Artykuły w czasopismach na temat „Light Harvesting Systems”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Light Harvesting Systems”.
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.
FOX, MARYE ANNE, WAYNE E. JONES i DIANA M. WATKINS. "Light-Harvesting Polymer Systems". Chemical & Engineering News 71, nr 11 (15.03.1993): 38–48. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v071n011.p038.
Pełny tekst źródłaReineker, P., Ch Warns, Ch Supritz i I. Barvík. "Exciton dynamics in light harvesting systems". Journal of Luminescence 102-103 (maj 2003): 802–6. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2313(02)00645-2.
Pełny tekst źródłaChen, Lipeng, Prathamesh Shenai, Fulu Zheng, Alejandro Somoza i Yang Zhao. "Optimal Energy Transfer in Light-Harvesting Systems". Molecules 20, nr 8 (20.08.2015): 15224–72. http://dx.doi.org/10.3390/molecules200815224.
Pełny tekst źródłaFleming, Graham R., i Rienk van Grondelle. "Femtosecond spectroscopy of photosynthetic light-harvesting systems". Current Opinion in Structural Biology 7, nr 5 (październik 1997): 738–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-440x(97)80086-3.
Pełny tekst źródłaVollmer, Martin S., Frank Würthner, Franz Effenberger, Peter Emele, Dirk U. Meyer, Thomas Stümpfig, Helmut Port i Hans C. Wolf. "Anthryloligothienylporphyrins: Energy Transfer and Light-Harvesting Systems". Chemistry - A European Journal 4, nr 2 (10.02.1998): 260–69. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3765(19980210)4:2<260::aid-chem260>3.0.co;2-9.
Pełny tekst źródłaEnsslen, Philipp, Fabian Brandl, Sabrina Sezi, Reji Varghese, Roger-Jan Kutta, Bernhard Dick i Hans-Achim Wagenknecht. "DNA-Based Oligochromophores as Light-Harvesting Systems". Chemistry - A European Journal 21, nr 26 (9.06.2015): 9349–54. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201501213.
Pełny tekst źródłaCalderón, Leonardo F., i Leonardo A. Pachón. "Nonadiabatic sunlight harvesting". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 22 (2020): 12678–87. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp01672a.
Pełny tekst źródłaThilagam, A. "Natural light harvesting systems: unraveling the quantum puzzles". Journal of Mathematical Chemistry 53, nr 2 (22.11.2014): 466–94. http://dx.doi.org/10.1007/s10910-014-0442-x.
Pełny tekst źródłaChmeliov, Jevgenij, Gediminas Trinkunas, Herbert van Amerongen i Leonas Valkunas. "Excitation migration in fluctuating light-harvesting antenna systems". Photosynthesis Research 127, nr 1 (22.01.2015): 49–60. http://dx.doi.org/10.1007/s11120-015-0083-3.
Pełny tekst źródłaMa, Xinyu, Sebastian Bader i Bengt Oelmann. "Power Estimation for Indoor Light Energy Harvesting Systems". IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 69, nr 10 (październik 2020): 7513–21. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2020.2984145.
Pełny tekst źródłaKnoester, Jasper, i Siegfried Daehne. "Prospects of Artificial Light Harvesting Systems: An Introduction". International Journal of Photoenergy 2006 (2006): 1–3. http://dx.doi.org/10.1155/ijp/2006/54638.
Pełny tekst źródłaChen, Yingying, Bo Liu, Hongbo Liu i Yudong Yao. "VLC-based Data Transfer and Energy Harvesting Mobile System". Journal of Ubiquitous Systems and Pervasive Networks 15, nr 01 (1.03.2021): 01–09. http://dx.doi.org/10.5383/juspn.15.01.001.
Pełny tekst źródłaBadu, Shyam, Roderick Melnik i Sundeep Singh. "Analysis of Photosynthetic Systems and Their Applications with Mathematical and Computational Models". Applied Sciences 10, nr 19 (29.09.2020): 6821. http://dx.doi.org/10.3390/app10196821.
Pełny tekst źródłaOlejko, L., i I. Bald. "FRET efficiency and antenna effect in multi-color DNA origami-based light harvesting systems". RSC Advances 7, nr 39 (2017): 23924–34. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra02114c.
