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Farah, Abdiaziz A., et William J. Pietro. « Telechelic poly(ε-caprolactones) with tethered mixed ligand ruthenium(II) chromophores ». Canadian Journal of Chemistry 82, no 5 (1 mai 2004) : 595–607. http://dx.doi.org/10.1139/v03-215.
Texte intégralTezuka, Yasuyuki. « Telechelic polymers ». Progress in Polymer Science 17, no 3 (janvier 1992) : 471–514. http://dx.doi.org/10.1016/0079-6700(92)90022-q.
Texte intégralLi, Song Tao, Dan Li et Chun Ju He. « Synthesis of Allyl Functionalized Telechelic PVP by Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization ». Materials Science Forum 789 (avril 2014) : 235–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.789.235.
Texte intégralAdrian Figg, C., Ashton N. Bartley, Tomohiro Kubo, Bryan S. Tucker, Ronald K. Castellano et Brent S. Sumerlin. « Mild and efficient synthesis of ω,ω-heterodifunctionalized polymers and polymer bioconjugates ». Polymer Chemistry 8, no 16 (2017) : 2457–61. http://dx.doi.org/10.1039/c7py00225d.
Texte intégralTasic, Aleksandra, Marija Pergal, Malisa Antic et Vesna Antic. « Synthesis, structure and thermogravimetric analysis of α,ω-telechelic polydimethylsiloxanes of low molecular weight ». Journal of the Serbian Chemical Society 82, no 12 (2017) : 1395–416. http://dx.doi.org/10.2298/jsc170427082t.
Texte intégralBuss, Bonnie L., Logan R. Beck et Garret M. Miyake. « Synthesis of star polymers using organocatalyzed atom transfer radical polymerization through a core-first approach ». Polymer Chemistry 9, no 13 (2018) : 1658–65. http://dx.doi.org/10.1039/c7py01833a.
Texte intégralKumar, Aatish, Christopher P. Lowe, Martien A. Cohen Stuart et Peter G. Bolhuis. « Trigger sequence can influence final morphology in the self-assembly of asymmetric telechelic polymers ». Soft Matter 12, no 7 (2016) : 2095–107. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01453k.
Texte intégralBaudis, Stefan, Andreas Lendlein et Marc Behl. « Robot Assisted Synthesis and Characterization of Polyester-based Polyurethanes ». MRS Proceedings 1718 (2015) : 109–15. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.493.
Texte intégralVolianiuk, Kateryna, Nataliya Mitina, Nataliya Kinash, Khrystyna Harhay, Larysa Dolynska, Zoriana Nadashkevich, Orest Hevus et Alexander Zaichenko. « Telechelic Oligo(N-Vinylpyrolydone)swith Cumene Based Terminal Groups for Block-Copolymer and Nanoparticle Obtaining ». Chemistry & ; Chemical Technology 16, no 1 (20 février 2022) : 34–41. http://dx.doi.org/10.23939/chcht16.01.034.
Texte intégralMilner, Scott T., et Thomas A. Witten. « Bridging attraction by telechelic polymers ». Macromolecules 25, no 20 (septembre 1992) : 5495–503. http://dx.doi.org/10.1021/ma00046a057.
Texte intégralPaterson, Marion, et John F. Kennedy. « Telechelic polymers : Synthesis and applications ». Carbohydrate Polymers 12, no 1 (janvier 1990) : 122–23. http://dx.doi.org/10.1016/0144-8617(90)90110-e.
Texte intégralVandenbergh, Joke, Gijs Ramakers, Luk van Lokeren, Guy van Assche et Thomas Junkers. « Synthesis of degradable multi-segmented polymers via Michael-addition thiol–ene step-growth polymerization ». RSC Advances 5, no 100 (2015) : 81920–32. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra18861j.
Texte intégralDasmahapatra, Ashok Kumar, et G. Diwakar Reddy. « Conformational transition of telechelic star polymers ». Polymer 54, no 9 (avril 2013) : 2392–400. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2013.02.048.
