Zeitschriftenartikel zum Thema „Flexible porous MOF“
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Zhang, Junxuan, Jie You, Qing Wei, Jeong-In Han und Zhiming Liu. „Hollow Porous CoO@Reduced Graphene Oxide Self-Supporting Flexible Membrane for High Performance Lithium-Ion Storage“. Nanomaterials 13, Nr. 13 (30.06.2023): 1986. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131986.
Der volle Inhalt der QuelleSeth, Soana, Govardhan Savitha und Jarugu Narasimha Moorthy. „Diverse isostructural MOFs by postsynthetic metal node metathesis: anionic-to-cationic framework conversion, luminescence and separation of dyes“. Journal of Materials Chemistry A 3, Nr. 45 (2015): 22915–22. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta04551g.
Der volle Inhalt der QuelleLing, Yajing, Jingjing Jiao, Mingxing Zhang, Huimin Liu, Dongjie Bai, Yunlong Feng und Yabing He. „A porous lanthanide metal–organic framework based on a flexible cyclotriphosphazene-functionalized hexacarboxylate exhibiting selective gas adsorption“. CrystEngComm 18, Nr. 33 (2016): 6254–61. http://dx.doi.org/10.1039/c6ce00497k.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Qintian, Qingyuan Yang, Aziz Ghoufi, Ke Yang, Ming Lei, Gérard Férey, Chongli Zhong und Guillaume Maurin. „Guest-modulation of the mechanical properties of flexible porous metal–organic frameworks“. J. Mater. Chem. A 2, Nr. 25 (2014): 9691–98. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta00622d.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Chaoyi, Yue-Ling Bai, XiaoLi Bao, Liangzhen Xu, Rong-Guang Lin, Shourong Zhu, Jianhui Fang und Jiaqiang Xu. „A metal–organic framework constructed using a flexible tripodal ligand and tetranuclear copper cluster for sensing small molecules“. Dalton Transactions 44, Nr. 17 (2015): 7770–73. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt00762c.
Der volle Inhalt der QuelleHaldar, Ritesh, und Christof Wöll. „Hierarchical assemblies of molecular frameworks—MOF-on-MOF epitaxial heterostructures“. Nano Research 14, Nr. 2 (20.07.2020): 355–68. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-020-2953-z.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhen, Jingting Bu, Chenying Zhang, Lingli Cheng, Dengyu Pan, Zhiwen Chen und Minghong Wu. „Electrospun carbon nanofibers embedded with MOF-derived N-doped porous carbon and ZnO quantum dots for asymmetric flexible supercapacitors“. New Journal of Chemistry 45, Nr. 24 (2021): 10672–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj01369f.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Mingli, Shijun Tai, Weiquan Zhang, Yongchen Wang, Jiaxing Zhu, Jinsheng Zhang, Yun Ling und Yaming Zhou. „A self-catenated rob-type porous coordination polymer constructed from triazolate and carboxylate ligands: fluorescence response to the reversible phase transformation“. CrystEngComm 17, Nr. 31 (2015): 6023–29. http://dx.doi.org/10.1039/c5ce00887e.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhen, Julio Fraile, Clara Viñas, Francesc Teixidor und José G. Planas. „Post-synthetic modification of a highly flexible 3D soft porous metal–organic framework by incorporating conducting polypyrrole: enhanced MOF stability and capacitance as an electrode material“. Chemical Communications 57, Nr. 20 (2021): 2523–26. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc07393h.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Xiao-Man, Zhi-Jia Sun, Si-Yu Zhao, Bing Wang und Zheng-Bo Han. „MOF-derived sponge-like hierarchical porous carbon for flexible all-solid-state supercapacitors“. Materials Chemistry Frontiers 2, Nr. 9 (2018): 1692–99. http://dx.doi.org/10.1039/c8qm00284c.
Der volle Inhalt der QuelleBenecke, Jannik, Alexander Fuß, Tobias A. Engesser, Norbert Stock und Helge Reinsch. „A Flexible and Porous Ferrocene‐Based Gallium MOF with MIL‐53 Architecture“. European Journal of Inorganic Chemistry 2021, Nr. 8 (09.02.2021): 713–19. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.202001085.
