Artykuły w czasopismach na temat „Crystalline Covalent Organic Frameworks”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Crystalline Covalent Organic Frameworks”.
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.
Yuan, Shushan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde i Bart Van der Bruggen. "Covalent organic frameworks for membrane separation". Chemical Society Reviews 48, nr 10 (2019): 2665–81. http://dx.doi.org/10.1039/c8cs00919h.
Pełny tekst źródłaCote, A. P. "Porous, Crystalline, Covalent Organic Frameworks". Science 310, nr 5751 (18.11.2005): 1166–70. http://dx.doi.org/10.1126/science.1120411.
Pełny tekst źródłaZhang, Weiwei, Linjiang Chen, Sheng Dai, Chengxi Zhao, Cheng Ma, Lei Wei, Minghui Zhu i in. "Reconstructed covalent organic frameworks". Nature 604, nr 7904 (6.04.2022): 72–79. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04443-4.
Pełny tekst źródłaZhao, Chenfei, Hao Lyu, Zhe Ji, Chenhui Zhu i Omar M. Yaghi. "Ester-Linked Crystalline Covalent Organic Frameworks". Journal of the American Chemical Society 142, nr 34 (4.08.2020): 14450–54. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c07015.
Pełny tekst źródłaMa, Jian-Xin, Jian Li, Yi-Fan Chen, Rui Ning, Yu-Fei Ao, Jun-Min Liu, Junliang Sun, De-Xian Wang i Qi-Qiang Wang. "Cage Based Crystalline Covalent Organic Frameworks". Journal of the American Chemical Society 141, nr 9 (18.02.2019): 3843–48. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b00665.
Pełny tekst źródłaBull, O. S., I. Bull, G. K. Amadi i C. O. Odu. "Covalent Organic Frameworks (COFS): A Review". Journal of Applied Sciences and Environmental Management 26, nr 1 (10.03.2022): 145–79. http://dx.doi.org/10.4314/jasem.v26i1.22.
Pełny tekst źródłaUribe-Romo, Fernando J., Christian J. Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki i Omar M. Yaghi. "Crystalline Covalent Organic Frameworks with Hydrazone Linkages". Journal of the American Chemical Society 133, nr 30 (3.08.2011): 11478–81. http://dx.doi.org/10.1021/ja204728y.
Pełny tekst źródłaLyu, Hao, Christian S. Diercks, Chenhui Zhu i Omar M. Yaghi. "Porous Crystalline Olefin-Linked Covalent Organic Frameworks". Journal of the American Chemical Society 141, nr 17 (19.04.2019): 6848–52. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b02848.
Pełny tekst źródłaAlahakoon, Sampath B., Shashini D. Diwakara, Christina M. Thompson i Ronald A. Smaldone. "Supramolecular design in 2D covalent organic frameworks". Chemical Society Reviews 49, nr 5 (2020): 1344–56. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00884e.
Pełny tekst źródłaVazquez-Molina, Demetrius A., Giovanna M. Pope, Andrew A. Ezazi, Jose L. Mendoza-Cortes, James K. Harper i Fernando J. Uribe-Romo. "Framework vs. side-chain amphidynamic behaviour in oligo-(ethylene oxide) functionalised covalent-organic frameworks". Chemical Communications 54, nr 50 (2018): 6947–50. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc04292f.
Pełny tekst źródłaThote, Jayshri, Harshitha Barike Aiyappa, Raya Rahul Kumar, Sharath Kandambeth, Bishnu P. Biswal, Digambar Balaji Shinde, Neha Chaki Roy i Rahul Banerjee. "Constructing covalent organic frameworks in waterviadynamic covalent bonding". IUCrJ 3, nr 6 (14.09.2016): 402–7. http://dx.doi.org/10.1107/s2052252516013762.
Pełny tekst źródłaDas, Saikat, Jie Feng i Wei Wang. "Covalent Organic Frameworks in Separation". Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 11, nr 1 (7.06.2020): 131–53. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-112019-084830.
Pełny tekst źródłaBukhari, Syed Nasir Abbas, Naveed Ahmed, Muhammad Wahab Amjad, Muhammad Ajaz Hussain, Mervat A. Elsherif, Hasan Ejaz i Nasser H. Alotaibi. "Covalent Organic Frameworks (COFs) as Multi-Target Multifunctional Frameworks". Polymers 15, nr 2 (4.01.2023): 267. http://dx.doi.org/10.3390/polym15020267.
