Artykuły w czasopismach na temat „Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Metal-Organic Frameworks/Coordination Polymers”.
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.
Biradha, Kumar, Arunachalam Ramanan i Jagadese J. Vittal. "Coordination Polymers Versus Metal−Organic Frameworks". Crystal Growth & Design 9, nr 7 (lipiec 2009): 2969–70. http://dx.doi.org/10.1021/cg801381p.
Pełny tekst źródłaMaji, Tapas Kumar, i Susumu Kitagawa. "Chemistry of porous coordination polymers". Pure and Applied Chemistry 79, nr 12 (1.01.2007): 2155–77. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779122155.
Pełny tekst źródłaBatten, Stuart R., Neil R. Champness, Xiao-Ming Chen, Javier Garcia-Martinez, Susumu Kitagawa, Lars Öhrström, Michael O’Keeffe, Myunghyun Paik Suh i Jan Reedijk. "Terminology of metal–organic frameworks and coordination polymers (IUPAC Recommendations 2013)". Pure and Applied Chemistry 85, nr 8 (31.07.2013): 1715–24. http://dx.doi.org/10.1351/pac-rec-12-11-20.
Pełny tekst źródłaFan, Xiyu, Fengkai Liu i Guanyu Zheng. "Metal-Organic Frameworks for Drug Delivery". Highlights in Science, Engineering and Technology 6 (27.07.2022): 165–71. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v6i.958.
Pełny tekst źródłaChampness, Neil R. "Coordination Polymers: From Metal-Organic Frameworks to Spheres". Angewandte Chemie International Edition 48, nr 13 (11.02.2009): 2274–75. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200806069.
Pełny tekst źródłaIenco, Andrea, Giulia Tuci, Annalisa Guerri i Ferdinando Costantino. "Mechanochemical Access to Elusive Metal Diphosphinate Coordination Polymer". Crystals 9, nr 6 (29.05.2019): 283. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9060283.
Pełny tekst źródłaTanaka, Daisuke, i Susumu Kitagawa. "Captured Molecules in Coordination Frameworks". MRS Bulletin 32, nr 7 (lipiec 2007): 540–43. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.103.
Pełny tekst źródłaBatten, Stuart R., i Neil R. Champness. "Coordination polymers and metal–organic frameworks: materials by design". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, nr 2084 (13.01.2017): 20160032. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0032.
Pełny tekst źródłaNoro, Shin-ichiro, i Takayoshi Nakamura. "Fluorine-functionalized metal–organic frameworks and porous coordination polymers". NPG Asia Materials 9, nr 9 (wrzesień 2017): e433-e433. http://dx.doi.org/10.1038/am.2017.165.
Pełny tekst źródłaNoro, Shin-ichiro, i Susumu Kitagawa. "ChemInform Abstract: Metal-Organic Frameworks (MOFs) and Coordination Polymers". ChemInform 42, nr 1 (9.12.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201101221.
Pełny tekst źródłaWu, Zhenzhen, Jian Xie, Zhichuan J. Xu, Shanqing Zhang i Qichun Zhang. "Recent progress in metal–organic polymers as promising electrodes for lithium/sodium rechargeable batteries". Journal of Materials Chemistry A 7, nr 9 (2019): 4259–90. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta11994e.
Pełny tekst źródłaHawes, Chris S. "Coordination sphere hydrogen bonding as a structural element in metal–organic Frameworks". Dalton Transactions 50, nr 18 (2021): 6034–49. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00675d.
Pełny tekst źródłaHeine, Johanna, i Klaus Müller-Buschbaum. "Engineering metal-based luminescence in coordination polymers and metal–organic frameworks". Chemical Society Reviews 42, nr 24 (2013): 9232. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60232j.
Pełny tekst źródłaHuskić, Igor, i Tomislav Friščić. "Understanding geology through crystal engineering: coordination complexes, coordination polymers and metal–organic frameworks as minerals". Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 74, nr 6 (1.12.2018): 539–59. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520618014762.
Pełny tekst źródłaMaranescu, Bianca, i Aurelia Visa. "Applications of Metal-Organic Frameworks as Drug Delivery Systems". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 8 (18.04.2022): 4458. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23084458.
Pełny tekst źródłaTrofimova, Olesya Y., Arina V. Maleeva, Irina V. Ershova, Anton V. Cherkasov, Georgy K. Fukin, Rinat R. Aysin, Konstantin A. Kovalenko i Alexandr V. Piskunov. "Heteroleptic LaIII Anilate/Dicarboxylate Based Neutral 3D-Coordination Polymers". Molecules 26, nr 9 (24.04.2021): 2486. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26092486.
Pełny tekst źródłaRossin, Andrea. "Editorial for Special Issue “Functional Coordination Polymers and Metal–Organic Frameworks”". Inorganics 9, nr 5 (3.05.2021): 33. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics9050033.
Pełny tekst źródłaMatsuyama, Kiyoshi. "Supercritical fluid processing for metal–organic frameworks, porous coordination polymers, and covalent organic frameworks". Journal of Supercritical Fluids 134 (kwiecień 2018): 197–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2017.12.004.
