Artykuły w czasopismach na temat „Organic Hybrid Porous Materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Organic Hybrid Porous Materials”.
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.
Sosa, Joshua, Timothy Bennett, Katherine Nelms, Brandon Liu, Roberto Tovar i Yangyang Liu. "Metal–Organic Framework Hybrid Materials and Their Applications". Crystals 8, nr 8 (14.08.2018): 325. http://dx.doi.org/10.3390/cryst8080325.
Pełny tekst źródłaLoy, Douglas A., i Kenneth J. Shea. "Bridged Polysilsesquioxanes. Highly Porous Hybrid Organic-Inorganic Materials". Chemical Reviews 95, nr 5 (lipiec 1995): 1431–42. http://dx.doi.org/10.1021/cr00037a013.
Pełny tekst źródłaOpanasenko, Maksym, Mariya Shamzhy, Fengjiao Yu, Wuzong Zhou, Russell E. Morris i Jiří Čejka. "Zeolite-derived hybrid materials with adjustable organic pillars". Chemical Science 7, nr 6 (2016): 3589–601. http://dx.doi.org/10.1039/c5sc04602e.
Pełny tekst źródłaWang, Shaolei, Liangxiao Tan, Chengxin Zhang, Irshad Hussain i Bien Tan. "Novel POSS-based organic–inorganic hybrid porous materials by low cost strategies". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 12 (2015): 6542–48. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta06963c.
Pełny tekst źródłaShi, Jun, Li Zhang, Yingliang Liu, Shengang Xu i Shaokui Cao. "Biomineralized organic–inorganic hybrids aiming for smart drug delivery". Pure and Applied Chemistry 86, nr 5 (19.05.2014): 671–83. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2013-0112.
Pełny tekst źródłaCasas-Solvas, Juan M., i Antonio Vargas-Berenguel. "Porous Metal–Organic Framework Nanoparticles". Nanomaterials 12, nr 3 (3.02.2022): 527. http://dx.doi.org/10.3390/nano12030527.
Pełny tekst źródłaChongdar, Sayantan, Sudip Bhattacharjee, Piyali Bhanja i Asim Bhaumik. "Porous organic–inorganic hybrid materials for catalysis, energy and environmental applications". Chemical Communications 58, nr 21 (2022): 3429–60. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc06340e.
Pełny tekst źródłaZhang, Dan-Dan, Sheng-Zhen Zu i Bao-Hang Han. "Inorganic–organic hybrid porous materials based on graphite oxide sheets". Carbon 47, nr 13 (listopad 2009): 2993–3000. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2009.06.052.
Pełny tekst źródłaLoy, Douglas A., Gregory M. Jamison, Brigitta M. Baugher, Edward M. Russick, Roger A. Assink, S. Prabakar i Kenneth J. Shea. "Alkylene-bridged polysilsesquioxane aerogels: highly porous hybrid organic-inorganic materials". Journal of Non-Crystalline Solids 186 (czerwiec 1995): 44–53. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(95)00032-1.
Pełny tekst źródłaLOY, D. A., i K. J. SHEA. "ChemInform Abstract: Bridged Polysilsesquioxanes. Highly Porous Hybrid Organic-Inorganic Materials". ChemInform 26, nr 46 (17.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199546289.
Pełny tekst źródłaErigoni, Andrea, i Urbano Diaz. "Porous Silica-Based Organic-Inorganic Hybrid Catalysts: A Review". Catalysts 11, nr 1 (8.01.2021): 79. http://dx.doi.org/10.3390/catal11010079.
Pełny tekst źródłaErigoni, Andrea, i Urbano Diaz. "Porous Silica-Based Organic-Inorganic Hybrid Catalysts: A Review". Catalysts 11, nr 1 (8.01.2021): 79. http://dx.doi.org/10.3390/catal11010079.
Pełny tekst źródłaReis, Emmerson M., Wander L. Vasconcelos, Herman S. Mansur i Marivalda Pereira. "Synthesis and Characterization of Silica-Chitosan Porous Hybrids for Tissue Engineering". Key Engineering Materials 361-363 (listopad 2007): 967–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.361-363.967.