Pełny tekst źródłaBentz, Jonathan L., Fatemeh Niroomand Hosseini i John J. Kozak. "Influence of geometry on light harvesting in dendrimeric systems". Chemical Physics Letters 370, nr 3-4 (marzec 2003): 319–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(03)00108-8.
Pełny tekst źródłaHeřman, Pavel, Ulrich Kleinekathöfer, Ivan Barvı́k i Michael Schreiber. "Exciton scattering in light-harvesting systems of purple bacteria". Journal of Luminescence 94-95 (grudzień 2001): 447–50. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2313(01)00334-9.
Pełny tekst źródłaLi, Wei-Jian, Xu-Qing Wang, Wei Wang, Zhubin Hu, Yubin Ke, Hanqiu Jiang, Chunyong He i in. "Dynamic artificial light-harvesting systems based on rotaxane dendrimers". Giant 2 (czerwiec 2020): 100020. http://dx.doi.org/10.1016/j.giant.2020.100020.
Pełny tekst źródłaSomsen, Oscar J. G., Vladimir Chernyak, Raoul N. Frese, Rienk van Grondelle i Shaul Mukamel. "Excitonic Interactions and Stark Spectroscopy of Light Harvesting Systems". Journal of Physical Chemistry B 102, nr 44 (październik 1998): 8893–908. http://dx.doi.org/10.1021/jp981114o.
Pełny tekst źródłaSaga, Yoshitaka, i Hitoshi Tamiaki. "Fluorescence Spectroscopy of Single Photosynthetic Light-Harvesting Supramolecular Systems". Cell Biochemistry and Biophysics 40, nr 2 (2004): 149–65. http://dx.doi.org/10.1385/cbb:40:2:149.
Pełny tekst źródłaHu, Yi‐Xiong, Wei‐Jian Li, Pei‐Pei Jia, Xu‐Qing Wang, Lin Xu i Hai‐Bo Yang. "Supramolecular Artificial Light‐Harvesting Systems with Aggregation‐Induced Emission". Advanced Optical Materials 8, nr 14 (5.06.2020): 2000265. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202000265.
Pełny tekst źródłaKobuke, Yoshiaki. "Artificial Light-Harvesting Systems by Use of Metal Coordination". European Journal of Inorganic Chemistry 2006, nr 12 (czerwiec 2006): 2333–51. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.200600161.
Pełny tekst źródłaSchlau-Cohen, Gabriela S., i Graham R. Fleming. "Structure, Dynamics, and Function in the Major Light-Harvesting Complex of Photosystem II". Australian Journal of Chemistry 65, nr 6 (2012): 583. http://dx.doi.org/10.1071/ch12022.
Pełny tekst źródłaSchlau-Cohen, G. S. "Principles of light harvesting from single photosynthetic complexes". Interface Focus 5, nr 3 (6.06.2015): 20140088. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2014.0088.
Pełny tekst źródłaIshida, Yohei. "Manipulation of supramolecular 2D assembly of functional dyes toward artificial light-harvesting systems". Pure and Applied Chemistry 87, nr 1 (1.01.2015): 3–14. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2014-0906.
Pełny tekst źródłaLaos, Alistair J., Paul M. G. Curmi i Pall Thordarson. "Quantum Coherence and its Impact on Biomimetic Light-Harvesting". Australian Journal of Chemistry 67, nr 5 (2014): 729. http://dx.doi.org/10.1071/ch14054.
Pełny tekst źródłaYukihira, Nao, Yuko Sugai, Masazumi Fujiwara, Daisuke Kosumi, Masahiko Iha, Kazuhiko Sakaguchi, Shigeo Katsumura, Alastair T. Gardiner, Richard J. Cogdell i Hideki Hashimoto. "Strategies to enhance the excitation energy-transfer efficiency in a light-harvesting system using the intra-molecular charge transfer character of carotenoids". Faraday Discussions 198 (2017): 59–71. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00211k.
