Artykuły w czasopismach na temat „Nanomaterials - Catalytic Applications”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nanomaterials - Catalytic Applications”.
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.
Duan, Sibin, Zhe Du, Hongsheng Fan i Rongming Wang. "Nanostructure Optimization of Platinum-Based Nanomaterials for Catalytic Applications". Nanomaterials 8, nr 11 (17.11.2018): 949. http://dx.doi.org/10.3390/nano8110949.
Pełny tekst źródłaNasrollahzadeh, Mahmoud, Mohaddeseh Sajjadi, Siavash Iravani i Rajender S. Varma. "Trimetallic Nanoparticles: Greener Synthesis and Their Applications". Nanomaterials 10, nr 9 (9.09.2020): 1784. http://dx.doi.org/10.3390/nano10091784.
Pełny tekst źródłaMin, Shengyi, Qiao Yu, Jiaquan Ye, Pengfei Hao, Jiayu Ning, Zhiqiang Hu i Yu Chong. "Nanomaterials with Glucose Oxidase-Mimicking Activity for Biomedical Applications". Molecules 28, nr 12 (7.06.2023): 4615. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28124615.
Pełny tekst źródłaYang, Hualin, Yu Zhou i Juewen Liu. "Porphyrin metalation catalyzed by DNAzymes and nanozymes". Inorganic Chemistry Frontiers 8, nr 9 (2021): 2183–99. http://dx.doi.org/10.1039/d1qi00105a.
Pełny tekst źródłaZhang, Qiao, i Yadong Yin. "Nanomaterials engineering and applications in catalysis". Pure and Applied Chemistry 86, nr 1 (22.01.2014): 53–69. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2014-5000.
Pełny tekst źródłaYu, Feng, i Lanbo Di. "Plasma for Energy and Catalytic Nanomaterials". Nanomaterials 10, nr 2 (15.02.2020): 333. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020333.
Pełny tekst źródłaMassaro, Marina, Renato Noto i Serena Riela. "Halloysite Nanotubes: Smart Nanomaterials in Catalysis". Catalysts 12, nr 2 (25.01.2022): 149. http://dx.doi.org/10.3390/catal12020149.
Pełny tekst źródłaWang, Jiaqing, i Hongwei Gu. "Novel Metal Nanomaterials and Their Catalytic Applications". Molecules 20, nr 9 (17.09.2015): 17070–92. http://dx.doi.org/10.3390/molecules200917070.
Pełny tekst źródłaShaik, Mohammed Rafi, Syed Farooq Adil i Mujeeb Khan. "Novel Nanomaterials for Catalytic and Biological Applications". Crystals 13, nr 3 (1.03.2023): 427. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13030427.
Pełny tekst źródłaPal, Nabanita, Debabrata Chakraborty, Eun-Bum Cho i Jeong Gil Seo. "Recent Developments on the Catalytic and Biosensing Applications of Porous Nanomaterials". Nanomaterials 13, nr 15 (26.07.2023): 2184. http://dx.doi.org/10.3390/nano13152184.
Pełny tekst źródłaSharma, Navneet, Himanshu Ojha, Ambika Bharadwaj, Dharam Pal Pathak i Rakesh Kumar Sharma. "Preparation and catalytic applications of nanomaterials: a review". RSC Advances 5, nr 66 (2015): 53381–403. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra06778b.
Pełny tekst źródłaChen, Huige, Run Shi i Tierui Zhang. "Nanostructured Photothermal Materials for Environmental and Catalytic Applications". Molecules 26, nr 24 (13.12.2021): 7552. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26247552.
Pełny tekst źródłaAggarwal, Amit, Meroz Qureshy, Jason Johnson, James D. Batteas, Charles Michael Drain i Diana Samaroo. "Responsive porphyrinoid nanoparticles: development and applications". Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 15, nr 05n06 (maj 2011): 338–49. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424611003422.