Pełny tekst źródłaGonzález-Sálamo, Javier, Gabriel Jiménez-Skrzypek, Cecilia Ortega-Zamora, Miguel Ángel González-Curbelo i Javier Hernández-Borges. "Covalent Organic Frameworks in Sample Preparation". Molecules 25, nr 14 (20.07.2020): 3288. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25143288.
Pełny tekst źródłaXu, Liqian, San-Yuan Ding, Junmin Liu, Junliang Sun, Wei Wang i Qi-Yu Zheng. "Highly crystalline covalent organic frameworks from flexible building blocks". Chemical Communications 52, nr 25 (2016): 4706–9. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc01171c.
Pełny tekst źródłaJarju, Jenni J., Ana M. Lavender, Begoña Espiña, Vanesa Romero i Laura M. Salonen. "Covalent Organic Framework Composites: Synthesis and Analytical Applications". Molecules 25, nr 22 (18.11.2020): 5404. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25225404.
Pełny tekst źródłaZhou, Junwen, i Bo Wang. "Emerging crystalline porous materials as a multifunctional platform for electrochemical energy storage". Chemical Society Reviews 46, nr 22 (2017): 6927–45. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00283a.
Pełny tekst źródłaEvans, Austin M., Ioannina Castano, Alexandra Brumberg, Lucas R. Parent, Amanda R. Corcos, Rebecca L. Li, Nathan C. Flanders i in. "Emissive Single-Crystalline Boroxine-Linked Colloidal Covalent Organic Frameworks". Journal of the American Chemical Society 141, nr 50 (19.11.2019): 19728–35. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b08815.
Pełny tekst źródłaXu, Hong, Shanshan Tao i Donglin Jiang. "Proton conduction in crystalline and porous covalent organic frameworks". Nature Materials 15, nr 7 (4.04.2016): 722–26. http://dx.doi.org/10.1038/nmat4611.
Pełny tekst źródłaZhang, Bing, Mufeng Wei, Haiyan Mao, Xiaokun Pei, Sultan A. Alshmimri, Jeffrey A. Reimer i Omar M. Yaghi. "Crystalline Dioxin-Linked Covalent Organic Frameworks from Irreversible Reactions". Journal of the American Chemical Society 140, nr 40 (24.09.2018): 12715–19. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b08374.
Pełny tekst źródłaXu, Hai-Sen, San-Yuan Ding, Wan-Kai An, Han Wu i Wei Wang. "Constructing Crystalline Covalent Organic Frameworks from Chiral Building Blocks". Journal of the American Chemical Society 138, nr 36 (6.09.2016): 11489–92. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.6b07516.
Pełny tekst źródłaJin, Enquan, Keyu Geng, Ka Hung Lee, Weiming Jiang, Juan Li, Qiuhong Jiang, Stephan Irle i Donglin Jiang. "Topology‐Templated Synthesis of Crystalline Porous Covalent Organic Frameworks". Angewandte Chemie 132, nr 29 (18.05.2020): 12260–67. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202004728.
Pełny tekst źródłaJin, Enquan, Keyu Geng, Ka Hung Lee, Weiming Jiang, Juan Li, Qiuhong Jiang, Stephan Irle i Donglin Jiang. "Topology‐Templated Synthesis of Crystalline Porous Covalent Organic Frameworks". Angewandte Chemie International Edition 59, nr 29 (18.05.2020): 12162–69. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202004728.
Pełny tekst źródłaFang, Mingyuan, Carmen Montoro i Mona Semsarilar. "Metal and Covalent Organic Frameworks for Membrane Applications". Membranes 10, nr 5 (22.05.2020): 107. http://dx.doi.org/10.3390/membranes10050107.
Pełny tekst źródłaMa, Yunchao, Xiaozhou Liu, Xinyu Guan, Hui Li, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Shilun Qiu i Valentin Valtchev. "One-pot cascade syntheses of microporous and mesoporous pyrazine-linked covalent organic frameworks as Lewis-acid catalysts". Dalton Transactions 48, nr 21 (2019): 7352–57. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt05056b.