Pełny tekst źródłaDubey, Rajeev K., Damla Inan, Sanchita Sengupta, Ernst J. R. Sudhölter, Ferdinand C. Grozema i Wolter F. Jager. "Tunable and highly efficient light-harvesting antenna systems based on 1,7-perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid derivatives". Chemical Science 7, nr 6 (2016): 3517–32. http://dx.doi.org/10.1039/c6sc00386a.
Pełny tekst źródłaSolladié, Nathalie, Régis Rein i Mathieu Walther. "Light harvesting porphyrin-crown ether conjugates: toward artificial photosynthetic systems". Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 11, nr 05 (maj 2007): 375–82. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424607000424.
Pełny tekst źródłaKunugi, Motoshi, Soichirou Satoh, Kunio Ihara, Kensuke Shibata, Yukimasa Yamagishi, Kazuhiro Kogame, Junichi Obokata, Atsushi Takabayashi i Ayumi Tanaka. "Evolution of Green Plants Accompanied Changes in Light-Harvesting Systems". Plant and Cell Physiology 57, nr 6 (6.04.2016): 1231–43. http://dx.doi.org/10.1093/pcp/pcw071.
Pełny tekst źródłaMonshouwer, René, Malin Abrahamsson, Frank van Mourik i Rienk van Grondelle. "Superradiance and Exciton Delocalization in Bacterial Photosynthetic Light-Harvesting Systems". Journal of Physical Chemistry B 101, nr 37 (wrzesień 1997): 7241–48. http://dx.doi.org/10.1021/jp963377t.
Pełny tekst źródłaBonaccorsi, Paola, Maria Chiara Aversa, Anna Barattucci, Teresa Papalia, Fausto Puntoriero i Sebastiano Campagna. "Artificial light-harvesting antenna systems grafted on a carbohydrate platform". Chemical Communications 48, nr 85 (2012): 10550. http://dx.doi.org/10.1039/c2cc35555h.
Pełny tekst źródłaKriete, Björn, Anna S. Bondarenko, Riccardo Alessandri, Ilias Patmanidis, Victor V. Krasnikov, Thomas L. C. Jansen, Siewert J. Marrink, Jasper Knoester i Maxim S. Pshenichnikov. "Molecular versus Excitonic Disorder in Individual Artificial Light-Harvesting Systems". Journal of the American Chemical Society 142, nr 42 (26.09.2020): 18073–85. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c07392.
Pełny tekst źródłaScholes, Gregory D. "Designing light-harvesting antenna systems based on superradiant molecular aggregates". Chemical Physics 275, nr 1-3 (styczeń 2002): 373–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-0104(01)00533-x.
Pełny tekst źródłaKume, Atsushi, Tomoko Akitsu i Kenlo Nishida Nasahara. "Why is chlorophyll b only used in light-harvesting systems?" Journal of Plant Research 131, nr 6 (10.07.2018): 961–72. http://dx.doi.org/10.1007/s10265-018-1052-7.
Pełny tekst źródłaPachón, Leonardo A., Juan D. Botero i Paul Brumer. "Open system perspective on incoherent excitation of light-harvesting systems". Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 50, nr 18 (4.09.2017): 184003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/aa8696.
Pełny tekst źródłaXiao, Tangxin, Weiwei Zhong, Ling Zhou, Lixiang Xu, Xiao-Qiang Sun, Robert B. P. Elmes, Xiao-Yu Hu i Leyong Wang. "Artificial light-harvesting systems fabricated by supramolecular host–guest interactions". Chinese Chemical Letters 30, nr 1 (styczeń 2019): 31–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2018.05.034.
Pełny tekst źródłaChen, Peng-Zhong, Yu-Xiang Weng, Li-Ya Niu, Yu-Zhe Chen, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung i Qing-Zheng Yang. "Light-Harvesting Systems Based on Organic Nanocrystals To Mimic Chlorosomes". Angewandte Chemie International Edition 55, nr 8 (22.01.2016): 2759–63. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201510503.
Pełny tekst źródłaChen, Peng-Zhong, Yu-Xiang Weng, Li-Ya Niu, Yu-Zhe Chen, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung i Qing-Zheng Yang. "Light-Harvesting Systems Based on Organic Nanocrystals To Mimic Chlorosomes". Angewandte Chemie 128, nr 8 (21.01.2016): 2809–13. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201510503.