Pełny tekst źródłaShah, Kwok Wei, i Wenxin Li. "A Review on Catalytic Nanomaterials for Volatile Organic Compounds VOC Removal and Their Applications for Healthy Buildings". Nanomaterials 9, nr 6 (23.06.2019): 910. http://dx.doi.org/10.3390/nano9060910.
Pełny tekst źródłaWu, Yu, Jie Yu, Hong-Mei Liu i Bo-Qing Xu. "One-Dimensional TiO2 Nanomaterials: Preparation and Catalytic Applications". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10, nr 10 (1.10.2010): 6707–19. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2010.2531.
Pełny tekst źródłaCormode, David P., Lizeng Gao i Hyun Koo. "Emerging Biomedical Applications of Enzyme-Like Catalytic Nanomaterials". Trends in Biotechnology 36, nr 1 (styczeń 2018): 15–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.09.006.
Pełny tekst źródłaXu, Chunping, Sudipta De, Alina M. Balu, Manuel Ojeda i Rafael Luque. "Mechanochemical synthesis of advanced nanomaterials for catalytic applications". Chemical Communications 51, nr 31 (2015): 6698–713. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc09876e.
Pełny tekst źródłaLi, Hongda, Shuai Jian i Mohammed Baalousha. "Applications of Catalytic Nanomaterials in Energy and Environment". Molecules 28, nr 10 (10.05.2023): 4000. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28104000.
Pełny tekst źródłaStrekalova, Anna A., Anastasiya A. Shesterkina, Alexander L. Kustov i Leonid M. Kustov. "Recent Studies on the Application of Microwave-Assisted Method for the Preparation of Heterogeneous Catalysts and Catalytic Hydrogenation Processes". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 9 (5.05.2023): 8272. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24098272.
Pełny tekst źródłaRatautas, Dalius, i Marius Dagys. "Nanocatalysts Containing Direct Electron Transfer-Capable Oxidoreductases: Recent Advances and Applications". Catalysts 10, nr 1 (19.12.2019): 9. http://dx.doi.org/10.3390/catal10010009.
Pełny tekst źródłaAzmi, Nina Suhaity, Md Ashraful Kader i Kafi AKM. "Applications of Nanomaterials for Biosensor Fabrication Based on Redox Enzyme and Protein: A Short Review". Current Science and Technology 2, nr 2 (15.06.2023): 20–28. http://dx.doi.org/10.15282/cst.v2i2.9291.
Pełny tekst źródłaCardoso, Ana R., Manuela F. Frasco, Verónica Serrano, Elvira Fortunato i Maria Goreti Ferreira Sales. "Molecular Imprinting on Nanozymes for Sensing Applications". Biosensors 11, nr 5 (13.05.2021): 152. http://dx.doi.org/10.3390/bios11050152.
Pełny tekst źródłaMohapatra, Lagnamayee, Dabin Cheon i Seung Hwa Yoo. "Carbon-Based Nanomaterials for Catalytic Wastewater Treatment: A Review". Molecules 28, nr 4 (14.02.2023): 1805. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28041805.
Pełny tekst źródłaWang, Yange, Rongming Wang i Sibin Duan. "Optimization Methods of Tungsten Oxide-Based Nanostructures as Electrocatalysts for Water Splitting". Nanomaterials 13, nr 11 (25.05.2023): 1727. http://dx.doi.org/10.3390/nano13111727.
Pełny tekst źródłaPan, Mingfei, Jingying Yang, Kaixin Liu, Zongjia Yin, Tianyu Ma, Shengmiao Liu, Longhua Xu i Shuo Wang. "Noble Metal Nanostructured Materials for Chemical and Biosensing Systems". Nanomaterials 10, nr 2 (25.01.2020): 209. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020209.
Pełny tekst źródłaRestivo, João, Olívia Salomé Gonçalves Pinto Soares i Manuel Fernando Ribeiro Pereira. "Processing Methods Used in the Fabrication of Macrostructures Containing 1D Carbon Nanomaterials for Catalysis". Processes 8, nr 11 (22.10.2020): 1329. http://dx.doi.org/10.3390/pr8111329.