Pełny tekst źródłaIqbal, Muhammad Zahir, Misbah Shaheen, Muhammad Waqas Khan, Salma Siddique, Sikandar Aftab, Saikh Mohammad Wabaidur i Muhammad Javaid Iqbal. "Exploring MOF-199 composites as redox-active materials for hybrid battery-supercapacitor devices". RSC Advances 13, nr 5 (2023): 2860–70. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra06457j.
Pełny tekst źródłaRomanos, G. E., O. C. Vangeli, K. L. Stefanopoulos, E. P. Kouvelos, S. K. Papageorgiou, E. P. Favvas i N. K. Kanellopoulos. "Methods of evaluating pore morphology in hybrid organic–inorganic porous materials". Microporous and Mesoporous Materials 120, nr 1-2 (kwiecień 2009): 53–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2008.08.058.
Pełny tekst źródłaRedel, Engelbert, i Helmut Baumgart. "Porous Metal-Organic-Framework (MOF) Based Hybrid Materials for Thermoelectric Applications". ECS Meeting Abstracts MA2020-02, nr 29 (23.11.2020): 1975. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-02291975mtgabs.
Pełny tekst źródłaLebedev, A., E. Suslova, K. Kazmina, A. Khomyakov, M. Zykova, O. Petrova, R. Avetisov, N. Menshutina i I. Avetissov. "Hybrid materials based on inorganic aerogel and organic luminophore". Journal of Physics: Conference Series 2315, nr 1 (1.07.2022): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2315/1/012010.
Pełny tekst źródłaRibeiro, Erick L., Seyyed Ali Davari, Sheng Hu, Dibyendu Mukherjee i Bamin Khomami. "Laser-induced synthesis of ZIF-67: a facile approach for the fabrication of crystalline MOFs with tailored size and geometry". Materials Chemistry Frontiers 3, nr 7 (2019): 1302–9. http://dx.doi.org/10.1039/c8qm00671g.
Pełny tekst źródłaIslam, Md Shahinul, Mahfuza Mubarak i Ha-Jin Lee. "Hybrid Nanostructured Materials as Electrodes in Energy Storage Devices". Inorganics 11, nr 5 (24.04.2023): 183. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics11050183.
Pełny tekst źródłaKim, Hyunwoo, Nayeong Kim i Jungki Ryu. "Porous framework-based hybrid materials for solar-to-chemical energy conversion: from powder photocatalysts to photoelectrodes". Inorganic Chemistry Frontiers 8, nr 17 (2021): 4107–48. http://dx.doi.org/10.1039/d1qi00543j.
Pełny tekst źródłaMa, Tian Yi, Tie Zhen Ren i Zhong Yong Yuan. "Synthesis and Photocatalytic Performance of Hierarchical Porous Titanium Phosphonate Hybrid Materials". Advanced Materials Research 132 (sierpień 2010): 87–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.132.87.
Pełny tekst źródłaOkui, Toshiharu, Yuriko Saito, Tatsuya Okubo i Masayoshi Sadakata. "Gas permeation of porous organic/inorganic hybrid membranes". Journal of Sol-gel Science and Technology 5, nr 2 (1995): 127–34. http://dx.doi.org/10.1007/bf00487728.
Pełny tekst źródłaPramanik, Malay, Fa-Kuen Shieh, Saad M. Alshehri, Zeid Abdullah Alothman, Kevin C. W. Wu i Yusuke Yamauchi. "Template-free synthesis of nanoporous gadolinium phosphonate as a magnetic resonance imaging (MRI) agent". RSC Advances 5, nr 53 (2015): 42762–67. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra02004b.
Pełny tekst źródłaGarcía, Hermenegildo. "Photoresponsive porous organosilicas". Pure and Applied Chemistry 75, nr 8 (1.01.2003): 1085–90. http://dx.doi.org/10.1351/pac200375081085.
Pełny tekst źródłaYildirim, Onur, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Cesare Atzori, Bartolomeo Civalleri, Francesca Bonino, Guido Viscardi i Claudia Barolo. "Application of Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as (Photo)Active Material in Hybrid Photovoltaic Technologies". Energies 13, nr 21 (26.10.2020): 5602. http://dx.doi.org/10.3390/en13215602.
