Artykuły w czasopismach na temat „TiO2-NTs”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „TiO2-NTs”.
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.
Feng, Chun Xiao, Guang Qing Xu, Jun Lv, Zhi Xiang Zheng i Yu Cheng Wu. "Preparation of TiO2 (Au) Nanotubes by Hydrothermal Method for Photocatalytic Reduction of Cd2+ Ions". Key Engineering Materials 609-610 (kwiecień 2014): 375–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.609-610.375.
Pełny tekst źródłaGao, Dawei, Chunxia Wang, Yu Jian, Weiwei Li i Pengyu Dong. "Fabrication, characterization and photocatalytic properties of CdS nanoparticles modified by N-doped TiO2 NTs". Materials Science-Poland 36, nr 3 (1.09.2018): 348–53. http://dx.doi.org/10.2478/msp-2018-0053.
Pełny tekst źródłaDong, Bin, Yong Ming Chai, Yun Qi Liu i Chen Guang Liu. "Facile Synthesis and High Activity of Novel Ag/TiO2-NTs Composites for Hydrazine Oxidation". Advanced Materials Research 197-198 (luty 2011): 1073–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.197-198.1073.
Pełny tekst źródłaGu, Di, Baohui Wang, Yanji Zhu i Hongjun Wu. "Photocatalytic Degradation of Gaseous Formaldehyde by Modified Hierarchical TiO2 Nanotubes at Room Temperature". Australian Journal of Chemistry 69, nr 3 (2016): 343. http://dx.doi.org/10.1071/ch15484.
Pełny tekst źródłaHuang, Ming Xi, Jian Jun Xue, Li Xie, Shi Sheng Ling, Ning Zhou, Yan Hua Cai i Jia Yan Qian. "Preparation and Photoelectrocatalytic Activity of CdS Particles Embedded in Highly Ordered TiO2 Nanotube Arrays Electrode for HCB Degradation". Advanced Materials Research 347-353 (październik 2011): 1894–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.1894.
Pełny tekst źródłaWang, Yi Zhu, Guo Liang Zhang, Feng Bao Zhang i Xiao Bin Fan. "Modified N Doped TiO2 Nanotubes with Magnetic γ-Fe2O3 as Visible Light Photocatalysts". Advanced Materials Research 532-533 (czerwiec 2012): 20–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.532-533.20.
Pełny tekst źródłaJani, Nur Aimi, Mohd Faizal Achoi, Mohd Muzamir Mahat, Saifollah Abdullah, Zainovia Lockman i Ahmad Fauzi Mohd Noor. "Surface and Structural Properties of TiO2 Nanotubes Formation via Electrochemical Anodization". Advanced Materials Research 686 (kwiecień 2013): 71–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.686.71.
Pełny tekst źródłaZuo, Jinlong, Siying Yuan, Yiwen Li, Chong Tan, Zhi Xia, Shaodong Yang, Shiyou Yu i Junsheng Li. "RSM-Based Preparation and Photoelectrocatalytic Performance Study of RGO/TiO2 NTs Photoelectrode". Processes 9, nr 9 (25.08.2021): 1492. http://dx.doi.org/10.3390/pr9091492.
Pełny tekst źródłaMeng, Yang, Jianjun Zhang, Zhunzhun Wang, Jin-Xia Liang i Chun Zhu. "Theoretical investigation on the photoelectrochemical anticorrosion mechanism of SnO2–TiO2nanotube". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 18, nr 03 (maj 2019): 1950016. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633619500160.
Pełny tekst źródłaLi, Tingting, Zhuhong Wang, Chaochao Liu, Chunmin Tang, Xinkai Wang, Gongsheng Ding, Yichun Ding i Lixia Yang. "TiO2 Nanotubes/Ag/MoS2 Meshy Photoelectrode with Excellent Photoelectrocatalytic Degradation Activity for Tetracycline Hydrochloride". Nanomaterials 8, nr 9 (27.08.2018): 666. http://dx.doi.org/10.3390/nano8090666.
