Artykuły w czasopismach na temat „Non-conducting Polymers”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Non-conducting 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.
Pratt, F. L., S. J. Blundell, Th Jestädt, B. W. Lovett, A. Husmann, I. M. Marshall, W. Hayes i in. "μSR of conducting and non-conducting polymers". Physica B: Condensed Matter 289-290 (sierpień 2000): 625–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(00)00297-0.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha, Ishaq Ahmad, M. H. Eisa i Malik Maaza. "Avant-Garde Polymer/Graphene Nanocomposites for Corrosion Protection: Design, Features, and Performance". Corrosion and Materials Degradation 4, nr 1 (17.01.2023): 33–53. http://dx.doi.org/10.3390/cmd4010004.
Pełny tekst źródłaLawal, Abdulazeez T., i Gordon G. Wallace. "Vapour phase polymerisation of conducting and non-conducting polymers: A review". Talanta 119 (luty 2014): 133–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.10.023.
Pełny tekst źródłaGu, H. B., S. Morita, X. H. Yin, T. Kawai i K. Yoshino. "Electrical and optical properties of conducting polymer composites consisting of conducting polymers with non-degenerated structure". Synthetic Metals 69, nr 1-3 (marzec 1995): 449–50. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(94)02525-4.
Pełny tekst źródłaDoblhofer, Karl. "The non-metallic character of solvated conducting polymers". Journal of Electroanalytical Chemistry 331, nr 1-2 (styczeń 1992): 1015–27. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0728(92)85021-t.
Pełny tekst źródłaSHARMA, SUDHIR KUMAR. "A NEW OPTICAL WAVEGUIDE FOR TELECOMMUNICATION APPLICATION". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 10, nr 04 (grudzień 2001): 409–14. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863501000784.
Pełny tekst źródłaAghelinejad, Mohammadmehdi, i Siu Leung. "Thermoelectric Nanocomposite Foams Using Non-Conducting Polymers with Hybrid 1D and 2D Nanofillers". Materials 11, nr 9 (18.09.2018): 1757. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091757.
Pełny tekst źródłaBabu, Veluru Jagadeesh, V. S. Pavan Kumar, G. J. Subha, Vasantha Kumari, T. S. Natarajan, Appukuttan Sreekumaran Nair, Seeram Ramakrishna i B. S. Abdur Rahman. "AC Conductivity Studies on PMMA-PANI (HCl) Nanocomposite Fibers Produced by Electrospinning". Journal of Engineered Fibers and Fabrics 6, nr 4 (grudzień 2011): 155892501100600. http://dx.doi.org/10.1177/155892501100600408.
Pełny tekst źródłaGuo, Liang. "Stretchable Polymeric Neural Electrode Array: Toward a Reliable Neural Interface". MRS Proceedings 1795 (2015): 1–12. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.567.
Pełny tekst źródłaMabboux, P. Y., B. Beau, J. P. Travers i Y. F. Nicolau. "Non-exponential NMR relaxation in heterogeneously doped conducting polymers". Synthetic Metals 84, nr 1-3 (styczeń 1997): 985–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(96)04243-9.
Pełny tekst źródłaMaksymiuk, Krzysztof, Ann-Sofi Nybäck, Johan Bobacka, Ari Ivaska i Andrzej Lewenstam. "Metallic and non-metallic redox response of conducting polymers". Journal of Electroanalytical Chemistry 430, nr 1-2 (czerwiec 1997): 243–52. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0728(97)00251-9.
Pełny tekst źródłaYang, Li, Xiao Huang, Fikret Mamedov, Peng Zhang, Adolf Gogoll, Maria Strømme i Martin Sjödin. "Conducting redox polymers with non-activated charge transport properties". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 36 (2017): 25052–58. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp03939e.
Pełny tekst źródłaOtero, T. F., I. Boyano, M. T. Cortés i G. Vázquez. "Nucleation, non-stoiquiometry and sensing muscles from conducting polymers". Electrochimica Acta 49, nr 22-23 (wrzesień 2004): 3719–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2004.01.085.
