Artykuły w czasopismach na temat „Nanomaterials - Inorganic Chemistry”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nanomaterials - Inorganic Chemistry”.
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.
Garnweitner, Georg, i Markus Niederberger. "Organic chemistry in inorganic nanomaterials synthesis". J. Mater. Chem. 18, nr 11 (2008): 1171–82. http://dx.doi.org/10.1039/b713775c.
Pełny tekst źródłaBilecka, Idalia, i Markus Niederberger. "Microwave chemistry for inorganic nanomaterials synthesis". Nanoscale 2, nr 8 (2010): 1358. http://dx.doi.org/10.1039/b9nr00377k.
Pełny tekst źródłaAnanikov, Valentine P. "Organic–Inorganic Hybrid Nanomaterials". Nanomaterials 9, nr 9 (26.08.2019): 1197. http://dx.doi.org/10.3390/nano9091197.
Pełny tekst źródłaWhittingham, M. Stanley. "Inorganic nanomaterials for batteries". Dalton Transactions, nr 40 (2008): 5424. http://dx.doi.org/10.1039/b806372a.
Pełny tekst źródłaVianello, Fabio, Alessandro Cecconello i Massimiliano Magro. "Toward the Specificity of Bare Nanomaterial Surfaces for Protein Corona Formation". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 14 (16.07.2021): 7625. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147625.
Pełny tekst źródłaAili, Daniel, i Molly M. Stevens. "Bioresponsive peptide–inorganic hybrid nanomaterials". Chemical Society Reviews 39, nr 9 (2010): 3358. http://dx.doi.org/10.1039/b919461b.
Pełny tekst źródłaKumar, Santosh, Zhi Wang, Wen Zhang, Xuecheng Liu, Muyang Li, Guoru Li, Bingyuan Zhang i Ragini Singh. "Optically Active Nanomaterials and Its Biosensing Applications—A Review". Biosensors 13, nr 1 (4.01.2023): 85. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010085.
Pełny tekst źródłaHarish, Vancha, Md Mustafiz Ansari, Devesh Tewari, Manish Gaur, Awadh Bihari Yadav, María-Luisa García-Betancourt, Fatehy M. Abdel-Haleem, Mikhael Bechelany i Ahmed Barhoum. "Nanoparticle and Nanostructure Synthesis and Controlled Growth Methods". Nanomaterials 12, nr 18 (16.09.2022): 3226. http://dx.doi.org/10.3390/nano12183226.
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 źródłaXu, Yanzhao. "Representative Inorganic Nanomaterials and Liposomes in Cosmetics". Highlights in Science, Engineering and Technology 26 (30.12.2022): 480–87. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v26i.4030.
Pełny tekst źródłaZhao, FuGang, i WeiShi Li. "Dendrimer/inorganic nanomaterial composites: Tailoring preparation, properties, functions, and applications of inorganic nanomaterials with dendritic architectures". Science China Chemistry 54, nr 2 (luty 2011): 286–301. http://dx.doi.org/10.1007/s11426-010-4205-7.
Pełny tekst źródłaAbashkin, V. M., I. V. Halets-Bu, V. G. Dzmitruk, M. Bryszewska, D. G. Shcharbin, M. Odabaşı, Ö. Acet, B. Önal i N. Özdemir. "Hybride metall-organic nanoflowers and their applications in biotechnology". Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Biological Series 64, nr 3 (17.08.2019): 374–84. http://dx.doi.org/10.29235/1029-8940-2019-64-3-374-384.
Pełny tekst źródłaKladko, Daniil V., Aleksandra S. Falchevskaya, Nikita S. Serov i Artur Y. Prilepskii. "Nanomaterial Shape Influence on Cell Behavior". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 10 (17.05.2021): 5266. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22105266.
Pełny tekst źródłaDu, Wenxian, Lingling Zhou, Qiang Zhang, Xin Liu, Xiaoer Wei i Yuehua Li. "Inorganic Nanomaterial for Biomedical Imaging of Brain Diseases". Molecules 26, nr 23 (3.12.2021): 7340. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26237340.
Pełny tekst źródłaFan, Yuan, Shaobo Ou‐yang, Dong Zhou, Junchao Wei i Lan Liao. "Biological applications of chiral inorganic nanomaterials". Chirality 34, nr 5 (21.02.2022): 760–81. http://dx.doi.org/10.1002/chir.23428.
Pełny tekst źródłaZhang, Yingqi, Howyn Tang, Wei Chen i Jin Zhang. "Nanomaterials Used in Fluorescence Polarization Based Biosensors". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 15 (3.08.2022): 8625. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158625.
Pełny tekst źródłaMa, Longzhou, Thomas Hartmann, Marcos A. Cheney, Nancy R. Birkner i Pradip K. Bhowmik. "Characterization of an Inorganic Cryptomelane Nanomaterial Synthesized by a Novel Process Using Transmission Electron Microscopy and X-Ray Diffraction". Microscopy and Microanalysis 14, nr 4 (4.07.2008): 328–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927608080367.