Pełny tekst źródłaBenčina, Metka, Ita Junkar, Rok Zaplotnik, Matjaz Valant, Aleš Iglič i Miran Mozetič. "Plasma-Induced Crystallization of TiO2 Nanotubes". Materials 12, nr 4 (20.02.2019): 626. http://dx.doi.org/10.3390/ma12040626.
Pełny tekst źródłaTsvetkov, Nikolai, Liudmila Larina, Jeung Ku Kang i Oleg Shevaleevskiy. "Sol-Gel Processed TiO2 Nanotube Photoelectrodes for Dye-Sensitized Solar Cells with Enhanced Photovoltaic Performance". Nanomaterials 10, nr 2 (10.02.2020): 296. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020296.
Pełny tekst źródłaMeriam Suhaimy, Syazwan Hanani, Chin Wei Lai, Sharifah Bee Abd Hamid, Mohd Rafie Johan i M. R. Hasan. "Analysis of Photocurrent Responses of Anodized TiO2 Nanotubes Synthesized from Different Organic Electrolytes". Advanced Materials Research 1109 (czerwiec 2015): 429–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1109.429.
Pełny tekst źródłaZayed, Mohamed, Salsbeel Samy, Mohamed Shaban, Abeer S. Altowyan, Hany Hamdy i Ashour M. Ahmed. "Fabrication of TiO2/NiO p-n Nanocomposite for Enhancement Dye Photodegradation under Solar Radiation". Nanomaterials 12, nr 6 (17.03.2022): 989. http://dx.doi.org/10.3390/nano12060989.
Pełny tekst źródłaLai, Chin Wei, Kung Shiuh Lau, Nur Azimah Abd Samad i Pui May Chou. "CdSe Species Decorated TiO2 Nanotubes Film Via Chemical Bath Deposition for Enhancing Photoelectrochemical Water Splitting Performance". Current Nanoscience 14, nr 2 (1.02.2018): 148–53. http://dx.doi.org/10.2174/1573413713666171115161041.
Pełny tekst źródłaPisarek, Marcin, Piotr Kędzierzawski, Mariusz Andrzejczuk, Marcin Hołdyński, Anna Mikołajczuk-Zychora, Andrzej Borodziński i Maria Janik-Czachor. "TiO2 Nanotubes with Pt and Pd Nanoparticles as Catalysts for Electro-Oxidation of Formic Acid". Materials 13, nr 5 (6.03.2020): 1195. http://dx.doi.org/10.3390/ma13051195.
Pełny tekst źródłaKhezami, Lotfi, Imen Lounissi, Anouar Hajjaji, Ahlem Guesmi, Aymen Amine Assadi i Brahim Bessais. "Synthesis and Characterization of TiO2 Nanotubes (TiO2-NTs) Decorated with Platine Nanoparticles (Pt-NPs): Photocatalytic Performance for Simultaneous Removal of Microorganisms and Volatile Organic Compounds". Materials 14, nr 23 (30.11.2021): 7341. http://dx.doi.org/10.3390/ma14237341.
Pełny tekst źródłaTaib, Mustaffa Ali Azhar, G. Kawamura, Atsunori Matsuda, Mariatti Jaafar, Khairunisak Abdul Razak i Zainovia Lockman. "Synthesis of TiO2 Nanotube Arrays in NaOH Added Ethylene Glycol Electrolyte and the Effect of Annealing Temperature on the Nanotube Arrays to their Photocurrent Performance". Key Engineering Materials 701 (lipiec 2016): 28–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.701.28.
Pełny tekst źródłaGao, Dawei, Zhenqian Lu, Chunxia Wang, Weiwei Li i Pengyu Dong. "Enhanced Photocatalytic Properties of Ag-Loaded N-Doped Tio2 Nanotube Arrays". Autex Research Journal 18, nr 1 (1.03.2018): 67–72. http://dx.doi.org/10.1515/aut-2017-0005.