Pełny tekst źródłaWang, Xinyu, Jiahua Pu, Yi Liu, Fang Ba, Mengkui Cui, Ke Li, Yu Xie i in. "Immobilization of functional nano-objects in living engineered bacterial biofilms for catalytic applications". National Science Review 6, nr 5 (30.07.2019): 929–43. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz104.
Pełny tekst źródłaBasak, Soumyadeep, i Gopinath Packirisamy. "Graphene‐Based Nanomaterials for Biomedical, Catalytic, and Energy Applications". ChemistrySelect 6, nr 36 (23.09.2021): 9669–83. http://dx.doi.org/10.1002/slct.202101975.
Pełny tekst źródłaTA, Na, Jingyue LIU (Jimmy) i Wenjie SHEN. "Tuning the shape of ceria nanomaterials for catalytic applications". Chinese Journal of Catalysis 34, nr 5 (maj 2013): 838–50. http://dx.doi.org/10.1016/s1872-2067(12)60573-7.
Pełny tekst źródłaZhu, Wei, Zheng Chen, Yuan Pan, Ruoyun Dai, Yue Wu, Zhongbin Zhuang, Dingsheng Wang, Qing Peng, Chen Chen i Yadong Li. "Functionalization of Hollow Nanomaterials for Catalytic Applications: Nanoreactor Construction". Advanced Materials 31, nr 38 (20.08.2018): 1800426. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201800426.
Pełny tekst źródłaLi, Chenchen, Jinghui Yang, Rui Xu, Huan Wang, Yong Zhang i Qin Wei. "Progress and Prospects of Electrochemiluminescence Biosensors Based on Porous Nanomaterials". Biosensors 12, nr 7 (11.07.2022): 508. http://dx.doi.org/10.3390/bios12070508.
Pełny tekst źródłaAzam, Tayyaba, Fawad Ahmad i Zaheer Ahmad. "Critical Review on Synthetic Routes and Catalytic Applications of Hollow Nanomaterials". Research and Analysis Journal 5, nr 8 (25.08.2022): 36–57. http://dx.doi.org/10.18535/raj.v5i8.327.
Pełny tekst źródłaKehoe, Daniel K., Sarah A. McCarthy i Yurii K. Gun'ko. "Tunable synthesis of ultrathin AuAg nanowires and their catalytic applications". Nanoscale 11, nr 10 (2019): 4328–36. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr09236b.
Pełny tekst źródłaTellez-Cruz, Miriam M., Jorge Escorihuela, Omar Solorza-Feria i Vicente Compañ. "Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs): Advances and Challenges". Polymers 13, nr 18 (10.09.2021): 3064. http://dx.doi.org/10.3390/polym13183064.
Pełny tekst źródłaGawande, Manoj B., Anandarup Goswami, Tewodros Asefa, Huizhang Guo, Ankush V. Biradar, Dong-Liang Peng, Radek Zboril i Rajender S. Varma. "Core–shell nanoparticles: synthesis and applications in catalysis and electrocatalysis". Chemical Society Reviews 44, nr 21 (2015): 7540–90. http://dx.doi.org/10.1039/c5cs00343a.
Pełny tekst źródłaChitkara, Mansi, Karamjit Singh, Tinu Bansal, I. S. Sandhu i H. S. Bhatti. "Photo-Catalytic Activity of Quencher Impurity Doped ZnS Nanocrystals". Advanced Materials Research 93-94 (styczeń 2010): 288–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.93-94.288.
Pełny tekst źródłaZümreoglu-Karan, Birgül, i Ahmet Ay. "Layered double hydroxides — multifunctional nanomaterials". Chemical Papers 66, nr 1 (1.01.2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.2478/s11696-011-0100-8.
Pełny tekst źródłaLiu, Hui, Yan Feng, Dong Chen, Chengyin Li, Penglei Cui i Jun Yang. "Noble metal-based composite nanomaterials fabricated via solution-based approaches". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 7 (2015): 3182–223. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta05801a.