Texte intégralGARCÍA-CUÉLLAR, ALEJANDRO J., et WALTER G. CHAPMAN. « Solvent effects on model telechelic polymers ». Molecular Physics 96, no 7 (10 avril 1999) : 1063–74. http://dx.doi.org/10.1080/00268979909483049.
Texte intégralBillen, Joris, Mark Wilson et Arlette R. C. Baljon. « Shear banding in simulated telechelic polymers ». Chemical Physics 446 (janvier 2015) : 7–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2014.11.001.
Texte intégralJerome, R., M. Henrioulle-Granville, B. Boutevin et J. J. Robin. « Telechelic polymers : Synthesis, characterization and applications ». Progress in Polymer Science 16, no 5 (octobre 1991) : 837–906. http://dx.doi.org/10.1016/0079-6700(91)90012-a.
Texte intégralSu, Jiahui, Hong Huang, Yanyan Cui, Yingyin Chen et Xiaoxuan Liu. « A photo-induced nitroxide trapping method to prepare α,ω-heterotelechelic polymers ». Polymer Chemistry 7, no 14 (2016) : 2511–20. http://dx.doi.org/10.1039/c6py00104a.
Texte intégralKatoh, Takayoshi, Tomoya Suzuki, Yoshihiro Ohta et Tsutomu Yokozawa. « Importance of a reversible reaction for the synthesis of telechelic polymers by means of polycondensation using an excess of one monomer ». Polymer Chemistry 13, no 6 (2022) : 794–800. http://dx.doi.org/10.1039/d1py01498f.
Texte intégralSchmolke, Willi, Mostafa Ahmadi et Sebastian Seiffert. « Enhancement of metallo-supramolecular dissociation kinetics in telechelic terpyridine-capped poly(ethylene glycol) assemblies in the semi-dilute regime ». Physical Chemistry Chemical Physics 21, no 35 (2019) : 19623–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp03911b.
Texte intégralLiu, Peng, Zhenghao Dong et Andreas F. M. Kilbinger. « Mono-telechelic polymers by catalytic living ring-opening metathesis polymerization with second-generation Hoveyda–Grubbs catalyst ». Materials Chemistry Frontiers 4, no 9 (2020) : 2791–96. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm00417k.
Texte intégralVinciguerra, Daniele, Johanna Tran et Julien Nicolas. « Telechelic polymers from reversible-deactivation radical polymerization for biomedical applications ». Chemical Communications 54, no 3 (2018) : 228–40. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc08544c.
Texte intégralIllés, Gergely, Csaba Németh, Karina Ilona Hidas, József Surányi, Adrienn Tóth, Ferenc Pajor et Péter Póti. « Synthesis of New Type Polymers by Quasi-Living Atom Transfer Radical Polymerization ». Polymers 14, no 14 (8 juillet 2022) : 2795. http://dx.doi.org/10.3390/polym14142795.
Texte intégralLi, Boyu, Joey Kim et Julie Kornfield. « A Molecular Picture for the Thermo-Reversibility of Gels Formed by Isophthalic Acid-Ended Telechelic Polymers ». MRS Proceedings 1794 (2015) : 9–14. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.638.
Texte intégralChung, T. C., et M. Chasmawala. « A new synthetic route to telechelic polymers ». Macromolecules 24, no 12 (juin 1991) : 3718–20. http://dx.doi.org/10.1021/ma00012a041.
Texte intégralMisra, Sanjay, et Wayne L. Mattice. « Telechelic Polymers between Two Impenetrable Adsorbing Surfaces ». Macromolecules 27, no 8 (avril 1994) : 2058–65. http://dx.doi.org/10.1021/ma00086a013.
Texte intégralGoethals, Eric J. « Telechelic polymers by cationic ring-opening polymerization ». Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia 6, no 1 (décembre 1986) : 53–66. http://dx.doi.org/10.1002/masy.19860060109.
