Artykuły w czasopismach na temat „Nanomaterials - Optical Sensing”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nanomaterials - Optical Sensing”.
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.
Kumar, 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 źródłaLi, Muyang, Ragini Singh, Yiran Wang, Carlos Marques, Bingyuan Zhang i Santosh Kumar. "Advances in Novel Nanomaterial-Based Optical Fiber Biosensors—A Review". Biosensors 12, nr 10 (8.10.2022): 843. http://dx.doi.org/10.3390/bios12100843.
Pełny tekst źródłaSperanza, Giorgio. "Carbon Nanomaterials: Synthesis, Functionalization and Sensing Applications". Nanomaterials 11, nr 4 (9.04.2021): 967. http://dx.doi.org/10.3390/nano11040967.
Pełny tekst źródłaSondhi, Palak, Md Helal Uddin Maruf i Keith J. Stine. "Nanomaterials for Biosensing Lipopolysaccharide". Biosensors 10, nr 1 (21.12.2019): 2. http://dx.doi.org/10.3390/bios10010002.
Pełny tekst źródłaRezk, Marwan Y., Jyotsna Sharma i Manas Ranjan Gartia. "Nanomaterial-Based CO2 Sensors". Nanomaterials 10, nr 11 (13.11.2020): 2251. http://dx.doi.org/10.3390/nano10112251.
Pełny tekst źródłaZhang, Wenjia, Xingyu Zi, Jinqiang Bi, Guohua Liu, Hongen Cheng, Kexin Bao, Liu Qin i Wei Wang. "Plasmonic Nanomaterials in Dark Field Sensing Systems". Nanomaterials 13, nr 13 (7.07.2023): 2027. http://dx.doi.org/10.3390/nano13132027.
Pełny tekst źródłaTurel, Matejka, Tinkara Mastnak i Aleksandra Lobnik. "Optical Chemical Nanosensors in Clinical Applications". Defect and Diffusion Forum 334-335 (luty 2013): 387–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.334-335.387.
Pełny tekst źródłaZhong, Zhi-Cheng, Zhao-Jun Jing, Kui-Yuan Liu i Tong Liu. "Acetylene Sensing by ZnO/TiO2 Nanoparticles". Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 15, nr 1 (1.01.2020): 41–45. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2020.2726.
Pełny tekst źródłaLobnik, Aleksandra, i Špela Korent Urek. "Nano-Based Optical Chemical Sensors". Journal of Nano Research 13 (luty 2011): 99–110. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.13.99.
Pełny tekst źródłaChen, Bing, Qianqian Su, Wei Kong, Yuan Wang, Peng Shi i Feng Wang. "Energy transfer-based biodetection using optical nanomaterials". Journal of Materials Chemistry B 6, nr 19 (2018): 2924–44. http://dx.doi.org/10.1039/c8tb00614h.
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 źródłaQiao, Xiujuan, Jingyi He, Ruixi Yang, Yanhui Li, Gengjia Chen, Sanxiong Xiao, Bo Huang, Yahong Yuan, Qinglin Sheng i Tianli Yue. "Recent Advances in Nanomaterial-Based Sensing for Food Safety Analysis". Processes 10, nr 12 (3.12.2022): 2576. http://dx.doi.org/10.3390/pr10122576.
Pełny tekst źródłaLu, Danqing, Lei He, Ge Zhang, Aiping Lv, Ruowen Wang, Xiaobing Zhang i Weihong Tan. "Aptamer-assembled nanomaterials for fluorescent sensing and imaging". Nanophotonics 6, nr 1 (6.01.2017): 109–21. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0145.
Pełny tekst źródłaDang, Chao, Mingyang Liu, Zhiwei Lin i Wei Yan. "Selenium nanomaterials enabled flexible and wearable electronics". Chemical Synthesis 3, nr 2 (2023): 14. http://dx.doi.org/10.20517/cs.2022.33.
