“征文”类档案

热电子科学和等离子体和催化新利手机客户端中的微观过程-海报摘要截止日期12月10日

我们很高兴与您分享将在即将到来的会议上讨论的一系列公认的手稿。法拉第的讨论会议时间等离子体和催化中的热电子科新利手机客户端学和微观过程.

我们非常希望您喜欢阅读这些文章,并且您将与我们一起向包括Jeremy Baumberg在内的主要科学家展示您自己的研究海报,Naomi Halas哈维尔·艾兹普鲁亚,Alexandra Boltasseva和更多。
提交海报摘要在12月10日

请阅读本精选接受的手稿,这些手稿将在伦敦呈现:

暗等离子体激子产生热电子的直接光学激发
尼古拉斯·米勒,布鲁诺G。M.维埃拉,多米尼克H,Florian舒尔茨爱德华多·比德巴罗斯霍尔格·兰格和斯蒂芬妮·赖克

催化纳米二极管上的金属氧化物反界面增强了热电子的产生
Hyosun李,Sinmyung尹,Jinwoung乔,Beomjoon全,Taeghwan Hyeon广安和郑业。公园

等离子体衬底对tip增强拉曼散射增强和空间分辨率的作用
Mahfujur Rahaman,亚历山大·G。米力钦,阿什图什·穆克吉,E E Rodyakina,亚历山大•LatyshevVolodymyr Dzhagan和Dietrich RT Zahn

协助金属纳米粒子光催化-只不过是一个经典热源
Yonatan息汪月,恩惠恩和Yoni Dubi

超快电磁场驱动银的非平衡电子动力学——一种新的流体动力学方法
Andrea MariniAlessandro Ciattoni和Claudio Conti

表面的电子诱导分子离解导致在选定的碰撞参数下发生反应性碰撞。
约翰·C波拉尼Kelvin AnggaraLydie LeungMatthew J Timm和胡Zhixin

在包含常规和非常规等离子体材料的纳米结构中产生热电子
田继柳卢卡斯V。Besteiro,王志明和奥亚历山大。戈沃罗夫

化学界面阻尼对表面等离子体消相的影响
安德鲁·J。塞里恩马修·J。羽衣甘蓝,林元,张超,Naomi J Halas和Phillip Christopher

在单粒子水平上监测等离子体热载流子化学反应
Sabrina Simoncelli,伊万杰琳娜·彭萨,托马斯•砖朱利安•GargiuloAlberto罗莉哈维尔·坎比亚索,Yi Li斯特凡A麦尔和埃米利亚诺·科尔特斯

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复杂系统中的量子效应-口头截止日期2018年12月19日

我们很高兴地看到最近在一系列皇家化学学会期刊上发表的一些优秀的研究,这些期刊涵盖了复杂系统中量子效应领域的激动人心的发展。新利手机客户端

你可以参与讨论这个令人兴奋的领域的最新发展扬声器包括海伦·菲尔丁(UCL)Greg Scholes(普林斯顿大学),Sharon hammers - schiffer(耶鲁大学),David Manolopoulos(牛津大学)等等。提交摘要复杂系统中的量子效应:法拉第讨论。

考文垂的这个事件,英国将于2019年9月11日至13日解决理解复杂核量子效应的挑战,许多粒子系统,这可以为光合作用提供洞见,物质中的质子和电子输运,酶催化反应中的隧道效应等。

12月19日前提交摘要和参与!

阅读以下评论和原始研究:

开放获取
利用时间分辨光电子能谱揭示光激发分子的电子弛豫动力学
海伦H。菲尔丁和格雷厄姆。价值
化学。Soc。牧师。,2018年,47,309—321

接口tetrapyridyl-C60与卟啉二聚体通过π-conjugated桥梁:人工光合系统和超快的电荷分离
克里斯蒂娜·斯坦格尔,费边布特就,查理西亚迪斯,Emmanouil Giannoudis,乔治·Chararalambidis,考斯塔斯Karikis,乔治工作,加拉泰亚Zervaki,尼克塔罗斯Lathiotakis,尼科斯·塔马塔奇,Axel Kahnt和Athanassios G.Coutsolelos
理论物理。化学。化学。理论物理。,2018年,20.,21269 - 21279

