of chiral thiols". Nanoscale 9, nr 31 (2017): 11093–102. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr03712k.
Pełny tekst źródłaOrtuño, Ana M., Pablo Reiné, Sandra Resa, Luis Álvarez de Cienfuegos, Victor Blanco, José Manuel Paredes, Antonio J. Mota i in. "Extended enantiopure ortho-phenylene ethylene (o-OPE)-based helical systems as scaffolds for supramolecular architectures: a study of chiroptical response and its connection to the CISS effect". Organic Chemistry Frontiers 8, nr 18 (2021): 5071–86. http://dx.doi.org/10.1039/d1qo00822f.
Pełny tekst źródłaYao, Hiroshi. "Chiral Ligand-Protected Bimetallic Nanoclusters: How does the Metal Core Configuration Influence the Nanocluster’s Chiroptical Responses?" MRS Proceedings 1802 (2015): 1–12. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.385.
Pełny tekst źródłaZhai, Dawei, Peng Wang, Rong-Yao Wang, Xiaorui Tian, Yinglu Ji, Wenjing Zhao, Luming Wang, Hong Wei, Xiaochun Wu i Xiangdong Zhang. "Plasmonic polymers with strong chiroptical response for sensing molecular chirality". Nanoscale 7, nr 24 (2015): 10690–98. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr01966d.
Pełny tekst źródłaMcAlexander, Harley R., Taylor J. Mach i T. Daniel Crawford. "Localized optimized orbitals, coupled cluster theory, and chiroptical response properties". Physical Chemistry Chemical Physics 14, nr 21 (2012): 7830. http://dx.doi.org/10.1039/c2cp23797k.
Pełny tekst źródłaPeluso, Andrea, i Guglielmo Monaco. "Current Density and Spectroscopy—A Themed Issue in Honor of Professor Riccardo Zanasi on the Occasion of His 70th Birthday". Chemistry 4, nr 1 (23.02.2022): 118–20. http://dx.doi.org/10.3390/chemistry4010010.
Pełny tekst źródłaLi, Feng, Skandan Chandrasekar, Aftab Ahmed i Anna Klinkova. "Interparticle gap geometry effects on chiroptical properties of plasmonic nanoparticle assemblies". Nanotechnology 33, nr 12 (28.12.2021): 125203. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac3f12.
Pełny tekst źródłaXia, Bin, Qian Gao, Zhen-Peng Hu, Qing-Lun Wang, Xue-Wei Cao, Wei Li, You Song i Xian-He Bu. "Concomitant Photoresponsive Chiroptics and Magnetism in Metal-Organic Frameworks at Room Temperature". Research 2021 (10.02.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.34133/2021/5490482.
Pełny tekst źródłaZu, Shuai, Quan Sun, En Cao, Tomoya Oshikiri i Hiroaki Misawa. "Revealing the Chiroptical Response of Plasmonic Nanostructures at the Nanofemto Scale". Nano Letters 21, nr 11 (28.05.2021): 4780–86. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01322.
Pełny tekst źródłaSlyngborg, Morten, Yao-Chung Tsao i Peter Fojan. "Large-scale fabrication of achiral plasmonic metamaterials with giant chiroptical response". Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (24.06.2016): 914–25. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.83.
Pełny tekst źródłaKicková, Anna, Jana Donovalová, Peter Kasák i Martin Putala. "A chiroptical binaphthopyran switch: amplified CD response in a polystyrene film". New Journal of Chemistry 34, nr 6 (2010): 1109. http://dx.doi.org/10.1039/c0nj00102c.
Pełny tekst źródłaZhou, Shaoen, Pengtao Lai, Guohua Dong, Ping Li, Yuxiang Li, Zheng Zhu, Chunying Guan i Jinhui Shi. "Tunable chiroptical response of graphene achiral metamaterials in mid-infrared regime". Optics Express 27, nr 11 (14.05.2015): 15359. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.015359.
Pełny tekst źródłaMaoz, Ben M., Rob van der Weegen, Zhiyuan Fan, Alexander O. Govorov, George Ellestad, Nina Berova, E. W. Meijer i Gil Markovich. "Plasmonic Chiroptical Response of Silver Nanoparticles Interacting with Chiral Supramolecular Assemblies". Journal of the American Chemical Society 134, nr 42 (16.10.2012): 17807–13. http://dx.doi.org/10.1021/ja309016k.
Pełny tekst źródłaWang, Xuesi, Yongcun Zou, Jingran Zhu i Yu Wang. "Silver Cholesteric Liquid Crystalline: Shape-Dependent Assembly and Plasmonic Chiroptical Response". Journal of Physical Chemistry C 117, nr 27 (26.06.2013): 14197–205. http://dx.doi.org/10.1021/jp403640g.
Pełny tekst źródłaOusaka, Naoki, Jack K. Clegg i Jonathan R. Nitschke. "Nonlinear Enhancement of Chiroptical Response through Subcomponent Substitution in M4L6 Cages". Angewandte Chemie International Edition 51, nr 6 (30.12.2011): 1464–68. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201107532.
