Artykuły w czasopismach na temat „Nanomaterials - Light Harvesting Systems”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nanomaterials - 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.
Maity, Arunava, Ananta Dey, Monalisa Gangopadhyay i Amitava Das. "Water induced morphological transformation of a poly(aryl ether) dendron amphiphile: helical fibers to nanorods, as light-harvesting antenna systems". Nanoscale 10, nr 3 (2018): 1464–73. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr07663k.
Pełny tekst źródłaFerrando, Giulio, Matteo Gardella, Matteo Barelli, Debasree Chowdhury, Pham Duy Long, Nguyen Si Hieu, Maria Caterina Giordano i Francesco Buatier de Mongeot. "Plasmonic and 2D-TMD nanoarrays for large-scale photon harvesting and enhanced molecular photo-bleaching". EPJ Web of Conferences 266 (2022): 09003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226609003.
Pełny tekst źródłaRozhkova, Elena. "Nano-Bio Assemblies Based on Natural and Artificial Proton Pump for Photocatalytic Hydrogen Production". ECS Meeting Abstracts MA2018-01, nr 31 (13.04.2018): 1893. http://dx.doi.org/10.1149/ma2018-01/31/1893.
Pełny tekst źródłaSzabó, Tibor, Róbert Janovics, Marianna Túri, István Futó, István Papp, Mihály Braun, Krisztián Németh i in. "Isotope Analytical Characterization of Carbon-Based Nanocomposites". Radiocarbon 60, nr 4 (sierpień 2018): 1101–14. http://dx.doi.org/10.1017/rdc.2018.63.
Pełny tekst źródłaSun, Ke, Xiaotong Peng, Zengkang Gan, Wei Chen, Xiaolin Li, Tao Gong i Pu Xiao. "3D Printing/Vat Photopolymerization of Photopolymers Activated by Novel Organic Dyes as Photoinitiators". Catalysts 12, nr 10 (19.10.2022): 1272. http://dx.doi.org/10.3390/catal12101272.
Pełny tekst źródłaKapoor, Riti Thapar, Mohd Rafatullah, Mohammad Qamar, Mohammad Qutob, Abeer M. Alosaimi, Hajer S. Alorfi i Mahmoud A. Hussein. "Review on Recent Developments in Bioinspired-Materials for Sustainable Energy and Environmental Applications". Sustainability 14, nr 24 (16.12.2022): 16931. http://dx.doi.org/10.3390/su142416931.
Pełny tekst źródłaIsram, Muhammad, Riccardo Magrin Maffei, Valeria Demontis, Leonardo Martini, Stiven Forti, Camilla Coletti, Vittorio Bellani i in. "Thermoelectric and Structural Properties of Sputtered AZO Thin Films with Varying Al Doping Ratios". Coatings 13, nr 4 (28.03.2023): 691. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13040691.
Pełny tekst źródłaZou, Tongqing, Yu Liu, Xinyue Zhang, Lu Chen, Qinqin Xu, Yancheng Ding, Ping Li, Chen Xie, Chao Yin i Quli Fan. "Oligomerization Strategy of D-A-Type Conjugated Molecules for Improved NIR-II Fluorescence Imaging". Polymers 15, nr 16 (18.08.2023): 3451. http://dx.doi.org/10.3390/polym15163451.
Pełny tekst źródłaTorres, Tomas, Elisa López-Serrano, Marta Gomez-Gomez, Luis M. Mateo, Jorge Labella, Giovanni Bottari i Mine Ince. "(Invited) Porphyrinoid-Carbon Nanostructure Ensembles and Fused Porphyrin-Graphene Nanoribbons". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 11 (7.07.2022): 828. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0111828mtgabs.
Pełny tekst źródłaFOX, 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 źródłaSonika, Sushil Kumar Verma, Siddhartha Samanta, Ankit Kumar Srivastava, Sonali Biswas, Rim M. Alsharabi i Shailendra Rajput. "Conducting Polymer Nanocomposite for Energy Storage and Energy Harvesting Systems". Advances in Materials Science and Engineering 2022 (24.08.2022): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2266899.