开放获取
达到分子间耦合的平衡,实现单粒子的高效裂变
瑞安DPensack,安德鲁·J。Tilley,克里斯托弗·格雷科杰弗里E普杜姆,埃夫根尼Ostroumov,德文湾格兰杰,丹尼尔·G。Oblinsky雅各布·C。院长,格雷森S多赛特,约翰·B艾斯拜瑞,市Yueh-Lin厕所,德怀特S塞费罗斯,约翰·E。安东尼和格雷戈里。斯科尔斯
化学。SCI。,2018年,,6240 - 6259

开放获取
利用二维电子光谱解译核壳量子点中的热激子和多激子动力学
马塞洛Righetto,卢卡Bolzonello,安德里亚·沃尔帕托乔丹诺·阿莫鲁索,Annamaria Panniello,伊丽莎白·法尼扎,玛丽内拉·斯特里科利和伊丽莎白·科利尼
理论物理。化学。化学。理论物理。,2018年,20.,18176—18183

用μ介子自旋谱研究同位素对单分子磁体自旋动力学的影响
洛伦佐Tesi,查希尔·萨尔曼,艾琳·西马蒂,Fabrice Pointillart公司,Kevin BernotMatteo Mannini和Roberta Sessoli
化学。共同体。,2018年,54,7826—7829

点击这里阅读更多优秀的研究!

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有机金属化学的机械过程-口服截止日期10月17日新利手机客户端

有机金属化学中的机械过程新利手机客户端我们期待着我们的法拉第的讨论会议时间有机金属化学中的机械过程新利手机客户端在纽约,2019年9月2-4日起在英国。

我们将讨论目前对异常元素-元素键形成和活化的理解,机械理解的物理方法和计算方法,加上对有机和工业转型的机械论见解。

口头摘要的截止日期快到了!10月17日前提交摘要为了有机会与包括奥迪尔·爱森斯坦在内的优秀演讲者讨论您的工作,托马斯·布劳恩,杰里米·哈维,爱文花环,人-詹妮弗爱和更多。

为了让你有心情,我们鼓励你们阅读一些优秀的相关评论和原创研究最近发表在英国皇家化学学会的一系列期刊上。新利手机客户端几个是免费的访问-享受!

访问通过过渡金属催化C–H键功能化来定位芳烃:关注钯以外的金属
Madalina T。米哈伊格奥尔基R。Genov和Robert J。菲普斯
化学。Soc。牧师。,2018年,47,149-171页

开放获取
2-吡啶酮的选择性C-H功能化的一个教训:自由基,有机金属化合物,指导小组和空间控制
平野浩二和三浦正弘
化学。SCI。,2018年,,22-32

开放获取
金属烷基编程生成烷叉α-H抽象:从核磁共振化学位移预测
克里斯托弗P.戈登,Keishi山本,基思Satoru Shirase理查德A。安徒生,Odile Eisenstein和Christophe Coperet
化学。SCI。,2018年,,1912年至1918年

有机金属反应产物浓度的定量DFT模拟:以铜介导的苯甲酸氯化物五氟乙基化为例
杰斯琼斯
理论物理。化学。化学。理论物理。,2017,十九,934 44-9353

N–和S-三唑基钌循环供体留基:强效抗癌活性,选择性激活,和行为模式研究
克里斯托弗。Riedl,米凯拉Hejl,马提亚斯H.M.Klose亚历山大辊、Michael A。雅库佩Wolfgang Kandioller和Bernhard K。开普勒
道尔顿运输公司,2018年,47,4625-4638

开放获取
半夹心有机金属抗癌复合物的新活化机理
Banerjee Samya,琼·J。Soldevila-Barreda,Juliusz。Wolny,克里斯托弗AWoottonAbraha Habtemariam,伊索尔达·罗梅罗·坎恩,冯晨,家伙J。克拉克森伊凡Prokes,丽江的歌,彼得湾奥康纳,Volker Schunemann和Peter J。萨德勒
化学。SCI。,2018年,,3177~3185