Pełny tekst źródłaHU, ZHIGANG, i DAN ZHAO. "POLYMERIZATION WITHIN CONFINED NANOCHANNELS OF POROUS METAL-ORGANIC FRAMEWORKS". Journal of Molecular and Engineering Materials 01, nr 02 (czerwiec 2013): 1330001. http://dx.doi.org/10.1142/s2251237313300015.
Pełny tekst źródłaChen, Wei, i Chunsheng Wu. "Synthesis, functionalization, and applications of metal–organic frameworks in biomedicine". Dalton Transactions 47, nr 7 (2018): 2114–33. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt04116k.
Pełny tekst źródłaSuh, Myunghyun Paik. "Metal-Organic Frameworks and Porous Coordination Polymers: Properties and Applications". Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry 65 (2015): 9–22. http://dx.doi.org/10.4019/bjscc.65.9.
Pełny tekst źródłaShimizu, George, i Benjamin Gelfand. "Designing Proton Conducting Metal Organic Frameworks". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C1121. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314088780.
Pełny tekst źródłaSaines, Paul J., i Nicholas C. Bristowe. "Probing magnetic interactions in metal–organic frameworks and coordination polymers microscopically". Dalton Transactions 47, nr 38 (2018): 13257–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt02411a.
Pełny tekst źródłaAlexandrov, Eugeny V., Yumin Yang, Lili Liang, Junjie Wang i Vladislav A. Blatov. "Topological transformations in metal–organic frameworks: a prospective design route?" CrystEngComm 24, nr 16 (2022): 2914–24. http://dx.doi.org/10.1039/d2ce00264g.
Pełny tekst źródłaHasegawa, Yasuchika, i Yuichi Kitagawa. "Thermo-sensitive luminescence of lanthanide complexes, clusters, coordination polymers and metal–organic frameworks with organic photosensitizers". Journal of Materials Chemistry C 7, nr 25 (2019): 7494–511. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00607a.
Pełny tekst źródłaKuznetsova, Anastasia, Vladislava Matveevskaya, Dmitry Pavlov, Andrei Yakunenkov i Andrei Potapov. "Coordination Polymers Based on Highly Emissive Ligands: Synthesis and Functional Properties". Materials 13, nr 12 (13.06.2020): 2699. http://dx.doi.org/10.3390/ma13122699.
Pełny tekst źródłaHuo, Jiaxiong. "Advanced coordination polymer materials for drug delivery systems". Applied and Computational Engineering 7, nr 1 (21.07.2023): 202–7. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230446.
Pełny tekst źródłaKaur, Rajnish, Ki-Hyun Kim, A. K. Paul i Akash Deep. "Recent advances in the photovoltaic applications of coordination polymers and metal organic frameworks". Journal of Materials Chemistry A 4, nr 11 (2016): 3991–4002. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta09668e.
Pełny tekst źródłaMedishetty, Raghavender, Jan K. Zaręba, David Mayer, Marek Samoć i Roland A. Fischer. "Nonlinear optical properties, upconversion and lasing in metal–organic frameworks". Chemical Society Reviews 46, nr 16 (2017): 4976–5004. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00162b.
Pełny tekst źródłaBiradha, Kumar, Anindita Goswami, Rajib Moi i Subhajit Saha. "Metal–organic frameworks as proton conductors: strategies for improved proton conductivity". Dalton Transactions 50, nr 31 (2021): 10655–73. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt01116b.
Pełny tekst źródłaHuxley, Michael T., Campbell J. Coghlan, Witold M. Bloch, Alexandre Burgun, Christian J. Doonan i Christopher J. Sumby. "X-ray crystallographic insights into post-synthetic metalation products in a metal–organic framework". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, nr 2084 (13.01.2017): 20160028. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0028.
Pełny tekst źródłaShekurov, Ruslan P., Mikhail N. Khrizanforov, Almaz A. Zagidullin, Almaz L. Zinnatullin, Kirill V. Kholin, Kamil A. Ivshin, Tatiana P. Gerasimova i in. "The Phosphinate Group in the Formation of 2D Coordination Polymer with Sm(III) Nodes: X-ray Structural, Electrochemical, and Mössbauer Study". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 24 (8.12.2022): 15569. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232415569.
Pełny tekst źródłaMercuri, Giorgio, Giuliano Giambastiani i Andrea Rossin. "Thiazole- and Thiadiazole-Based Metal–Organic Frameworks and Coordination Polymers for Luminescent Applications". Inorganics 7, nr 12 (14.12.2019): 144. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics7120144.
Pełny tekst źródłaBaimuratova, Rose K., Gulzhian I. Dzhardimalieva, Nina D. Golubeva, Nadezhda N. Dremova i Andrey V. Ivanov. "Coordination polymers based on trans, trans-muconic acid: synthesis, structure, adsorption and thermal properties". Pure and Applied Chemistry 92, nr 6 (25.06.2020): 859–70. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-1108.
Pełny tekst źródłaMcKellar, Scott C., i Stephen A. Moggach. "Structural studies of metal–organic frameworks under high pressure". Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 71, nr 6 (7.11.2015): 587–607. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520615018168.