Pełny tekst źródłaYang, Yuting, Changzheng Tu, Hongju Yin, Jianjun Liu, Feixiang Cheng i Feng Luo. "Molecular Iodine Capture by Covalent Organic Frameworks". Molecules 27, nr 24 (19.12.2022): 9045. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27249045.
Pełny tekst źródłaBhambri, Himanshi, Sadhika Khullar, Sakshi i Sanjay K. Mandal. "Nitrogen-rich covalent organic frameworks: a promising class of sensory materials". Materials Advances 3, nr 1 (2022): 19–124. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00506e.
Pełny tekst źródłaRodríguez-San-Miguel, D., C. Montoro i F. Zamora. "Covalent organic framework nanosheets: preparation, properties and applications". Chemical Society Reviews 49, nr 8 (2020): 2291–302. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00890j.
Pełny tekst źródłaSanchez-Fuente, Miguel, José Lorenzo Alonso-Gómez, Laura M. Salonen, Ruben Mas-Ballesté i Alicia Moya. "Chiral Porous Organic Frameworks: Synthesis, Chiroptical Properties, and Asymmetric Organocatalytic Applications". Catalysts 13, nr 7 (27.06.2023): 1042. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071042.
Pełny tekst źródłaEvans, Austin M., Lucas R. Parent, Nathan C. Flanders, Ryan P. Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S. Kirschner, Richard D. Schaller, Lin X. Chen, Nathan C. Gianneschi i William R. Dichtel. "Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks". Science 361, nr 6397 (21.06.2018): 52–57. http://dx.doi.org/10.1126/science.aar7883.
Pełny tekst źródłaZhu, Haijin, Tiantian Xu, Long Chen i Maria Forsyth. "Proton transport in crystalline, porous covalent organic frameworks: a NMR study". Journal of Materials Chemistry A 8, nr 40 (2020): 20939–45. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta06927b.
Pełny tekst źródłaShinde, Digambar Balaji, Sharath Kandambeth, Pradip Pachfule, Raya Rahul Kumar i Rahul Banerjee. "Bifunctional covalent organic frameworks with two dimensional organocatalytic micropores". Chemical Communications 51, nr 2 (2015): 310–13. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc07104b.
Pełny tekst źródłaHaase, F., K. Gottschling, L. Stegbauer, L. S. Germann, R. Gutzler, V. Duppel, V. S. Vyas, K. Kern, R. E. Dinnebier i B. V. Lotsch. "Tuning the stacking behaviour of a 2D covalent organic framework through non-covalent interactions". Materials Chemistry Frontiers 1, nr 7 (2017): 1354–61. http://dx.doi.org/10.1039/c6qm00378h.
Pełny tekst źródłaYang, Dong-Hui, Zhao-Quan Yao, Dihua Wu, Ying-Hui Zhang, Zhen Zhou i Xian-He Bu. "Structure-modulated crystalline covalent organic frameworks as high-rate cathodes for Li-ion batteries". Journal of Materials Chemistry A 4, nr 47 (2016): 18621–27. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta07606h.
Pełny tekst źródłaHaase, Frederik, i Bettina V. Lotsch. "Solving the COF trilemma: towards crystalline, stable and functional covalent organic frameworks". Chemical Society Reviews 49, nr 23 (2020): 8469–500. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs01027h.
Pełny tekst źródłaFang, Qianrong, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B. Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu i Yushan Yan. "3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery". Journal of the American Chemical Society 137, nr 26 (25.06.2015): 8352–55. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.5b04147.
Pełny tekst źródłaKarak, Suvendu, i Rahul Banerjee. "Construction of highly crystalline ultraporous covalent organic frameworks in seconds". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1.12.2017): C456. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317091173.
Pełny tekst źródłaYu, Xiuqin, Cuiyan Li, Yunchao Ma, Daohao Li, Hui Li, Xinyu Guan, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu i Qianrong Fang. "Crystalline, porous, covalent polyoxometalate-organic frameworks for lithium-ion batteries". Microporous and Mesoporous Materials 299 (czerwiec 2020): 110105. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110105.