开放获取
末端炔烃的选择性氧金属化通过6 -endo环化:4-取代异香豆素的有效合成机理研究及应用
Yuji Kita泰宿吉雅塔,喜田岛Nishimoto千叶口司和Yasuda Makoto
化学。SCI。,2018年,,6041 - 6052

从胺中选择性地形成邻苯二甲酰亚胺,醛和一氧化碳的pd催化氧化C-H氨基碳化
任一世廖粉丝,牛慧颖和雷爱文
org。化学。前面。,2018年,,1957 - 1961

点击阅读更多文章

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小而复杂系统中的量子效应

小分子系统中的量子效应
2018年9月10 - 12日爱丁堡英国

按顺序登记8月20日确保你的位置并加入讨论

这对研究孤立和受限分子系统的研究人员都有吸引力,我们将讨论一些基本的物理化学。新利手机客户端尽管如此,这些影响在大气化学中是明显的,新利手机客户端生物学,物理学,还有天体物理学和天体化学。新利手机客户端

我们期待着来自世界领先研究人员的消息,包括:

  • 大卫·克莱里爵士(牛津大学)
  • 阿德·凡·德·埃沃德(奈梅亨拉德堡大学)
  • 乔尔·鲍曼(埃默里大学)
  • Steve Bradford(南加州大学)
  • 史蒂芬·R。Leone(加利福尼亚大学,伯克利和伯克利实验室)
  • 安妮湾麦考伊(华盛顿大学)
  • 切赫Slaviček(化学和技术布拉格大学)新利手机客户端
  • 蒂埃里·斯托克林(波尔多大学)
  • 安妮·泽纳克·里滕(巴黎大学)

别忘了,每位代表有机会参与,的评论和讨论记录法拉第的讨论.

保存日期:复杂系统中的量子效应
2019年9月1日至13日,考文垂英国

发展速度快,应用领域广,这个法拉第讨论的主要目的是提供一个快照,当前理论和实验的最先进的方法,旨在询问和理顺量子力学效应在复杂系统中的作用;与此同时,这次会议将作为一个新的论坛,讨论跨越实验/理论领域的想法。

提交口头/论文摘要2018年12月19日如果您希望被考虑进行口头陈述和相关的发表论文(即将开始提交)。

有关法拉第讨论的独特形式的更多信息,请查看我们的faq页面。

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复杂自然混合物分析的挑战

很难分析不容易分离成组成部分的混合物。但重要的是要观察土壤中的污染物,食物或生物代谢产物的成分。

所以我们将汇集来自不同专业的专家来讨论这个迷人的领域。从色谱学家到光谱学家,以及那些关注特定生物代谢物或环境混合物的人,来自世界各地的研究人员将于明年5月在爱丁堡讨论复杂自然混合物分析的挑战.

讨论的主题包括最新的质谱和色谱技术,高分辨率技术,数据挖掘和可视化,和化学计量学。

那么你如何参与其中呢?

提交一份口头摘要8月27日有机会加入
- Philippe Schmitt-Kopplin (Helmholtz Zentrum Munchen /慕尼黑工业大学)
-克里斯·雷迪(伍兹霍尔海洋研究所)
- Lutgarde Buydens (Radboud University)
—安德烈•J.辛普森(多伦多大学)
–Dan St_rk(哥本哈根大学)
还有更多!

提交

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碳捕获和储存——海报截稿日期:5月9日

我们很高兴与大家分享一些已被接受的手稿,这些手稿将在即将举行的法拉第主题讨论会上讨论碳捕获和储存.