Texte intégralWei, Ming-Hsin, Boyu Li, R. L. Ameri David, Simon C. Jones, Virendra Sarohia, Joel A. Schmitigal et Julia A. Kornfield. « Megasupramolecules for safer, cleaner fuel by end association of long telechelic polymers ». Science 350, no 6256 (1 octobre 2015) : 72–75. http://dx.doi.org/10.1126/science.aab0642.
Texte intégralSchumaker, Mark F., et Irving R. Epstein. « Simulation of a simple model for aggregating telechelic ionomers ». Canadian Journal of Physics 68, no 9 (1 septembre 1990) : 1099–104. http://dx.doi.org/10.1139/p90-154.
Texte intégralZaichenko, Alexander, Natalya Mitina, Kateryna Rayevska, Taras Skorohoda, Jan Zawadiak, Danuta Gilner, Volodymyr Lobaz et Volodymyr Novikov. « Design of polymers of block, comb-like and highly branched structures with peroxide-containing chains ». Chemistry & ; Chemical Technology 1, no 2 (15 juin 2007) : 71–78. http://dx.doi.org/10.23939/chcht01.02.71.
Texte intégralZhou, Huaxing, et Jeremiah A. Johnson. « Photo-controlled Growth of Telechelic Polymers and End-linked Polymer Gels ». Angewandte Chemie 125, no 8 (17 janvier 2013) : 2291–94. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201207966.
Texte intégralZhou, Huaxing, et Jeremiah A. Johnson. « Photo-controlled Growth of Telechelic Polymers and End-linked Polymer Gels ». Angewandte Chemie International Edition 52, no 8 (17 janvier 2013) : 2235–38. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201207966.
Texte intégralKaur, Gagan, Arthur Bertrand, Julien Bernard, Toby D. M. Bell et Kei Saito. « UV-reversible chain extendable polymers from thymine functionalized telechelic polymer chains ». Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry 52, no 18 (23 juin 2014) : 2557–61. http://dx.doi.org/10.1002/pola.27282.
Texte intégralHorrion, J., R. Jérôme et Ph Teyssié. « Halato-telechelic polymers. XV. Ionic cross-interactions of immiscible telechelic polymers : A reversible pathway to block copolymer-type materials ». Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry 28, no 1 (15 janvier 1990) : 153–71. http://dx.doi.org/10.1002/pola.1990.080280111.
Texte intégralRovigatti, Lorenzo, Barbara Capone et Christos N. Likos. « Soft self-assembled nanoparticles with temperature-dependent properties ». Nanoscale 8, no 6 (2016) : 3288–95. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr04661k.
Texte intégralMelaku, Ashenafi Zeleke, Wei-Tsung Chuang, Yeong-Tarng Shieh, Chih-Wei Chiu, Duu-Jong Lee, Juin-Yih Lai et Chih-Chia Cheng. « Programmed exfoliation of hierarchical graphene nanosheets mediated by dynamic self-assembly of supramolecular polymers ». Materials Chemistry Frontiers 5, no 18 (2021) : 6998–7011. http://dx.doi.org/10.1039/d1qm00810b.
Texte intégralCarro, Shirley, Valeria J. Gonzalez-Coronel, Jorge Castillo-Tejas, Hortensia Maldonado-Textle et Nancy Tepale. « Rheological Properties in Aqueous Solution for Hydrophobically Modified Polyacrylamides Prepared in Inverse Emulsion Polymerization ». International Journal of Polymer Science 2017 (2017) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8236870.
Texte intégralXia, Yan, Rafael Verduzco, Robert H. Grubbs et Julia A. Kornfield. « Well-Defined Liquid Crystal Gels from Telechelic Polymers ». Journal of the American Chemical Society 130, no 5 (février 2008) : 1735–40. http://dx.doi.org/10.1021/ja077192j.