Pełny tekst źródłaGhazi, Zahid Ali, Abdul Muqsit Khattak, Rashid Iqbal, Rashid Ahmad, Adnan Ali Khan, Muhammad Usman, Faheem Nawaz i in. "Adsorptive removal of Cd2+ from aqueous solutions by a highly stable covalent triazine-based framework". New Journal of Chemistry 42, nr 12 (2018): 10234–42. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj01778f.
Pełny tekst źródłaLiu, Yaozu, Yujie Wang, Hui Li, Xinyu Guan, Liangkui Zhu, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu i Qianrong Fang. "Ambient aqueous-phase synthesis of covalent organic frameworks for degradation of organic pollutants". Chemical Science 10, nr 46 (2019): 10815–20. http://dx.doi.org/10.1039/c9sc03725j.
Pełny tekst źródłaZhu, Dongyang, Yifan Zhu, Qianqian Yan, Morgan Barnes, Fangxin Liu, Pingfeng Yu, Chia-Ping Tseng i in. "Pure Crystalline Covalent Organic Framework Aerogels". Chemistry of Materials 33, nr 11 (24.05.2021): 4216–24. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c01122.
Pełny tekst źródłaDing, San-Yuan, Li-Hua Li, Xiao-Lin Feng i Wei Wang. "Salen-based crystalline covalent organic framework". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1.12.2017): C459. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317091148.
Pełny tekst źródłaKong, Weifu, Wei Jia, Rong Wang, Yifan Gong, Changchun Wang, Peiyi Wu i Jia Guo. "Amorphous-to-crystalline transformation toward controllable synthesis of fibrous covalent organic frameworks enabling promotion of proton transport". Chemical Communications 55, nr 1 (2019): 75–78. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc08590k.
Pełny tekst źródłaEL-Mahdy, Ahmed F. M., Ming-Yi Lai i Shiao-Wei Kuo. "A highly fluorescent covalent organic framework as a hydrogen chloride sensor: roles of Schiff base bonding and π-stacking". Journal of Materials Chemistry C 8, nr 28 (2020): 9520–28. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc01872d.
Pełny tekst źródłaPachfule, Pradip, Amitava Acharjya, Jérôme Roeser, Ramesh P. Sivasankaran, Meng-Yang Ye, Angelika Brückner, Johannes Schmidt i Arne Thomas. "Donor–acceptor covalent organic frameworks for visible light induced free radical polymerization". Chemical Science 10, nr 36 (2019): 8316–22. http://dx.doi.org/10.1039/c9sc02601k.
Pełny tekst źródłaZhang, Shiji, Danqing Liu i Guangtong Wang. "Covalent Organic Frameworks for Chemical and Biological Sensing". Molecules 27, nr 8 (18.04.2022): 2586. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27082586.
Pełny tekst źródłaChen, Weiben, Zongfan Yang, Zhen Xie, Yusen Li, Xiang Yu, Fanli Lu i Long Chen. "Benzothiadiazole functionalized D–A type covalent organic frameworks for effective photocatalytic reduction of aqueous chromium(vi)". Journal of Materials Chemistry A 7, nr 3 (2019): 998–1004. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta10046b.
Pełny tekst źródłaPakhira, Srimanta, i Jose L. Mendoza-Cortes. "Intercalation of first row transition metals inside covalent-organic frameworks (COFs): a strategy to fine tune the electronic properties of porous crystalline materials". Physical Chemistry Chemical Physics 21, nr 17 (2019): 8785–96. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp07396a.
Pełny tekst źródłaFischbach, Danyon M., Grace Rhoades, Charlie Espy, Fallon Goldberg i Brian J. Smith. "Controlling the crystalline structure of imine-linked 3D covalent organic frameworks". Chemical Communications 55, nr 25 (2019): 3594–97. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc09571j.
Pełny tekst źródłaHu, Yiming, Nathan Dunlap, Shun Wan, Shuanglong Lu, Shaofeng Huang, Isaac Sellinger, Michael Ortiz, Yinghua Jin, Se-hee Lee i Wei Zhang. "Crystalline Lithium Imidazolate Covalent Organic Frameworks with High Li-Ion Conductivity". Journal of the American Chemical Society 141, nr 18 (15.04.2019): 7518–25. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b02448.
Pełny tekst źródła