Pełny tekst źródłaÇelik, Güler Bayrakli, i Duygu Kisakürek. "Microwave-Assisted Simultaneous Synthesis of Conducting and Non-Conducting Polymers from Potassium 2,4,6-Tribromophenolate". Polymer Journal 41, nr 12 (2009): 1129–35. http://dx.doi.org/10.1295/polymj.pj2009123.
Pełny tekst źródłaSammanan, Bharath, J. Rosario Sekar i Jeyabalan Thavasikani. "Synthesis and Characterization of Polyacid Doped Conducting and Non-Conducting Polymers: A Comparative Study". Asian Journal of Chemistry 30, nr 4 (2018): 799–803. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2018.21010.
Pełny tekst źródłaMaity, Nabasmita, i Arnab Dawn. "Conducting Polymer Grafting: Recent and Key Developments". Polymers 12, nr 3 (23.03.2020): 709. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030709.
Pełny tekst źródłaYuqing, Miao, Chen Jianrong i Wu Xiaohua. "Using electropolymerized non-conducting polymers to develop enzyme amperometric biosensors". Trends in Biotechnology 22, nr 5 (maj 2004): 227–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2004.03.004.
Pełny tekst źródłaSchalkhammer, Thomas, Eva Mann-Buxbaum, Fritz Pittner i Gerald Urban. "Electrochemical glucose sensors on permselective non-conducting substituted pyrrole polymers". Sensors and Actuators B: Chemical 4, nr 3-4 (czerwiec 1991): 273–81. http://dx.doi.org/10.1016/0925-4005(91)80122-z.
Pełny tekst źródłaBerry, V. K. "Low-Voltage Scanning Electron Microscopy Investigation of Polymers". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 46 (1988): 220–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100103164.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha. "Polymeric nanocomposites reinforced with nanowires: Opening doors to future applications". Journal of Plastic Film & Sheeting 35, nr 1 (15.08.2018): 65–98. http://dx.doi.org/10.1177/8756087918794009.
Pełny tekst źródłaRai, Raj, Saniya Alwani i Ildiko Badea. "Polymeric Nanoparticles in Gene Therapy: New Avenues of Design and Optimization for Delivery Applications". Polymers 11, nr 4 (25.04.2019): 745. http://dx.doi.org/10.3390/polym11040745.
Pełny tekst źródłaÇakmak, O., M. Baştürkmen i D. Kısakürek. "Synthesis and characterization of conducting and non-conducting polymers of sodium 2,4,6-trichlorophenolate by microwave initiation". Polymer 45, nr 16 (lipiec 2004): 5451–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2004.06.049.
Pełny tekst źródłaGloukhovski, Robert, Viatcheslav Freger i Yoed Tsur. "Understanding methods of preparation and characterization of pore-filling polymer composites for proton exchange membranes: a beginner’s guide". Reviews in Chemical Engineering 34, nr 4 (26.07.2018): 455–79. http://dx.doi.org/10.1515/revce-2016-0065.
Pełny tekst źródłaСмирнова, Н. В., И. Ю. Сапурина, М. А. Шишов, К. А. Колбе, Е. М. Иванькова, В. В. Матреничев i В. Е. Юдин. "Композитные матрицы на основе сополиамида и полипиррола для тканевой инженерии". Журнал технической физики 90, nr 10 (2020): 1644. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2020.10.49794.42-20.
Pełny tekst źródłaAbel, Silvestre Bongiovanni, Evelina Frontera, Diego Acevedo i Cesar A. Barbero. "Functionalization of Conductive Polymers through Covalent Postmodification". Polymers 15, nr 1 (31.12.2022): 205. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010205.
Pełny tekst źródłaZakaria, Mohd Yusuf, Hendra Suherman, Jaafar Sahari i Abu Bakar Sulong. "Effect of Mixing Parameter on Electrical Conductivity of Carbon Black/Graphite/Epoxy Nanocomposite Using Taguchi Method". Applied Mechanics and Materials 393 (wrzesień 2013): 68–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.393.68.