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 źródłaSemchuk, O. Yu, T. Gatti i S. Osella. "Carbon based hybrid nanomaterials: overview and challenges ahead". SURFACE 14(29) (30.12.2022): 78–94. http://dx.doi.org/10.15407/surface.2022.14.078.
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 źródłaLee, Seok Woo. "Editorial for Special Issue: Highly Efficient Energy Harvesting Based on Nanomaterials". Nanomaterials 12, nr 9 (6.05.2022): 1572. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091572.
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 źródłaGuo, Ziyi, Joseph J. Richardson, Biao Kong i Kang Liang. "Nanobiohybrids: Materials approaches for bioaugmentation". Science Advances 6, nr 12 (marzec 2020): eaaz0330. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz0330.
Pełny tekst źródłaLiao, Lijun, Mingtao Wang, Zhenzi Li, Xuepeng Wang i Wei Zhou. "Recent Advances in Black TiO2 Nanomaterials for Solar Energy Conversion". Nanomaterials 13, nr 3 (24.01.2023): 468. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030468.
Pełny tekst źródłaChannon, Kevin J., Glyn L. Devlin i Cait E. MacPhee. "Efficient Energy Transfer within Self-Assembling Peptide Fibers: A Route to Light-Harvesting Nanomaterials". Journal of the American Chemical Society 131, nr 35 (9.09.2009): 12520–21. http://dx.doi.org/10.1021/ja902825j.
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 źródłaHancock, Ashley M., Sophie A. Meredith, Simon D. Connell, Lars J. C. Jeuken i Peter G. Adams. "Proteoliposomes as energy transferring nanomaterials: enhancing the spectral range of light-harvesting proteins using lipid-linked chromophores". Nanoscale 11, nr 35 (2019): 16284–92. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr04653d.
Pełny tekst źródłaShahbazian-Yassar, R., H. Ghassemi, A. Asthana, M. Au i Y. Yap. "Real Time Observation of Nanomaterials in Energy Harvesting and Li-ion Battery Systems". Microscopy and Microanalysis 17, S2 (lipiec 2011): 1570–71. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927611008725.
Pełny tekst źródłaWang, Zhao, Xumin Pan, Yahua He, Yongming Hu, Haoshuang Gu i Yu Wang. "Piezoelectric Nanowires in Energy Harvesting Applications". Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2015/165631.
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 źródłaQuerebillo, Christine Joy. "A Review on Nano Ti-Based Oxides for Dark and Photocatalysis: From Photoinduced Processes to Bioimplant Applications". Nanomaterials 13, nr 6 (8.03.2023): 982. http://dx.doi.org/10.3390/nano13060982.
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 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 źródłaKartini, Indriana. "Progress on Nanomaterials for Photoelectrochemical Solar Cells: from Titania to Perovskites". E3S Web of Conferences 125 (2019): 14015. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201912514015.
Pełny tekst źródłaRethi, Lekshmi, Chinmaya Mutalik, Dito Anurogo, Long-Sheng Lu, Hsiu-Yi Chu, Sibidou Yougbaré, Tsung-Rong Kuo, Tsai-Mu Cheng i Fu-Lun Chen. "Lipid-Based Nanomaterials for Drug Delivery Systems in Breast Cancer Therapy". Nanomaterials 12, nr 17 (26.08.2022): 2948. http://dx.doi.org/10.3390/nano12172948.
Pełny tekst źródłaLee, Sher Ling, i Chi-Jung Chang. "Recent Progress on Metal Sulfide Composite Nanomaterials for Photocatalytic Hydrogen Production". Catalysts 9, nr 5 (17.05.2019): 457. http://dx.doi.org/10.3390/catal9050457.
Pełny tekst źródłaRauwel, Protima, Martin Salumaa, Andres Aasna, Augustinas Galeckas i Erwan Rauwel. "A Review of the Synthesis and Photoluminescence Properties of Hybrid ZnO and Carbon Nanomaterials". Journal of Nanomaterials 2016 (2016): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/5320625.
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 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 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 źródła