Der volle Inhalt der QuelleDerbe, Tessema, Taju Sani, Enyew Amare und Teketel Girma. „Mini Review on Synthesis, Characterization, and Application of Zeolite@MOF Composite“. Advances in Materials Science and Engineering 2023 (11.04.2023): 1–28. http://dx.doi.org/10.1155/2023/8760967.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Zheng. „Metal Doping Induced Formation and Dynamic Gas Sorption of a Highly Porous Mesoporous MetalOrganic Framework“. Advance Research in Organic and Inorganic Chemistry (AROIC) 4, Nr. 1 (26.04.2023): 1–2. http://dx.doi.org/10.54026/aroic/1015.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yanhong, und Xin Zhang. „Structure Tuning of Hafnium Metal–Organic Frameworks through a Mixed Solvent Approach“. Crystals 12, Nr. 6 (29.05.2022): 785. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12060785.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Xiaolei, Guodong Kong, Yang Feng, Longting Li, Weidong Fan, Jia Pang, Lili Fan et al. „Interfacial polymerization of MOF “monomers” to fabricate flexible and thin membranes for molecular separation with ultrafast water transport“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 32 (2021): 17528–37. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta04049a.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jiaxin, Yachao Yan, Yingzhi Chen, Qinglin Fang, Muhammad Irfan Hussain und Lu-Ning Wang. „Flexible Curcumin-Loaded Zn-MOF Hydrogel for Long-Term Drug Release and Antibacterial Activities“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 14 (14.07.2023): 11439. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241411439.
Der volle Inhalt der QuelleMahadi, Nurfatihah, Halina Misran und S. Z. Othman. „Synthesis and Characterizations of MOF-199 Using PODFA as Porogen for CO2 Adsorption Applications“. Key Engineering Materials 694 (Mai 2016): 44–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.694.44.
Der volle Inhalt der QuelleHU, ZHIGANG, und DAN ZHAO. „POLYMERIZATION WITHIN CONFINED NANOCHANNELS OF POROUS METAL-ORGANIC FRAMEWORKS“. Journal of Molecular and Engineering Materials 01, Nr. 02 (Juni 2013): 1330001. http://dx.doi.org/10.1142/s2251237313300015.
Der volle Inhalt der QuellePettinari, Claudio, und Alessia Tombesi. „MOFs for Electrochemical Energy Conversion and Storage“. Inorganics 11, Nr. 2 (30.01.2023): 65. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics11020065.
Der volle Inhalt der QuelleChalati, T., P. Horcajada, R. Gref, P. Couvreur und C. Serre. „Optimisation of the synthesis of MOF nanoparticles made of flexible porous iron fumarate MIL-88A“. J. Mater. Chem. 21, Nr. 7 (2011): 2220–27. http://dx.doi.org/10.1039/c0jm03563g.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lin, Wei-Wei He, Zhao-Quan Yao und Tong-Liang Hu. „A Flexible Porous MOF Exhibiting Reversible Breathing Behavior through Single-Crystal to Single-Crystal Transformation“. ChemistrySelect 2, Nr. 1 (09.01.2017): 283–87. http://dx.doi.org/10.1002/slct.201601666.
Der volle Inhalt der QuelleSafdar Ali, Rashda, Hongmin Meng und Zhaohui Li. „Zinc-Based Metal-Organic Frameworks in Drug Delivery, Cell Imaging, and Sensing“. Molecules 27, Nr. 1 (24.12.2021): 100. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27010100.
Der volle Inhalt der QuelleChaturvedi, Garima, Rishabh Jaiswal, S. A. Ilangovan, S. Sujatha, K. S. Ajeesh und Sankara Sarma V. Tatiparti. „Ni-MOF Based Flexible Solid-State Supercapacitors in Aqueous and Non-Aqueous Electrolytes“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 1 (22.12.2023): 13. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02113mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Lili, Dong’e Wang, Chenggang Wang, Feng Wang, Dongfeng Li und Kejian Deng. „A 3D porous zinc MOF constructed from a flexible tripodal ligand: Synthesis, structure, and photoluminescence property“. Journal of Solid State Chemistry 182, Nr. 3 (März 2009): 574–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2008.11.031.
Der volle Inhalt der QuelleHess, Samuel C., Robert N. Grass und Wendelin J. Stark. „MOF Channels within Porous Polymer Film: Flexible, Self-Supporting ZIF-8 Poly(ether sulfone) Composite Membrane“. Chemistry of Materials 28, Nr. 21 (20.10.2016): 7638–44. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b02499.