Pełny tekst źródłaSahrin, Nurul Tasnim, Rab Nawaz, Chong Fai Kait, Siew Ling Lee i Mohd Dzul Hakim Wirzal. "Visible Light Photodegradation of Formaldehyde over TiO2 Nanotubes Synthesized via Electrochemical Anodization of Titanium Foil". Nanomaterials 10, nr 1 (10.01.2020): 128. http://dx.doi.org/10.3390/nano10010128.
Pełny tekst źródłaKoking, Prachtrakool, Orathai Thumthan i Suttinart Noothongkaew. "Effect of DI Water Content on the Growth of Anatase TiO2 Nanotubes Synthesized by Anodization Process". Key Engineering Materials 789 (listopad 2018): 14–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.789.14.
Pełny tekst źródłaHu, Lei, Yi Li i Wenlong Zhang. "Characterization and application of surface-molecular-imprinted-polymer modified TiO2 nanotubes for removal of perfluorinated chemicals". Water Science and Technology 74, nr 6 (27.06.2016): 1417–25. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.321.
Pełny tekst źródłaShen, Yan Fang, Jie Wu, Yong Shan Tao, Ming Li, Hua Zi Jin i Tian Ying Xiong. "Study on Nitrogen-Doped Titania Nanotubes as Visible-Light Responded Photocatalysts". Materials Science Forum 694 (lipiec 2011): 37–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.694.37.
Pełny tekst źródłaLiu, Su Qin, i Ying Liang. "Effects of Hydrothermal Crystallization on the Morphologies and Photocatalytic Activity of TiO2 Nanotubes". Advanced Materials Research 631-632 (styczeń 2013): 504–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.631-632.504.
Pełny tekst źródłaVongwatthaporn, Rinnatha, i Udom Tipparach. "Synthesis and Characterization Anodized Titania Nanotubes for Enhancing Hydrogen Production". Applied Mechanics and Materials 749 (kwiecień 2015): 191–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.749.191.
Pełny tekst źródłaWang, Zhuang, Shiguang Jin, Fan Zhang i Degao Wang. "Combined Toxicity of TiO2 Nanospherical Particles and TiO2 Nanotubes to Two Microalgae with Different Morphology". Nanomaterials 10, nr 12 (20.12.2020): 2559. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122559.
Pełny tekst źródłaMoon, Kyoung-Suk, Eun-Joo Choi, Ji-Myung Bae, Young-Bum Park i Seunghan Oh. "Visible Light-Enhanced Antibacterial and Osteogenic Functionality of Au and Pt Nanoparticles Deposited on TiO2 Nanotubes". Materials 13, nr 17 (23.08.2020): 3721. http://dx.doi.org/10.3390/ma13173721.
Pełny tekst źródłaCui, Jie, Lin Cao, Dahai Zeng, Xiaojian Wang, Wei Li, Zhidan Lin i Peng Zhang. "Surface Characteristic Effect of Ag/TiO2 Nanoarray Composite Structure on Supercapacitor Electrode Properties". Scanning 2018 (24.07.2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2464981.
Pełny tekst źródłaFraoucene, Henia, Djedjiga Hatem, Florence Vacandio i Marcel Pasquinelli. "Morphology and Electronic Properties of TiO2 Nanotubes Arrays Synthesized by Electrochemical Method". Nanoscience &Nanotechnology-Asia 9, nr 1 (26.12.2018): 121–27. http://dx.doi.org/10.2174/2210681208666180411154247.
Pełny tekst źródłaGao, Zhong Hui, Zhen Duo Cui i Xian Jin Yang. "Chemical Deposition Method for Synthesis of Pt-TiO2 Composite Nanotubes with Photoelectrochemical Activity". Advanced Materials Research 465 (luty 2012): 276–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.465.276.