Pełny tekst źródłaKohl, Paul, Mrinmay Mandal, Mengjie Chen, Habin Park i Parin Shah. "(Invited) Anion Conducting Solid Polymer Ionomers Electrolytes for Fuel Cells and Electrolyzers". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 46 (9.10.2022): 1718. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02461718mtgabs.
Pełny tekst źródłaGALEMBECK, FERNANDO, CARLOS A. R. COSTA, ANDRÉ GALEMBECK i MARIA DO CARMO V. M. SILVA. "Supramolecular ionics: electric charge partition within polymers and other non-conducting solids". Anais da Academia Brasileira de Ciências 73, nr 4 (grudzień 2001): 495–510. http://dx.doi.org/10.1590/s0001-37652001000400003.
Pełny tekst źródłaKanner, G. S., i Z. V. Vardeny. "Picosecond photomodulation spectroscopy of conducting polymers with a non-degenerate ground state". Synthetic Metals 41, nr 3 (maj 1991): 1291–94. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(91)91609-e.
Pełny tekst źródłaBerry, V. K. "Surface morphology characterization of industrial polymers by low-voltage scanning electron microscopy". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 49 (sierpień 1991): 1036–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100089494.
Pełny tekst źródłaSuberlyak, Oleh, Oleksandr Hrytsenko i Khrystyna Hishchak. "Synthesis of new conducting materials on the basis of polymer hydrogels". Chemistry & Chemical Technology 2, nr 2 (15.06.2008): 99–104. http://dx.doi.org/10.23939/chcht02.02.099.
Pełny tekst źródłaBagdžiūnas, Gintautas, i Delianas Palinauskas. "Poly(9H-carbazole) as a Organic Semiconductor for Enzymatic and Non-Enzymatic Glucose Sensors". Biosensors 10, nr 9 (23.08.2020): 104. http://dx.doi.org/10.3390/bios10090104.
Pełny tekst źródłaÇelik, Güler Bayrakli, i Duygu Kisakürek. "Microwave-assisted simultaneous synthesis of conducting, non-conducting and cross-linked polymers from sodium 2,4,6-tribromophenolate and LiOH". Designed Monomers and Polymers 10, nr 4 (styczeń 2007): 361–74. http://dx.doi.org/10.1163/156855507781505138.
Pełny tekst źródłaOtero, T. F., i J. G. Martinez. "Electro-chemo-biomimetics from conducting polymers: fundamentals, materials, properties and devices". Journal of Materials Chemistry B 4, nr 12 (2016): 2069–85. http://dx.doi.org/10.1039/c6tb00060f.
Pełny tekst źródłaArmel, Vanessa, Orawan Winther-Jensen, Meng Zhang i Bjorn Winther-Jensen. "Electrochemical Reactivity on Conducting Polymer Alloys". Advanced Materials Research 747 (sierpień 2013): 489–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.747.489.
Pełny tekst źródłaGhiggino, Kenneth P., Andrew J. Tilley, Benjamin Robotham i Jonathan M. White. "Excited state dynamics of organic semi-conducting materials". Faraday Discussions 177 (2015): 111–19. http://dx.doi.org/10.1039/c4fd00171k.
Pełny tekst źródłaFelix, J. F., R. A. Barros, W. M. de Azevedo i E. F. da Silva. "X-ray irradiation: A non-conventional route for the synthesis of conducting polymers". Synthetic Metals 161, nr 1-2 (styczeń 2011): 173–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2010.11.017.
Pełny tekst źródłaKahol, P. K., i M. Mehring. "Exchange-coupled pair model for the non-curie-like susceptibility in conducting polymers". Synthetic Metals 16, nr 2 (listopad 1986): 257–64. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(86)90118-9.
Pełny tekst źródłaXu, Gu. "A novel model for the ionic conducting polymers with non-Arrhenius temperature dependence". Journal of Physics: Condensed Matter 6, nr 30 (25.07.1994): 5833–37. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/6/30/006.