Der volle Inhalt der QuelleAshour, Radwa M., Ahmed F. Abdel-Magied, Qiong Wu, Richard T. Olsson und Kerstin Forsberg. „Green Synthesis of Metal-Organic Framework Bacterial Cellulose Nanocomposites for Separation Applications“. Polymers 12, Nr. 5 (13.05.2020): 1104. http://dx.doi.org/10.3390/polym12051104.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Xiang. „Adjusting the Catalytic Performance of MIL-88B(Fe/Co) through Structural Transitions“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 35 (09.08.2024): 1945. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01351945mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleCoudert, Francois-Xavier. „Assessing and predicting flexibility in MOFs with molecular simulation“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C1125. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314088743.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Longxiao, Yufei Han, Yuzhe Zhang, Weijia Wu, Wei Du, Guojun Wen und Siyi Cheng. „Laser-Induced Graphene Decorated with MOF-Derived NiCo-LDH for Highly Sensitive Non-Enzymatic Glucose Sensor“. Molecules 29, Nr. 23 (29.11.2024): 5662. https://doi.org/10.3390/molecules29235662.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Rongyue, Mengru Cai, Tingting Fu, Dongge Yin, Hulinyue Peng, Shilang Liao, Yuji Du, Jiahui Kong, Jian Ni und Xingbin Yin. „Fe-Based Metal Organic Frameworks (Fe-MOFs) for Bio-Related Applications“. Pharmaceutics 15, Nr. 6 (26.05.2023): 1599. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15061599.
Der volle Inhalt der QuelleWon, Eun-Seo, und Jong-Won Lee. „Biphasic Solid Electrolytes with Homogeneous Li-Ion Transport Pathway Enabled By Metal-Organic Frameworks“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 55 (07.07.2022): 2248. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01552248mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiao, Yanan Wang, Yali Liu, Xiyue Cao, Feifei Zhang, Jianfei Xia und Zonghua Wang. „MOF-derived porous carbon nanozyme-based flexible electrochemical sensing system for in situ and real-time monitoring of H2O2 released from cells“. Talanta 266 (Januar 2024): 125132. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125132.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xin, Guo-Dong Han und Juan Wang. „Polypyrrole Coated Al-TDC Composite Structure as Lithium-Sulfur Batteries Cathode“. Nano 16, Nr. 06 (20.05.2021): 2150060. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292021500600.
Der volle Inhalt der QuelleBasu, Aniruddha, Kingshuk Roy, Neha Sharma, Shyamapada Nandi, Ramanathan Vaidhyanathan, Sunit Rane, Chandrashekhar Rode und Satishchandra Ogale. „CO2 Laser Direct Written MOF-Based Metal-Decorated and Heteroatom-Doped Porous Graphene for Flexible All-Solid-State Microsupercapacitor with Extremely High Cycling Stability“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 46 (11.11.2016): 31841–48. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b10193.
Der volle Inhalt der QuelleJaved, Muhammad Sufyan, Nusrat Shaheen, Shahid Hussain, Jinliang Li, Syed Shoaib Ahmad Shah, Yasir Abbas, Muhammad Ashfaq Ahmad, Rizwan Raza und Wenjie Mai. „An ultra-high energy density flexible asymmetric supercapacitor based on hierarchical fabric decorated with 2D bimetallic oxide nanosheets and MOF-derived porous carbon polyhedra“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 3 (2019): 946–57. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta08816k.
Der volle Inhalt der QuelleMohan, Gopalakrishnan, und Soorathep Kheawhom. „3D MOF Derived Porous Nanorods like Cation Defect-Rich Ni0.6Fe2.4O4@NC Efficient Electrocatalyst Enables Robust Rechargeable Zinc-Air Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 9 (22.11.2024): 1423. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291423mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Xinyu, Lijian Sun, Ying Hu, Xianhui An und Xueren Qian. „De-Doped Polyaniline as a Mediating Layer Promoting In-Situ Growth of Metal–Organic Frameworks on Cellulose Fiber and Enhancing Adsorptive-Photocatalytic Removal of Ciprofloxacin“. Polymers 13, Nr. 19 (27.09.2021): 3298. http://dx.doi.org/10.3390/polym13193298.