Pełny tekst źródłaMarques, Carlos, Arnaldo Leal-Júnior i Santosh Kumar. "Multifunctional Integration of Optical Fibers and Nanomaterials for Aircraft Systems". Materials 16, nr 4 (8.02.2023): 1433. http://dx.doi.org/10.3390/ma16041433.
Pełny tekst źródłaZhou, Jie, Jiajie Chen, Yanqi Ge i Yonghong Shao. "Two-dimensional nanomaterials for Förster resonance energy transfer–based sensing applications". Nanophotonics 9, nr 7 (1.04.2020): 1855–75. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0065.
Pełny tekst źródłaBasso, Caroline R., Bruno P. Crulhas, Gustavo R. Castro i Valber A. Pedrosa. "Recent Advances in Functional Nanomaterials for Diagnostic and Sensing Using Self-Assembled Monolayers". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 13 (28.06.2023): 10819. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241310819.
Pełny tekst źródłaAlsaiari, Norah Salem, Khadijah Mohammedsaleh M. Katubi, Fatimah Mohammed Alzahrani, Saifeldin M. Siddeeg i Mohamed A. Tahoon. "The Application of Nanomaterials for the Electrochemical Detection of Antibiotics: A Review". Micromachines 12, nr 3 (15.03.2021): 308. http://dx.doi.org/10.3390/mi12030308.
Pełny tekst źródłaLi, Kaiwei, Wenchao Zhou i Shuwen Zeng. "Optical Micro/Nanofiber-Based Localized Surface Plasmon Resonance Biosensors: Fiber Diameter Dependence". Sensors 18, nr 10 (30.09.2018): 3295. http://dx.doi.org/10.3390/s18103295.
Pełny tekst źródłaRajamanikandan, Ramar, Kandasamy Sasikumar, Saikiran Kosame i Heongkyu Ju. "Optical Sensing of Toxic Cyanide Anions Using Noble Metal Nanomaterials". Nanomaterials 13, nr 2 (10.01.2023): 290. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020290.
Pełny tekst źródłaWang, Yi-Han, Liu-Liu He, Ke-Jing Huang, Ying-Xu Chen, Shu-Yu Wang, Zhen-Hua Liu i Dan Li. "Recent advances in nanomaterial-based electrochemical and optical sensing platforms for microRNA assays". Analyst 144, nr 9 (2019): 2849–66. http://dx.doi.org/10.1039/c9an00081j.
Pełny tekst źródłaBhalla, Nikhil, i Pedro Estrela. "Exploiting the signatures of nanoplasmon–exciton coupling on proton sensitive insulator–semiconductor devices for drug discovery applications". Nanoscale 10, nr 28 (2018): 13320–28. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr04540b.
Pełny tekst źródłaCennamo, Nunzio, Francesco Arcadio, Fiore Capasso, Devid Maniglio, Luigi Zeni i Alessandra Maria Bossi. "Non-Specific Responsive Nanogels and Plasmonics to Design MathMaterial Sensing Interfaces: The Case of a Solvent Sensor". Sensors 22, nr 24 (19.12.2022): 10006. http://dx.doi.org/10.3390/s222410006.
Pełny tekst źródłaXu, Zhida, Meng Lu, Hyunjong Jin, Tao Chen i Tiziana C. Bond. "Nanomaterials for Optical Sensing and Sensors: Plasmonics, Raman, and Optofluidics". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–3. http://dx.doi.org/10.1155/2015/162537.
Pełny tekst źródłaLy, Nguyễn Hoàng, Sang Jun Son, Soonmin Jang, Cheolmin Lee, Jung Il Lee i Sang-Woo Joo. "Surface-Enhanced Raman Sensing of Semi-Volatile Organic Compounds by Plasmonic Nanostructures". Nanomaterials 11, nr 10 (5.10.2021): 2619. http://dx.doi.org/10.3390/nano11102619.