Pełny tekst źródłaRao, By C. N. R., A. Govindaraj i S. R. C. Vivekchand. "Inorganic nanomaterials: current status and future prospects". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 102 (2006): 20. http://dx.doi.org/10.1039/b516174f.
Pełny tekst źródłaWijaya, Karna, Eddy Heraldy, Lukman Hakim, Ahmad Suseno, Poedji Loekitowati Hariani, Maisari Utami i Wahyu Dita Saputri. "Synthesis and Application of Nanolayered and Nanoporous Materials". ICS Physical Chemistry 1, nr 1 (6.02.2021): 1. http://dx.doi.org/10.34311/icspc.2021.1.1.1.
Pełny tekst źródłaDługosz, Olga, i Marcin Banach. "Inorganic nanoparticle synthesis in flow reactors – applications and future directions". Reaction Chemistry & Engineering 5, nr 9 (2020): 1619–41. http://dx.doi.org/10.1039/d0re00188k.
Pełny tekst źródłaLi, Xia, Xiupeng Wang i Atsuo Ito. "Tailoring inorganic nanoadjuvants towards next-generation vaccines". Chemical Society Reviews 47, nr 13 (2018): 4954–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8cs00028j.
Pełny tekst źródłaRahman, Ashiqur, Julia Lin, Francisco E. Jaramillo, Dennis A. Bazylinski, Clayton Jeffryes i Si Amar Dahoumane. "In Vivo Biosynthesis of Inorganic Nanomaterials Using Eukaryotes—A Review". Molecules 25, nr 14 (16.07.2020): 3246. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25143246.
Pełny tekst źródłaJeon, Jongho. "Review of Therapeutic Applications of Radiolabeled Functional Nanomaterials". International Journal of Molecular Sciences 20, nr 9 (10.05.2019): 2323. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20092323.
Pełny tekst źródłaElim, Hendry Izaac. "Advancing Frontier Nanophysics in Time of Analytical Chemistry: Who to educate first?" SCIENCE NATURE 3, nr 3 (1.09.2020): 275–81. http://dx.doi.org/10.30598/snvol3iss3pp275-281year2020.
Pełny tekst źródłaBehrens, Silke S. "Synthesis of inorganic nanomaterials mediated by protein assemblies". Journal of Materials Chemistry 18, nr 32 (2008): 3788. http://dx.doi.org/10.1039/b806551a.
Pełny tekst źródłaQi, Xinxin, Ming Yao, Mei Jin i Haoyou Guo. "Application of Magnetic Resonance Imaging Based on Fe3O4 Nanoparticles in the Treatment of Cerebrovascular Diseases". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, nr 2 (1.02.2021): 843–51. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.18697.
Pełny tekst źródłaWang, Xianwen, Xiaoyan Zhong, Jianxiang Li, Zhuang Liu i Liang Cheng. "Inorganic nanomaterials with rapid clearance for biomedical applications". Chemical Society Reviews 50, nr 15 (2021): 8669–742. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs00461h.
Pełny tekst źródłaKhan, Rais Ahmad, Aurel Tăbăcaru, Farman Ali i Bon H. Koo. "Anticancer and Antimicrobial Properties of Inorganic Compounds/Nanomaterials". Bioinorganic Chemistry and Applications 2019 (9.06.2019): 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2019/6019632.
Pełny tekst źródłaXue, Fumin, Sheng-Tao Yang, Lingyun Chen, Xiao Wang i Zhenhua Wang. "Quantification of sp2 carbon nanomaterials in biological systems: pharmacokinetics, biodistribution and ecological uptake". Reviews in Inorganic Chemistry 35, nr 4 (1.12.2015): 225–47. http://dx.doi.org/10.1515/revic-2015-0013.
Pełny tekst źródłaDuan, Shufan, Yanling Hu, Ying Zhao, Kaiyuan Tang, Zhijing Zhang, Zilu Liu, Ying Wang i in. "Nanomaterials for photothermal cancer therapy". RSC Advances 13, nr 21 (2023): 14443–60. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra02620e.
Pełny tekst źródłaRadhakrishnan, Bindushree, Andrew N. Constable i William J. Brittain. "A Novel Route to Organic-Inorganic Hybrid Nanomaterials". Macromolecular Rapid Communications 29, nr 22 (10.10.2008): 1828–33. http://dx.doi.org/10.1002/marc.200800435.
Pełny tekst źródłaSugawara-Narutaki, Ayae. "Bioinspired synthesis of silica nanocups - Polymer-mediated self-assembly of inorganic nanoparticles". Impact 2020, nr 1 (27.02.2020): 38–40. http://dx.doi.org/10.21820/23987073.2020.1.38.
Pełny tekst źródłaSoto, Dayana, i Jahir Orozco. "Hybrid Nanobioengineered Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensors". Molecules 27, nr 12 (15.06.2022): 3841. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27123841.
Pełny tekst źródłaSuvarna, Vasanti, Arya Nair, Rashmi Mallya, Tabassum Khan i Abdelwahab Omri. "Antimicrobial Nanomaterials for Food Packaging". Antibiotics 11, nr 6 (29.05.2022): 729. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics11060729.