Der volle Inhalt der QuelleSousa, Antonio C. M., und Fangming Jiang. „SPH as an Inverse Numerical Tool for the Prediction of Diffusive Properties in Porous Media“. Materials Science Forum 553 (August 2007): 171–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.553.171.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Yung Jen, und Shin Yi Shen. „Fabrication of Alumina and Silicon Carbide Fibers from Carbon Fibers“. Materials Science Forum 561-565 (Oktober 2007): 603–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.603.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Ming Jun, Wei Xia, Zhao Yao Zhou, Pu Qing Chen, Jun Jun Wang und Yuan Yuan Li. „Mechanical Models and Numerical Simulation of Rolling Compaction for Metal Powders“. Materials Science Forum 532-533 (Dezember 2006): 817–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.532-533.817.
Der volle Inhalt der QuelleJafari, Reza, Marc Chameau, Masoud Farzaneh und Gelareh Momen. „Superhydrophobic and Highly Oleophilic Polystyrene Fibers (PS) with Delayed Freezing Time and Effective Oil Adsorption“. Materials Science Forum 941 (Dezember 2018): 2232–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.941.2232.
Der volle Inhalt der QuelleGuglielmi, P. O., G. F. Nunes, M. Hablitzel, Dachamir Hotza und Rolf Janssen. „Production of Oxide Ceramic Matrix Composites by a Prepreg Technique“. Materials Science Forum 727-728 (August 2012): 556–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.556.
Der volle Inhalt der QuelleHui, Siyue, Huanzhi Zhang, Guangpeng Xu, Junhao Zhang, Fen Xu, Lixian Sun, Xiangcheng Lin et al. „Hierarchically porous and flexible BN/Co-MOF aerogel encapsulated paraffin for efficient dual-thermal insulation“. Journal of Materials Chemistry A, 2025. https://doi.org/10.1039/d4ta07235a.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Dongming, Zhuxian Yang, Rui Tong, Haiming Huang, Chuankun Zhang und Yongde Xia. „Binder‐Free MOF‐Based and MOF‐Derived Nanoarrays for Flexible Electrochemical Energy Storage: Progress and Perspectives“. Small, 10.11.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202305778.
Der volle Inhalt der QuelleKoutsianos, Athanasios, Roman Pallach, Louis Frentzel-Beyme, Chinmoy Das, Michael Paulus, Christian Sternemann und Sebastian Henke. „Breathing porous liquids based on responsive metal-organic framework particles“. Nature Communications 14, Nr. 1 (14.07.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-39887-3.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xingliao, Xiaoliang Chen, Bo Yang, Sihai Luo, Meiling Guo, Ningli An, Hongmiao Tian, Xiangming Li und Jinyou Shao. „Advancements in Functionalizable Metal‐Organic Frameworks for Flexible Sensing Electronics“. Advanced Functional Materials, 11.03.2025. https://doi.org/10.1002/adfm.202501683.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lingyue, Ruiying Li, Shuang Zheng, Hai Zhu, Moyuan Cao, Mingchun Li, Yaowen Hu, Li Long, Haopeng Feng und Chuyang Y. Tang. „Hydrogel-embedded vertically aligned metal-organic framework nanosheet membrane for efficient water harvesting“. Nature Communications 15, Nr. 1 (11.11.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-54215-z.
Der volle Inhalt der QuelleSHARMA, VIVEK, VINOD KUMAR VASHISTHA und DIPAK KUMAR DAS. „MOFs-DERIVED METAL OXIDES FOR FLEXIBLE SUPERCAPACITORS“. Surface Review and Letters, 04.03.2022. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x22300064.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qin, Shanjia Pan, Zhipeng Wang, Yanqin Yang und Songzhan Li. „MOF-derived porous Ni3S4/CoS nanosheet arrays for flexible supercapacitor electrode“. Ionics, 01.11.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s11581-023-05267-6.
Der volle Inhalt der QuellePotdar, Aparna, Soumava Biswas, Dev Kumar Thapa, Bharat Bhanudas Kale, Milind V. Kulkarni und Murthy Chavali. „Flexible PVDF‐HFP, Nickel MOF‐based Hybrid Membrane as an Efficient Electrolyte for Lithium‐Ion Batteries“. European Journal of Inorganic Chemistry, 12.03.2025. https://doi.org/10.1002/ejic.202500075.
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