Texte intégralMeng, Xiao-Xia, et William B. Russel. « Rheology of telechelic associative polymers in aqueous solutions ». Journal of Rheology 50, no 2 (mars 2006) : 189–205. http://dx.doi.org/10.1122/1.2167467.
Texte intégralLo Verso, Federica, Christos N. Likos et Hartmut Löwen. « Computer Simulation of Thermally Sensitive Telechelic Star Polymers† ». Journal of Physical Chemistry C 111, no 43 (novembre 2007) : 15803–10. http://dx.doi.org/10.1021/jp0737606.
Texte intégralYang, Junying, Rong Wang et Daiqian Xie. « Self-organization in suspensions of telechelic star polymers ». Polymer 205 (septembre 2020) : 122866. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122866.
Texte intégralPujari, N. S., J. Trivedi, G. C. Ingavle et S. Ponrathnam. « Novel beaded polymers from telechelic methacrylic ether esters ». Reactive and Functional Polymers 66, no 10 (octobre 2006) : 1087–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2006.01.020.
Texte intégralWadgaonkar, Indrajit, et Apratim Chatterji. « Network formation and gelation in telechelic star polymers ». Journal of Chemical Physics 146, no 8 (28 février 2017) : 084906. http://dx.doi.org/10.1063/1.4975691.
Texte intégralKudo, Hiroto, Fumio Sanda et Takeshi Endo. « Synthesis and reactions of cysteine-based telechelic polymers ». Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry 39, no 1 (2000) : 23–31. http://dx.doi.org/10.1002/1099-0518(20010101)39:1<23 ::aid-pola30>3.0.co;2-4.
Texte intégralRezvantalab, Hossein, et Ronald G. Larson. « Bridging Dynamics of Telechelic Polymers between Solid Surfaces ». Macromolecules 51, no 5 (5 mars 2018) : 2125–37. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b01517.
Texte intégralIskin, Birol, Gorkem Yilmaz et Yusuf Yagci. « Telechelic Polymers by Visible-Light-Induced Radical Coupling ». Macromolecular Chemistry and Physics 214, no 1 (23 novembre 2012) : 94–98. http://dx.doi.org/10.1002/macp.201200491.
Texte intégralde Jongh, Patrick A. J. M., Mechelle R. Bennett, Greg S. Sulley, Paul Wilson, Thomas P. Davis, David M. Haddleton et Kristian Kempe. « Facile one-pot/one-step synthesis of heterotelechelic N-acylated poly(aminoester) macromonomers for carboxylic acid decorated comb polymers ». Polymer Chemistry 7, no 44 (2016) : 6703–7. http://dx.doi.org/10.1039/c6py01553k.
Texte intégralAjaz, A. G. « Hydroxyl-Terminated Polybutadiene Telechelic Polymer (HTPB) : Binder for Solid Rocket Propellants ». Rubber Chemistry and Technology 68, no 3 (1 juillet 1995) : 481–506. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538752.
Texte intégralKwon, Yongmoon, et Joseph P. Kennedy. « Polymerizability, copolymerizability, and properties of cyanoacrylate-telechelic polyisobutylenes I : three-arm star cyanoacrylate-telechelic polyisobutylene ». Polymers for Advanced Technologies 18, no 10 (octobre 2007) : 800–807. http://dx.doi.org/10.1002/pat.969.
Texte intégralChassenieux, Christophe, Taco Nicolai, Dominique Durand, Jean-Fran�ois Gohy et Robert J�r�me. « Aggregation behaviour of monosulfonated telechelic ionomers ». Polymer International 49, no 6 (2000) : 561–66. http://dx.doi.org/10.1002/1097-0126(200006)49:6<561 ::aid-pi413>3.0.co;2-7.
Texte intégralSchädler, Volker, Achim Franck, Ulrich Wiesner et Hans W. Spiess. « EPR Studies on Telechelic Polymers : Characterization of Ion Multiplets ». Macromolecules 30, no 13 (juin 1997) : 3832–38. http://dx.doi.org/10.1021/ma961591+.
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