Pełny tekst źródłaMežinskis, Gundars, Andris Cimmers i Inna Juhņeviča. "Silikātu materiālu institūts laika periodā no 2008. līdz 2018. gadam". Materials Science and Applied Chemistry 35 (1.11.2018): 7–29. http://dx.doi.org/10.7250/msac-2018-0001.
Pełny tekst źródłaNavin, Chelliah V., Katla Sai Krishna, Chandra S. Theegala i Challa S. S. R. Kumar. "Lab-on-a-chip devices for gold nanoparticle synthesis and their role as a catalyst support for continuous flow catalysis". Nanotechnology Reviews 3, nr 1 (1.02.2014): 39–63. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2013-0028.
Pełny tekst źródłaCaminade, Anne-Marie. "Inorganic dendrimers: recent advances for catalysis, nanomaterials, and nanomedicine". Chemical Society Reviews 45, nr 19 (2016): 5174–86. http://dx.doi.org/10.1039/c6cs00074f.
Pełny tekst źródłaPryjmaková, Jana, Markéta Kaimlová, Tomáš Hubáček, Václav Švorčík i Jakub Siegel. "Nanostructured Materials for Artificial Tissue Replacements". International Journal of Molecular Sciences 21, nr 7 (5.04.2020): 2521. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21072521.
Pełny tekst źródłaHu, Xin, Enna Ha, Fujin Ai, Xiaojuan Huang, Li Yan, Shuqing He, Shuangchen Ruan i Junqing Hu. "Stimulus-responsive inorganic semiconductor nanomaterials for tumor-specific theranostics". Coordination Chemistry Reviews 473 (grudzień 2022): 214821. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214821.
Pełny tekst źródłaAlshammari, Basmah H., Maha M. A. Lashin, Muhammad Adil Mahmood, Fahad S. Al-Mubaddel, Nasir Ilyas, Nasir Rahman, Mohammad Sohail, Aurangzeb Khan, Sherzod Shukhratovich Abdullaev i Rajwali Khan. "Organic and inorganic nanomaterials: fabrication, properties and applications". RSC Advances 13, nr 20 (2023): 13735–85. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra01421e.
Pełny tekst źródłaLiu, Xiaogang. "Recent advances in frequency-converting inorganic nanomaterials". Journal of Luminescence 229 (styczeń 2021): 117669. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117669.
Pełny tekst źródłaNiu, Qin, Qiannan Sun, Rushui Bai, Yunfan Zhang, Zimeng Zhuang, Xin Zhang, Tianyi Xin, Si Chen i Bing Han. "Progress of Nanomaterials-Based Photothermal Therapy for Oral Squamous Cell Carcinoma". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 18 (9.09.2022): 10428. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231810428.
Pełny tekst źródłaMashreki, Tarek I. A., i Mohammad Afzaal. "Nanocrystalline Materials for Hybrid Photovoltaic Devices". Advanced Materials Research 1116 (lipiec 2015): 45–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1116.45.
Pełny tekst źródłaCheng, Yujia, Guang Yu i Zhuohua Duan. "Breakdown Properties of Cables with Different Inorganic, Insulating Nanomaterials". Inorganics 9, nr 12 (20.12.2021): 90. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics9120090.
Pełny tekst źródłaAdvincula, Rigoberto C. "Hybrid organic–inorganic nanomaterials based on polythiophene dendronized nanoparticles". Dalton Trans., nr 23 (2006): 2778–84. http://dx.doi.org/10.1039/b517601h.
Pełny tekst źródłaZhao, Xueli, Shuang-Quan Zang i Xiaoyuan Chen. "Stereospecific interactions between chiral inorganic nanomaterials and biological systems". Chemical Society Reviews 49, nr 8 (2020): 2481–503. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs00093k.
Pełny tekst źródłaPellico, Juan, Peter J. Gawne i Rafael T. M. de Rosales. "Radiolabelling of nanomaterials for medical imaging and therapy". Chemical Society Reviews 50, nr 5 (2021): 3355–423. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs00384k.
Pełny tekst źródłaBarron, Andrew R., i Jamie Humphrey. "Nanomaterials for alternative energy sources". Dalton Transactions, nr 40 (2008): 5399. http://dx.doi.org/10.1039/b813861n.
Pełny tekst źródłaOgata, Kaho, Kohsuke Matsumoto, Yoshiaki Kobayashi, Shoichi Kubo i Atsushi Shishido. "Unidirectional Alignment of Surface-Grafted ZnO Nanorods in Micrometer-Thick Cells Using Low-Molecular-Weight Liquid Crystals". Molecules 27, nr 3 (21.01.2022): 689. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27030689.
Pełny tekst źródłaDevasena, T., N. Balasubramanian, Natarajan Muninathan, Kuppusamy Baskaran i Shani T. John. "Curcumin Is an Iconic Ligand for Detecting Environmental Pollutants". Bioinorganic Chemistry and Applications 2022 (27.03.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9248988.
Pełny tekst źródła