Pełny tekst źródłaVajhadin, Fereshteh, Mohammad Mazloum-Ardakani, Alireza Sanati, Reihaneh Haghniaz i Jadranka Travas-Sejdic. "Optical cytosensors for the detection of circulating tumour cells". Journal of Materials Chemistry B 10, nr 7 (2022): 990–1004. http://dx.doi.org/10.1039/d1tb02370e.
Pełny tekst źródłaTran Ngoc Lan, Nguyen Tran Thuat, Hoang Ngoc Lam Huong i Nguyen Van Quynh. "Effects of silver incorporation on electrical and optical properties of CuAlxOy thin films". Journal of Military Science and Technology, FEE (23.12.2022): 294–302. http://dx.doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.fee.2022.294-302.
Pełny tekst źródłaŁysoń-Sypień, B., K. Zakrzewska, M. Gajewska i M. Radecka. "Hydrogen Sensor Of TiO2-Based Nanomaterials". Archives of Metallurgy and Materials 60, nr 2 (1.06.2015): 935–40. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0233.
Pełny tekst źródłaBagheri, Samira, Amin TermehYousefi i Javad Mehrmashhadi. "Carbon dot-based fluorometric optical sensors: an overview". Reviews in Inorganic Chemistry 39, nr 4 (18.12.2019): 179–97. http://dx.doi.org/10.1515/revic-2019-0002.
Pełny tekst źródłaYadav, Sangeeta, Sheethal S. Nair, V. V. R. Sai i Jitendra Satija. "Nanomaterials based optical and electrochemical sensing of histamine: Progress and perspectives". Food Research International 119 (maj 2019): 99–109. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2019.01.045.
Pełny tekst źródłaUpadhyay, S. B., i P. P. Sahay. "Structure, Optical and Formaldehyde Sensing Properties of Co-Precipitated Fe-Doped WO3 Nanomaterials". Nano 10, nr 08 (23.11.2015): 1550113. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292015501131.
Pełny tekst źródłaKałużyński, Piotr Dariusz, Marcin Procek i Agnieszka Stolarczyk. "Impact of UV radiation on sensing properties of conductive polymer and ZnO blend for NO2 gas sensing at room temperature". Photonics Letters of Poland 11, nr 3 (30.09.2019): 69. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i3.911.
Pełny tekst źródłaGupta, Banshi D., Anisha Pathak i Vivek Semwal. "Carbon-Based Nanomaterials for Plasmonic Sensors: A Review". Sensors 19, nr 16 (13.08.2019): 3536. http://dx.doi.org/10.3390/s19163536.
Pełny tekst źródłaSzunerits, Sabine, Tamazouzt Nait Saada, Dalila Meziane i Rabah Boukherroub. "Magneto-Optical Nanostructures for Viral Sensing". Nanomaterials 10, nr 7 (29.06.2020): 1271. http://dx.doi.org/10.3390/nano10071271.
Pełny tekst źródłaOwolabi, Taoreed O., Tawfik A. Saleh, Olubosede Olusayo, Miloud Souiyah i Oluwatoba Emmanuel Oyeneyin. "Modeling the Specific Surface Area of Doped Spinel Ferrite Nanomaterials Using Hybrid Intelligent Computational Method". Journal of Nanomaterials 2021 (18.08.2021): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9677423.
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 źródłaJuang, Feng-Renn, Yi-Hsiang Huang, Hung-Chieh Lan i Ming-Che Tsai. "Nanocomposite of Tin Oxide and Tungsten Oxide for Ethanol Sensing Applications". ECS Journal of Solid State Science and Technology 11, nr 4 (1.04.2022): 045013. http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ac6698.
Pełny tekst źródłaChen, Shu, Yawen Wang, Xiuli Liu i Longhua Ding. "Recent Advances for Imidacloprid Detection Based on Functional Nanomaterials". Chemosensors 11, nr 5 (18.05.2023): 300. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11050300.