Pełny tekst źródłaVujancevic, Jelena, Andjelika Bjelajac, Katerina Veltruska, Vladimir Matolin, Zdravko Siketic, Georgios Provatas, Milko Jaksic i in. "TiO2 nanotubes film/FTO glass interface: Thermal treatment effects". Science of Sintering 54, nr 2 (2022): 235–48. http://dx.doi.org/10.2298/sos2202235v.
Pełny tekst źródłaAssadi, Achraf Amir, Sarra Karoui, Khaled Trabelsi, Anouar Hajjaji, Walid Elfalleh, Achraf Ghorbal, Mounir Maghzaoui i Aymen Amin Assadi. "Synthesis and Characterization of TiO2 Nanotubes (TiO2-NTs) with Ag Silver Nanoparticles (Ag-NPs): Photocatalytic Performance for Wastewater Treatment under Visible Light". Materials 15, nr 4 (16.02.2022): 1463. http://dx.doi.org/10.3390/ma15041463.
Pełny tekst źródłaSavchuk, Timofey, Ilya Gavrilin, Andrey Savitskiy, Alexey Dronov, Daria Dronova, Svetlana Pereverzeva, Andrey Tarhanov, Tomasz Maniecki, Sergey Gavrilov i Elizaveta Konstantinova. "Effect of Thermal Treatment of Symmetric TiO2 Nanotube Arrays in Argon on Photocatalytic CO2 Conversion". Symmetry 14, nr 12 (18.12.2022): 2678. http://dx.doi.org/10.3390/sym14122678.
Pełny tekst źródłaAsadi, Soada, Bardia Mortezagholi, Alireza Hadizadeh, Vitaliy Borisov, Mohammad Javed Ansari, Hasan Shaker Majdi, Azizakhon Nishonova, Hossein Adelnia, Bahareh Farasati Far i Chaiyavat Chaiyasut. "Ciprofloxacin-Loaded Titanium Nanotubes Coated with Chitosan: A Promising Formulation with Sustained Release and Enhanced Antibacterial Properties". Pharmaceutics 14, nr 7 (27.06.2022): 1359. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14071359.
Pełny tekst źródłaJani, Nur Aimi, Choonyian Haw, Weesiong Chiu, Saadah Abdul Rahman, Poisim Khiew, Yingchin Lim, Roslan Abd-Shukor i M. Azmi Abd Hamid. "Photodeposition of Ag Nanocrystals onto TiO2 Nanotube Platform for Enhanced Water Splitting and Hydrogen Gas Production". Journal of Nanomaterials 2020 (7.05.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/7480367.
Pełny tekst źródłaChen, Chien Chon, Chin Hua Cheng, Guo Yi Tang, Tai Nan Lin i Chung Kwei Lin. "Template Assisted Fabrication of TiO2 and BaTiO3 Nanotubes". Applied Mechanics and Materials 271-272 (grudzień 2012): 107–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.271-272.107.
Pełny tekst źródłaTrang, Ton Nu Quynh, Le Thi Ngoc Tu, Co Le Thanh Tuyen, Tran Van Man i Vu Thi Hanh Thu. "Surface modification of titanium dioxide nanotubes with sulfur for highly efficient photocatalytic performance under visible light irradiation". Science and Technology Development Journal 21, nr 3 (4.12.2018): 98–105. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v21i3.694.
Pełny tekst źródłaNiu, Siqi, Wenbin Yang, Heng Wei, Michail Danilov, Ihor Rusetskyi, Ketul C. Popat, Yao Wang, Matt J. Kipper, Laurence A. Belfiore i Jianguo Tang. "Heterostructures of Cut Carbon Nanotube-Filled Array of TiO2 Nanotubes for New Module of Photovoltaic Devices". Nanomaterials 12, nr 20 (14.10.2022): 3604. http://dx.doi.org/10.3390/nano12203604.
Pełny tekst źródłaWang, Qian, Tao Jin, Zhongxin Hu, Lei Zhou i Minghua Zhou. "TiO2-NTs/SnO2-Sb anode for efficient electrocatalytic degradation of organic pollutants: Effect of TiO2-NTs architecture". Separation and Purification Technology 102 (styczeń 2013): 180–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2012.10.006.