Pełny tekst źródłaHeravi, Majid M., Bahareh Heidari, Vahideh Zadsirjan i Leila Mohammadi. "Applications of Cu(0) encapsulated nanocatalysts as superior catalytic systems in Cu-catalyzed organic transformations". RSC Advances 10, nr 42 (2020): 24893–940. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra02341h.
Pełny tekst źródłaMaji, Tapas Kumar, i Susumu Kitagawa. "Chemistry of porous coordination polymers". Pure and Applied Chemistry 79, nr 12 (1.01.2007): 2155–77. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779122155.
Pełny tekst źródłaRANA, ABHINANDAN. "A Review on Metal-Organic Frameworks: Synthesis and Applications". Asian Journal of Chemistry 33, nr 2 (2021): 245–52. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2021.23057.
Pełny tekst źródłaRetuert, J., R. Quijada, V. Arias i M. Yazdani-Pedram. "Porous silica derived from chitosan-containing hybrid composites". Journal of Materials Research 18, nr 2 (luty 2003): 487–94. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0062.
Pełny tekst źródłaAura, Susanna, Ville Jokinen, Mikko Laitinen, Timo Sajavaara i Sami Franssila. "Porous inorganic–organic hybrid material by oxygen plasma treatment". Journal of Micromechanics and Microengineering 21, nr 12 (3.11.2011): 125003. http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/21/12/125003.
Pełny tekst źródłaWang, Tiansheng, Shunyou Hu, Dong Wu, Weiwei Zhao, Wen Yu, Mi Wang, Jie Xu i Jiaheng Zhang. "Boosting the capacity of biomass-based supercapacitors using carbon materials of wood derivatives and redox molecules from plants". Journal of Materials Chemistry A 9, nr 19 (2021): 11839–52. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta01542g.
Pełny tekst źródłaYoon, Joonsik, Ji Hyun Lee, Jun Bae Lee i Jun Hyup Lee. "Highly Scattering Hierarchical Porous Polymer Microspheres with a High-Refractive Index Inorganic Surface for a Soft-Focus Effect". Polymers 12, nr 10 (20.10.2020): 2418. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102418.
Pełny tekst źródłaLiu, Ming, Linda Zhang, Marc A. Little, Venkat Kapil, Michele Ceriotti, Siyuan Yang, Lifeng Ding i in. "Barely porous organic cages for hydrogen isotope separation". Science 366, nr 6465 (31.10.2019): 613–20. http://dx.doi.org/10.1126/science.aax7427.
Pełny tekst źródłaOlenych, I. B., i O. I. Aksimentyeva. "Photosensitive organic-inorganic hybrid structures based on porous silicon". Molecular Crystals and Liquid Crystals 671, nr 1 (13.08.2018): 90–96. http://dx.doi.org/10.1080/15421406.2018.1542091.
Pełny tekst źródłaSun, Libo, Zhiqiang Liang i Jihong Yu. "Octavinylsilsesquioxane-based luminescent nanoporous inorganic–organic hybrid polymers constructed by the Heck coupling reaction". Polymer Chemistry 6, nr 6 (2015): 917–24. http://dx.doi.org/10.1039/c4py01284d.
Pełny tekst źródłaKlapiszewski, Łukasz, Jakub Zdarta, Tomasz Szatkowski, Marcin Wysokowski, Magdalena Nowacka, Karolina Szwarc-Rzepka, Przemysław Bartczak, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Hermann Ehrlich i Teofil Jesionowski. "Silica/lignosulfonate hybrid materials: Preparation and characterization". Open Chemistry 12, nr 6 (1.06.2014): 719–35. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-014-0523-5.
Pełny tekst źródłaAndriamitantsoa, Radoelizo S., Wenjun Dong, Hongyi Gao i Ge Wang. "Porous organic–inorganic hybrid xerogels for stearic acid shape-stabilized phase change materials". New Journal of Chemistry 41, nr 4 (2017): 1790–97. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj03034c.
Pełny tekst źródłaHoffmann, Frank, i Michael Fröba. "Vitalising porous inorganic silica networks with organic functions—PMOs and related hybrid materials". Chem. Soc. Rev. 40, nr 2 (2011): 608–20. http://dx.doi.org/10.1039/c0cs00076k.