Pełny tekst źródłaCapocefalo, Angela, Thomas Bizien, Simona Sennato, Neda Ghofraniha, Federico Bordi i Francesco Brasili. "Responsivity of Fractal Nanoparticle Assemblies to Multiple Stimuli: Structural Insights on the Modulation of the Optical Properties". Nanomaterials 12, nr 9 (1.05.2022): 1529. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091529.
Pełny tekst źródłaLee, Eunkwang, i Hocheon Yoo. "Self-Powered Sensors: New Opportunities and Challenges from Two-Dimensional Nanomaterials". Molecules 26, nr 16 (20.08.2021): 5056. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26165056.
Pełny tekst źródłaKu, Chin-An, i Chen-Kuei Chung. "Advances in Humidity Nanosensors and Their Application: Review". Sensors 23, nr 4 (20.02.2023): 2328. http://dx.doi.org/10.3390/s23042328.
Pełny tekst źródłaKumar, Harsh, Kamil Kuča, Shashi Kant Bhatia, Kritika Saini, Ankur Kaushal, Rachna Verma, Tek Chand Bhalla i Dinesh Kumar. "Applications of Nanotechnology in Sensor-Based Detection of Foodborne Pathogens". Sensors 20, nr 7 (1.04.2020): 1966. http://dx.doi.org/10.3390/s20071966.
Pełny tekst źródłaWang, Bei, Ling Sun, Martin Schneider-Ramelow, Klaus-Dieter Lang i Ha-Duong Ngo. "Recent Advances and Challenges of Nanomaterials-Based Hydrogen Sensors". Micromachines 12, nr 11 (21.11.2021): 1429. http://dx.doi.org/10.3390/mi12111429.
Pełny tekst źródłaLanghammer, Christoph, Elin M. Larsson, Bengt Kasemo i Igor Zorić. "Indirect Nanoplasmonic Sensing: Ultrasensitive Experimental Platform for Nanomaterials Science and Optical Nanocalorimetry". Nano Letters 10, nr 9 (8.09.2010): 3529–38. http://dx.doi.org/10.1021/nl101727b.
Pełny tekst źródłaGurbatov, Stanislav, Vladislav Puzikov, Evgeny Modin, Alexander Shevlyagin, Andrey Gerasimenko, Eugeny Mitsai, Sergei A. Kulinich i Aleksandr Kuchmizhak. "Ag-Decorated Si Microspheres Produced by Laser Ablation in Liquid: All-in-One Temperature-Feedback SERS-Based Platform for Nanosensing". Materials 15, nr 22 (15.11.2022): 8091. http://dx.doi.org/10.3390/ma15228091.
Pełny tekst źródłaDehghan Banadaki, Arash, i Amir Kajbafvala. "Recent Advances in Facile Synthesis of Bimetallic Nanostructures: An Overview". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–28. http://dx.doi.org/10.1155/2014/985948.
Pełny tekst źródłaBagga, K., D. F. Brougham, T. E. Keyes i D. Brabazon. "Magnetic and noble metal nanocomposites for separation and optical detection of biological species". Physical Chemistry Chemical Physics 17, nr 42 (2015): 27968–80. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp01219h.
Pełny tekst źródłaNaccache, Rafik. "(Invited) Carbon Dots – Unlocking Optical Properties for Applications in Imaging, Sensing and Energy". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 36 (9.10.2022): 1294. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02361294mtgabs.
Pełny tekst źródłaLyson-Sypien, B., A. Czapla, M. Lubecka, E. Kusior, K. Zakrzewska, M. Radecka, A. Kusior, A. G. Balogh, S. Lauterbach i H. J. Kleebe. "Gas sensing properties of TiO2–SnO2 nanomaterials". Sensors and Actuators B: Chemical 187 (październik 2013): 445–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2013.01.047.
Pełny tekst źródłaChandran, Sajith Kumar. "NANOMATERIAL SENSORS FOR ENVIRONMENTAL POLLUTANTS". Journal of Advanced Scientific Research 12, nr 03 (31.08.2021): 42–49. http://dx.doi.org/10.55218/jasr.202112306.
Pełny tekst źródła