Pełny tekst źródłaSerikov, Timur, Lydia Ilina, Niaz Ibrayev i Zhanaidar Smagulov. "Study of surface properties of TiO2 — NTs films at different anodizing conditions". Chemical Bulletin of Kazakh National University, nr 3 (30.09.2015): 82–88. http://dx.doi.org/10.15328/cb636.
Pełny tekst źródłaJimenez-Cisneros, Jorge, Juan Pablo Galindo-Lazo, Miguel Angel Mendez-Rojas, Jessica Rosaura Campos-Delgado i Monica Cerro-Lopez. "Plasmonic Spherical Nanoparticles Coupled with Titania Nanotube Arrays Prepared by Anodization as Substrates for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Applications: A Review". Molecules 26, nr 24 (8.12.2021): 7443. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26247443.
Pełny tekst źródłaParra, S., S. Malato, J. Blanco, P. Péringer i C. Pulgarin. "Concentrating versus non-concentrating reactors for solar photocatalytic degradation of p-nitrotoluene-o-sulfonic acid". Water Science and Technology 44, nr 5 (1.09.2001): 219–27. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2001.0290.
Pełny tekst źródłaKader, Md Ashraful, Nina Suhaity Azmi, A. K. M. Kafi, Md Sanower Hossain, Rajan Jose i Khang Wen Goh. "Ultrasensitive Nonenzymatic Real-Time Hydrogen Peroxide Monitoring Using Gold Nanoparticle-Decorated Titanium Dioxide Nanotube Electrodes". Biosensors 13, nr 7 (22.06.2023): 671. http://dx.doi.org/10.3390/bios13070671.
Pełny tekst źródłaAtalay, Selcuk, Tekin Izgi, Veli Serkan Kolat, Sema Erdemoglu i Orhan Orcun Inan. "Magnetoelastic Humidity Sensors with TiO2 Nanotube Sensing Layers". Sensors 20, nr 2 (11.01.2020): 425. http://dx.doi.org/10.3390/s20020425.
Pełny tekst źródłaZhu, Lei, Guocong Liu, Xuechen Duan i Zhi Jian Zhang. "A facile wet chemical route to prepare ZnO/TiO2 nanotube composites and their photocatalytic activities". Journal of Materials Research 25, nr 7 (lipiec 2010): 1278–87. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2010.0172.
Pełny tekst źródłaJani, Nur Aimi. "pH Condition Influence Nanotube Structure of TiO2 by Anodizing Titanium Substrate". Science Letters 14, nr 1 (31.01.2020): 1. http://dx.doi.org/10.24191/sl.v14i1.7873.
Pełny tekst źródłaZare, Alireza, Saeed Behaein, Mahmoud Moradi i Zahra Hosseini. "Application of a dual functional blocking layer for improvement of the responsivity in a self-powered UV photodetector based on TiO2 nanotubes". RSC Advances 12, nr 16 (2022): 9909–16. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra00379a.
Pełny tekst źródłaPortenkirchner, Engelbert. "Substantial Na-Ion Storage at High Current Rates: Redox-Pseudocapacitance through Sodium Oxide Formation". Nanomaterials 12, nr 23 (30.11.2022): 4264. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234264.
Pełny tekst źródłaGu, Di, Hongjun Wu, Yanji Zhu i Baohui Wang. "Modified hierarchical TiO2 NTs for enhanced gas phase photocatalytic activity". RSC Advances 5, nr 71 (2015): 57937–42. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra05981j.
Pełny tekst źródłaSugiawati, Vinsensia Ade, Florence Vacandio i Thierry Djenizian. "All-Solid-State Lithium Ion Batteries Using Self-Organized TiO2 Nanotubes Grown from Ti-6Al-4V Alloy". Molecules 25, nr 9 (1.05.2020): 2121. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25092121.
Pełny tekst źródła