Pełny tekst źródłaXu, Yong, Lei Chen, Xuchun Wang, Weitang Yao i Qiao Zhang. "Recent advances in noble metal based composite nanocatalysts: colloidal synthesis, properties, and catalytic applications". Nanoscale 7, nr 24 (2015): 10559–83. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr02216a.
Pełny tekst źródłaMishra, Soumya Ranjan, i Md Ahmaruzzaman. "Tin oxide based nanostructured materials: synthesis and potential applications". Nanoscale 14, nr 5 (2022): 1566–605. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr07040a.
Pełny tekst źródłaWang, Ai-Jun, Hua Li, Hong Huang, Zhao-Sheng Qian i Jiu-Ju Feng. "Fluorescent graphene-like carbon nitrides: synthesis, properties and applications". Journal of Materials Chemistry C 4, nr 35 (2016): 8146–60. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc02330d.
Pełny tekst źródłaLi, Huangxu, Xichen Zhou, Wei Zhai, Shiyao Lu, Jinzhe Liang, Zhen He, Huiwu Long i in. "Phase Engineering of Nanomaterials for Clean Energy and Catalytic Applications". Advanced Energy Materials 10, nr 40 (31.08.2020): 2002019. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202002019.
Pełny tekst źródłaSharma, Navneet, Himanshu Ojha, Ambika Bharadwaj, Dharam Pal Pathak i Rakesh Kumar Sharma. "ChemInform Abstract: Preparation and Catalytic Applications of Nanomaterials: A Review". ChemInform 46, nr 33 (28.07.2015): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201533252.
Pełny tekst źródłaXu, Chunping, Sudipta De, Alina M. Balu, Manuel Ojeda i Rafael Luque. "ChemInform Abstract: Mechanochemical Synthesis of Advanced Nanomaterials for Catalytic Applications". ChemInform 46, nr 23 (22.05.2015): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201523275.
Pełny tekst źródłaCzarnecka, Joanna, Mateusz Kwiatkowski, Marek Wiśniewski i Katarzyna Roszek. "Protein Corona Hinders N-CQDs Oxidative Potential and Favors Their Application as Nanobiocatalytic System". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 15 (29.07.2021): 8136. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22158136.
Pełny tekst źródłaPal, Jaya, i Tarasankar Pal. "Faceted metal and metal oxide nanoparticles: design, fabrication and catalysis". Nanoscale 7, nr 34 (2015): 14159–90. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr03395k.
Pełny tekst źródłaSial, Atif, Afzal Ahmed Dar, Yifan Li i Chuanyi Wang. "Plasmon-Induced Semiconductor-Based Photo-Thermal Catalysis: Fundamentals, Critical Aspects, Design, and Applications". Photochem 2, nr 4 (2.10.2022): 810–30. http://dx.doi.org/10.3390/photochem2040052.
Pełny tekst źródłada Silva, Anderson G. M., Thenner S. Rodrigues, Sarah J. Haigh i Pedro H. C. Camargo. "Galvanic replacement reaction: recent developments for engineering metal nanostructures towards catalytic applications". Chemical Communications 53, nr 53 (2017): 7135–48. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc02352a.
Pełny tekst źródłaBurpo, F. John, Enoch A. Nagelli, Anchor R. Losch, Jack K. Bui, Gregory T. Forcherio, David R. Baker, Joshua P. McClure, Stephen F. Bartolucci i Deryn D. Chu. "Salt-Templated Platinum-Copper Porous Macrobeams for Ethanol Oxidation". Catalysts 9, nr 8 (2.08.2019): 662. http://dx.doi.org/10.3390/catal9080662.
Pełny tekst źródłaDuan, Huiyu, Tong Wang, Ziyun Su, Huan Pang i Changyun Chen. "Recent progress and challenges in plasmonic nanomaterials". Nanotechnology Reviews 11, nr 1 (1.01.2022): 846–73. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2022-0039.
Pełny tekst źródła