Pełny tekst źródłaZimmerer, Cordelia, Catalina Mejia, Toni Utech, Kerstin Arnhold, Andreas Janke i Joachim Wosnitza. "Inductive Heating Using a High-Magnetic-Field Pulse to Initiate Chemical Reactions to Generate Composite Materials". Polymers 11, nr 3 (21.03.2019): 535. http://dx.doi.org/10.3390/polym11030535.
Pełny tekst źródłaEl-Bery, Haitham M., Mahmoud R. Salah, Seddique M. Ahmed i Soliman A. Soliman. "Efficient non-metal based conducting polymers for photocatalytic hydrogen production: comparative study between polyaniline, polypyrrole and PEDOT". RSC Advances 11, nr 22 (2021): 13229–44. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra01218e.
Pełny tekst źródłaVidal, Frederic, Cedric Plesse, Guillaume Palaprat, Jonathan Juger, Johann Citerin, Abderrahmane Kheddar, Claude Chevrot i Dominique Teyssié. "Synthesis and Characterization of IPNs for Electrochemical Actuators". Advances in Science and Technology 61 (wrzesień 2008): 8–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.61.8.
Pełny tekst źródłaWeber, L. "Non-conducting inclusions in a conducting matrix: Influence of inclusion size on electrical conductivity". Acta Materialia 53, nr 7 (kwiecień 2005): 1945–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2005.01.004.
Pełny tekst źródłade Almeida, Victor Hugo Martins, Marcelo Bento Pisani, Jose Carlos Camargo, Ericksson Fabiano Moura Sousa, Vaneide Gomes i Erica Cristina Almeida. "Metallic Surface Coating of Polymeric Parts Produced by Additive Manufacturing Process". Materials Science Forum 1012 (październik 2020): 453–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1012.453.
Pełny tekst źródłaÖzalp-Yaman, Ş., M. Baştürkmen i D. Kısakürek. "Simultaneous novel synthesis of conducting and non-conducting halogenated polymers by electroinitiation of (2,4,6-trichloro- or 2,6-dichlorophenolato)Ni(II) complexes". Polymer 46, nr 18 (sierpień 2005): 6786–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2005.06.005.
Pełny tekst źródłaSawada, Toshiki, Yuta Murata, Hironori Marubayashi, Shuichi Nojima, Junko Morikawa i Takeshi Serizawa. "High Thermal Diffusivity in Thermally Treated Filamentous Virus-Based Assemblies with a Smectic Liquid Crystalline Orientation". Viruses 10, nr 11 (2.11.2018): 608. http://dx.doi.org/10.3390/v10110608.
Pełny tekst źródłaShirota, Yasuhiko, Il-Ryon Jeon i Naoki Noma. "Synthesis, properties and application of electrically conducting non-conjugated polymers having a pendant perylenyl group". Synthetic Metals 55, nr 2-3 (marzec 1993): 803–8. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(93)90155-p.
Pełny tekst źródłaKhattak, Noor Saeed, Mohammad Saleem Khan, Luqman Ali Shah, Muhammad Farooq, Abdullah Khan, Safeer Ahmad, Saeed Ullah Jan i Noor Rehman. "The Effect of Low Weight Percent Multiwalled Carbon Nanotubes on the Dielectric Properties of Non-Conducting Polymer/Ceramic Nanocomposites for Energy Storage Materials". Zeitschrift für Physikalische Chemie 234, nr 1 (28.01.2020): 11–26. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2019-1370.
Pełny tekst źródłaSadeghi, Kambiz, Hyung-Woo Jee, Ki-Jung Paeng i Jongchul Seo. "Photografting of conducting polymer onto polymeric substrate as non-migratory antioxidant packaging". Reactive and Functional Polymers 158 (styczeń 2021): 104792. http://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104792.
Pełny tekst źródłaYang, Z., F. E. Karasz i H. J. Geise. "Synthesis of electrically conducting copolymers with short alternating conjugated and non-conjugated blocks". Polymer 35, nr 2 (styczeń 1994): 391–97. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(94)90709-9.
Pełny tekst źródła