Pełny tekst źródłaKumar, Atul, Rupak Saha i Partha Sarathi Mukherjee. "Self-assembled metallasupramolecular cages towards light harvesting systems for oxidative cyclization". Chemical Science 12, nr 14 (2021): 5319–29. http://dx.doi.org/10.1039/d1sc00097g.
Pełny tekst źródłaXie, Xiaojiang, i Eric Bakker. "Creating electrochemical gradients by light: from bio-inspired concepts to photoelectric conversion". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, nr 37 (2014): 19781–89. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp02566k.
Pełny tekst źródłaMcCormick, Alistair J., Paolo Bombelli, Robert W. Bradley, Rebecca Thorne, Tobias Wenzel i Christopher J. Howe. "Biophotovoltaics: oxygenic photosynthetic organisms in the world of bioelectrochemical systems". Energy & Environmental Science 8, nr 4 (2015): 1092–109. http://dx.doi.org/10.1039/c4ee03875d.
Pełny tekst źródłaKim, Eunchul, Hisako Kubota-Kawai, Fumihiro Kawai, Makio Yokono i Jun Minagawa. "Regulation of light-harvesting systems in plants: Flexible conformation of light-harvesting complex II trimer depending on its binding site". Biophysical Journal 122, nr 3 (luty 2023): 242a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2022.11.1411.
Pełny tekst źródłaZekri, Wafaa Abd El-Basit. "Photovoltaic Modules for Indoor Energy Harvesting". JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 14, nr 1 (7.03.2018): 5222–31. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v14i1.7063.
Pełny tekst źródłaVaswani, Harsha M., Nancy E. Holt i Graham R. Fleming. "Carotenoid-chlorophyll complexes: Ready-to-harvest". Pure and Applied Chemistry 77, nr 6 (1.01.2005): 925–45. http://dx.doi.org/10.1351/pac200577060925.
Pełny tekst źródłaZheng, Fulu, Lipeng Chen, Jianbo Gao i Yang Zhao. "Fully Quantum Modeling of Exciton Diffusion in Mesoscale Light Harvesting Systems". Materials 14, nr 12 (14.06.2021): 3291. http://dx.doi.org/10.3390/ma14123291.
Pełny tekst źródłaZloshchastiev, Konstantin G. "Is sustainability of light-harvesting and waveguiding systems a quantum phenomenon?" Journal of Physics: Conference Series 1276 (sierpień 2019): 012052. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1276/1/012052.
Pełny tekst źródłaAcharyya, Koushik, Soumalya Bhattacharyya, Hajar Sepehrpour, Shubhadip Chakraborty, Shuai Lu, Bingbing Shi, Xiaopeng Li, Partha Sarathi Mukherjee i Peter J. Stang. "Self-Assembled Fluorescent Pt(II) Metallacycles as Artificial Light-Harvesting Systems". Journal of the American Chemical Society 141, nr 37 (3.09.2019): 14565–69. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b08403.
Pełny tekst źródłaHashimoto, Hideki, Yuko Sugai, Chiasa Uragami, Alastair T. Gardiner i Richard J. Cogdell. "Natural and artificial light-harvesting systems utilizing the functions of carotenoids". Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 25 (grudzień 2015): 46–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2015.07.004.
Pełny tekst źródłaVengris, Mikas, Delmar S. Larsen, Leonas Valkunas, Gerdenis Kodis, Christian Herrero, Devens Gust, Thomas Moore, Ana Moore i Rienk van Grondelle. "Separating Annihilation and Excitation Energy Transfer Dynamics in Light Harvesting Systems". Journal of Physical Chemistry B 117, nr 38 (28.05.2013): 11372–82. http://dx.doi.org/10.1021/jp403301c.
Pełny tekst źródłaZheng, Kaibo, Khadga Karki, Karel Žídek i Tõnu Pullerits. "Ultrafast photoinduced dynamics in quantum dot-based systems for light harvesting". Nano Research 8, nr 7 (7.05.2015): 2125–42. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-015-0751-9.
Pełny tekst źródła