Pełny tekst źródłaRaptopoulou, Catherine P. "Metal-Organic Frameworks: Synthetic Methods and Potential Applications". Materials 14, nr 2 (9.01.2021): 310. http://dx.doi.org/10.3390/ma14020310.
Pełny tekst źródłaRaptopoulou, Catherine P. "Metal-Organic Frameworks: Synthetic Methods and Potential Applications". Materials 14, nr 2 (9.01.2021): 310. http://dx.doi.org/10.3390/ma14020310.
Pełny tekst źródłaBatten, Stuart R., Neil R. Champness, Xiao-Ming Chen, Javier Garcia-Martinez, Susumu Kitagawa, Lars Öhrström, Michael O'Keeffe, Myunghyun Paik Suh i Jan Reedijk. "Coordination polymers, metal–organic frameworks and the need for terminology guidelines". CrystEngComm 14, nr 9 (2012): 3001. http://dx.doi.org/10.1039/c2ce06488j.
Pełny tekst źródłaÖhrström, Lars. "Special Issue on Metal-Organic Frameworks, Porous Coordination Polymers and Zeolites". Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials 228, nr 7 (lipiec 2013): III—IV. http://dx.doi.org/10.1524/zkri.2013.0003.
Pełny tekst źródłaJohansson, Frank B., Andrew D. Bond i Christine J. McKenzie. "Functional Tetrametallic Linker Modules for Coordination Polymers and Metal−Organic Frameworks". Inorganic Chemistry 46, nr 6 (marzec 2007): 2224–36. http://dx.doi.org/10.1021/ic062131s.
Pełny tekst źródłaHeine, Johanna, i Klaus Mueller-Buschbaum. "ChemInform Abstract: Engineering Metal-Based Luminescence in Coordination Polymers and Metal-Organic Frameworks." ChemInform 45, nr 5 (16.01.2014): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201405278.
Pełny tekst źródłaJiang, Qian, Nicolas Desbois, Shifa Wang i Claude P. Gros. "Recent developments in dipyrrin based metal complexes: Self-assembled nanoarchitectures and materials applications". Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 24, nr 05n07 (maj 2020): 646–61. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424620300025.
Pełny tekst źródłaYildirim, Onur, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Cesare Atzori, Bartolomeo Civalleri, Francesca Bonino, Guido Viscardi i Claudia Barolo. "Application of Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as (Photo)Active Material in Hybrid Photovoltaic Technologies". Energies 13, nr 21 (26.10.2020): 5602. http://dx.doi.org/10.3390/en13215602.
Pełny tekst źródłaLagae-Capelle, Eléonore, Marine Cognet, Srinivasan Madhavi, Michaël Carboni i Daniel Meyer. "Combining Organic and Inorganic Wastes to Form Metal–Organic Frameworks". Materials 13, nr 2 (17.01.2020): 441. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020441.
Pełny tekst źródłaTiana, Davide, Christopher H. Hendon, Aron Walsh i Thomas P. Vaid. "Computational screening of structural and compositional factors for electrically conductive coordination polymers". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, nr 28 (2014): 14463–72. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp00008k.
Pełny tekst źródłaShevchenko, Alexander P., Eugeny V. Alexandrov, Andrey A. Golov, Olga A. Blatova, Alexandra S. Duyunova i Vladislav A. Blatov. "Topology versus porosity: what can reticular chemistry tell us about free space in metal–organic frameworks?" Chemical Communications 56, nr 67 (2020): 9616–19. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc04004e.
Pełny tekst źródłaRubio-Giménez, Víctor, Sergio Tatay i Carlos Martí-Gastaldo. "Electrical conductivity and magnetic bistability in metal–organic frameworks and coordination polymers: charge transport and spin crossover at the nanoscale". Chemical Society Reviews 49, nr 15 (2020): 5601–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00594c.
Pełny tekst źródłaCheplakova, Anastasia M., Konstantin A. Kovalenko, Denis G. Samsonenko, Vladimir A. Lazarenko, Victor N. Khrustalev, Andrey S. Vinogradov, Victor M. Karpov, Vyacheslav E. Platonov i Vladimir P. Fedin. "Metal–organic frameworks based on octafluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylate: synthesis, crystal structure, and surface functionality". Dalton Transactions 47, nr 10 (2018): 3283–97. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt04566b.
Pełny tekst źródłaZhong, Xiang, Jun-Jie Hu, Shu-Li Yao, Rui-Jie Zhang, Jin-Jin Wang, Ding-Gui Cai, Tong-Kai Luo, Yan Peng, Sui-Jun Liu i He-Rui Wen. "Gd(iii)-Based inorganic polymers, metal–organic frameworks and coordination polymers for magnetic refrigeration". CrystEngComm 24, nr 13 (2022): 2370–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01633d.
Pełny tekst źródłaDemakov, Pavel A. "Properties of Aliphatic Ligand-Based Metal–Organic Frameworks". Polymers 15, nr 13 (29.06.2023): 2891. http://dx.doi.org/10.3390/polym15132891.
Pełny tekst źródła