Pełny tekst źródłaCornelius, Maximilian, Jürgen Morell, Vivian Rebbin i Michael Fröba. "Periodic Mesoporous Organosilicas (PMOs): A New Class of Porous Inorganic-organic Hybrid Materials". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 630, nr 11 (wrzesień 2004): 1715. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.200470048.
Pełny tekst źródłaJhung, Sung Hwa, Jin-Ho Lee, Paul M. Forster, Gérard Férey, Anthony K. Cheetham i Jong-San Chang. "Microwave Synthesis of Hybrid Inorganic–Organic Porous Materials: Phase-Selective and Rapid Crystallization". Chemistry - A European Journal 12, nr 30 (16.10.2006): 7899–905. http://dx.doi.org/10.1002/chem.200600270.
Pełny tekst źródłaBontempi, Elza, Alessandra Zanoletti, Fabjola Bilo, Kamen Tushtev, Gabriele Valente, Dario Zappa, Laura Treccani i Laura Eleonora Depero. "New Sustainable Hybrid Porous Materials for Air Particulate Matter Trapping". Materials Science Forum 941 (grudzień 2018): 2237–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.941.2237.
Pełny tekst źródłaYu, Qiming, i Hongming Wang. "Efficient dinitrogen fixation on porous covalent organic framework/carbon nanotubes hybrid at low overpotential". Functional Materials Letters 14, nr 05 (11.06.2021): 2151027. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604721510279.
Pełny tekst źródłaKarakhanov, Eduard, Anton Maximov, Maksim Boronoev, Leonid Kulikov i Maria Terenina. "Mesoporous organo-inorganic hybrid materials as hydrogenation catalysts". Pure and Applied Chemistry 89, nr 8 (26.07.2017): 1157–66. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-1207.
Pełny tekst źródłaGao, Xiang, Wen-Hui Yan, Bo-Yang Hu, Yu-Xin Huang i Shi-Mei Zheng. "Porous Metal–Organic Frameworks for Light Hydrocarbon Separation". Molecules 28, nr 17 (30.08.2023): 6337. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28176337.
Pełny tekst źródłaZhang, Hui, Wenqi Zhao, Yizeng Wu, Yunsong Wang, Mingchu Zou i Anyuan Cao. "Dense monolithic MOF and carbon nanotube hybrid with enhanced volumetric and areal capacities for lithium–sulfur battery". Journal of Materials Chemistry A 7, nr 15 (2019): 9195–201. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta00485h.
Pełny tekst źródłaKIM, KYUNG-IL, JUN-YOUNG LEE, JOON-HYUN AN i JUNG-HYUN KIM. "MORPHOLOGY AND CHARACTERIZATION OF POLYIMIDE/POLYSILSESQUIOXANE HYBRID FILMS WITH MESO/MACRO DOUBLE POROUS STRUCTURE". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 13, nr 03n04 (grudzień 2004): 541–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863504002237.
Pełny tekst źródłaFigueira, Flávio, i Filipe A. Almeida Paz. "Porphyrin MOF-Derived Porous Carbons: Preparation and Applications". C 7, nr 2 (15.05.2021): 47. http://dx.doi.org/10.3390/c7020047.
Pełny tekst źródłaHe, Chenying, Xia Li, Yahui Li, Junfang Li i Guangcheng Xi. "Large-scale synthesis of Au–WO3 porous hollow spheres and their photocatalytic properties". Catalysis Science & Technology 7, nr 17 (2017): 3702–6. http://dx.doi.org/10.1039/c7cy01399j.
Pełny tekst źródłaLi, Long, Tengyue Wang, Zhengtao Xu, Wenhua Zhou i Xue-Feng Yu. "A facile approach for hierarchical architectures of an enzyme–metal–organic framework biocatalyst with high activity and stability". Nanoscale 14, nr 10 (2022): 3929–34. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr07826g.
Pełny tekst źródłaYot, Pascal G., Mohammad Wahiduzzaman, Erik Elkaim, Pierre Fertey, Paul Fabry, Christian Serre i Guillaume Maurin. "Modulation of the mechanical energy storage performance of the MIL-47(VIV) metal organic framework by ligand functionalization". Dalton Transactions 48, nr 5 (2019): 1656–61. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt04214d.
Pełny tekst źródła