Pełny tekst źródłaOusaka, Naoki, Jack K. Clegg i Jonathan R. Nitschke. "Nonlinear Enhancement of Chiroptical Response through Subcomponent Substitution in M4L6 Cages". Angewandte Chemie 124, nr 6 (30.12.2011): 1493–97. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201107532.
Pełny tekst źródłaKato, Kenichi, i Atsuhiro Osuka. "Propeller‐Shaped Semi‐fused Porphyrin Trimers: Molecular‐Symmetry‐Dependent Chiroptical Response". Chemistry – A European Journal 26, nr 45 (13.07.2020): 10217–21. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202002157.
Pełny tekst źródłaNi, Jincheng, Yanlei Hu, Shunli Liu, Zhaoxin Lao, Shengyun Ji, Deng Pan, Chenchu Zhang i in. "Controllable double-helical microstructures by photonic orbital angular momentum for chiroptical response". Optics Letters 46, nr 6 (11.03.2021): 1401. http://dx.doi.org/10.1364/ol.419798.
Pełny tekst źródłaWu, An’an, Yoshito Y. Tanaka i Tsutomu Shimura. "Giant chiroptical response of twisted metal nanorods due to strong plasmon coupling". APL Photonics 6, nr 12 (1.12.2021): 126104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0069371.
Pełny tekst źródłaZeng, Yali, Jinying Xu, Wen Xiao, Zhilin Yang, Huanyang Chen i Yineng Liu. "Giant 2D-chiroptical response in an achiral metasurface integrated with black phosphorus". Optics Express 30, nr 5 (25.02.2022): 8266. http://dx.doi.org/10.1364/oe.452554.
Pełny tekst źródłaCao, Tun, Chen-Wei Wei, Li-Bang Mao i Shuai Wang. "Tuning of giant 2D-chiroptical response using achiral metasurface integrated with graphene". Optics Express 23, nr 14 (9.07.2015): 18620. http://dx.doi.org/10.1364/oe.23.018620.
Pełny tekst źródłaKalpana, Venkatesan, Kannan Rajavelu i Perumal Rajakumar. "Synthesis, Photo-physical and Electrochemical Properties of Dendrimers with (S)-BINOL Core and Benzothiazole Surface Unit". Australian Journal of Chemistry 68, nr 1 (2015): 93. http://dx.doi.org/10.1071/ch13693.
Pełny tekst źródłaTang, Jian, i Liang Zhao. "Structural Control and Chiroptical Response in Intrinsically Tetra- and Pentanuclear Chiral Gold Clusters". Inorganic Chemistry 61, nr 11 (9.03.2022): 4541–49. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c00256.
Pełny tekst źródłaNiemeyer, Niklas, Johannes Tölle i Johannes Neugebauer. "Approximate versus Exact Embedding for Chiroptical Properties: Reconsidering Failures in Potential and Response". Journal of Chemical Theory and Computation 16, nr 5 (17.04.2020): 3104–20. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.0c00125.
Pełny tekst źródłaWang, Xuesi, Yu Wang, Jingran Zhu i Yan Xu. "Hierarchical AgNR@Cys@AuNPs Helical Core–Satellite Nanostructure: Shape-Dependent Assembly and Chiroptical Response". Journal of Physical Chemistry C 118, nr 11 (10.03.2014): 5782–88. http://dx.doi.org/10.1021/jp410620b.
Pełny tekst źródłaUllah, Hamad, Yu Qu, Tiankun Wang, Yongkai Wang, Zhimin Jing i Zhongyue Zhang. "Tunable chiroptical response of chiral system composed of a nanorod coupled with a nanosurface". Applied Surface Science 467-468 (luty 2019): 684–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.10.198.
Pełny tekst źródłaFamularo, Nicole R., Lei Kang, Zehua Li, Tian Zhao, Kenneth L. Knappenberger, Christine D. Keating i Douglas H. Werner. "Linear and nonlinear chiroptical response from individual 3D printed plasmonic and dielectric micro-helices". Journal of Chemical Physics 153, nr 15 (21.10.2020): 154702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0020539.
Pełny tekst źródłaLiu, Huali, Zhen Li, Yan Yan, Jiaqi Zhao i Yu Wang. "Silver‐Mediated Growth of Chiral Ag/Au‐Cysteine Hybrid Nanospheres with Giant Chiroptical Response". Particle & Particle Systems Characterization 37, nr 1 (15.12.2019): 1900338. http://dx.doi.org/10.1002/ppsc.201900338.
Pełny tekst źródłaAlonso-Gómez, José Lorenzo, Pablo Rivera-Fuentes, Nobuyuki Harada, Nina Berova i François Diederich. "An Enantiomerically Pure Alleno-Acetylenic Macrocycle: Synthesis and Rationalization of Its Outstanding Chiroptical Response". Angewandte Chemie International Edition 48, nr 30 (13.07.2009): 5545–48. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200901240.
Pełny tekst źródła