确认的发言者包括:

  • Berend Smit(洛桑经济技术学院(EPFL)瑞士)
  • 杰弗里·梅特兰(伦敦帝国理工学院,英国)
  • 李振山(清华大学,中国)
  • Raffaella Ocone(赫瑞瓦特大学英国)
  • 罗切尔德克萨斯大学奥斯汀分校,美国)
  • 和许多更多

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提交你的海报摘要截止2016年5月9日和参与

注册现已开放-登记2016年5月30日前获得折扣

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在谢菲尔德会议上提交的文件将包括:

先进的二氧化碳捕集闪蒸汽提塔中试
Yu Jeng LinEric Chen和Gary Rochelle
内政部:10.1039/C6FD00029K

燃烧后二氧化碳捕获成本降低至2030年及以后
布鲁斯·Adderley杰里米·凯里乔恩·吉布斯,马修·勒库德和理查德·史密斯
内政部:10.1039/C6FD00046K

通过牺牲模板技术开发有效的碳基二氧化碳吸附剂
安达克·阿姆图鲁鲁,默罕默德Awais Naeem,Marcin BrodaDmitry Lebedev和Christoph Rudiger Muller
内政部:10.1039 / C6FD00042H

SO2和蒸汽对生物质模板化铝酸钙微丸CO2捕集性能的影响
玛丽亚·伊兰西奥多·贝希姆,Vasilije Manovic,迈克尔·杰里米亚斯,库马尔·帕奇戈拉,海科节食者,Lunbo Duan和Edward Anthony
内政部:10.1039/C6FD00027D

相位演化,特征描述,以及在氧燃料气氛中制备的水泥的性能
李亚正托马斯·希尔斯和保罗·芬内尔
内政部:10.1039/C6FD00032K

钙环中煅烧碳酸钙孔径分布的速率方程理论
Zhenshan李梁佩亭蔡宁生
内政部:10.1039 / C6FD00019C

CO的相变吸附剂的电位研究2用温度摆动吸附法捕获
Max HeftiLisa JossZoran Bjelobrk和Marco Mazzotti
内政部:10.1039 / C6FD00040A

高温二氧化碳捕集与储存材料的原位研究
马修·邓斯坦,瑟瑞娜。Maugeri温家宝刘,马修·G。塔克奥卢瓦达米洛拉·奥塔伊沃,Belen冈萨雷斯菲比艾伦,迈克尔·高尔托瓦,保罗剪羊毛,戴维A敏锐,安东尼•菲利普斯马丁的鸽子,斯图尔特•斯科特约翰·丹尼斯和克莱尔·P。灰色
内政部:10.1039/C6FD00047A

降低碳捕获成本:碳捕获与利用的案例
Lennart Joos约翰娜·玛丽亚·哈克,Veronique van Speybrock和Berend Smith
内政部:10.1039 / C6FD00031B

水溶液哌嗪吸附NGCC碳的模型研究
悦,布里斯·弗里曼和加里·罗谢尔
内政部:10.1039/C6FD00030D

了解更多关于法拉第的讨论常见问题页面.

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具有形态和功能各向异性的纳米颗粒-海报截止日期4月25日

我们很高兴与大家分享一些已被接受的手稿,这些手稿将在即将举行的法拉第主题讨论会上讨论具有形态和功能各向异性的纳米颗粒.

确认的发言者包括:

  • 凯瑟琳·J。墨菲(伊利诺斯州大学美国)
  • 夏玉楠(乔治亚理工学院,美国)
  • 伯尼宾克斯(赫尔大学英国)
  • 史蒂夫·格兰尼克(IBS软物质与生物中心,韩国)
  • 克莱芒·桑切斯(法国学院,UPMC,北卡罗来纳州法国)
  • 还有更多

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提交截止到2016年4月25日,您的海报摘要和参与

注册现已开放- 登记2016年5月16日前获得折扣

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在伦敦会议上提交的文件将包括:

各向异性纳米颗粒

模板辅助胶体自组装宏观磁超表面
Martin MayerMoritz Tebbe克里斯蒂安·库特纳,马克斯•J Schnepf托拜厄斯·A·FKoenig和Andreas Fery
内政部:10.1039 / C6FD00013D
开放获取

金团簇催化合成金纳米棒
亚瑟·阿提亚·阿提亚,卡洛斯·瓦兹奎兹·瓦兹奎兹,Maria del Carmen Blanco-Varela,David Buceta和M。阿图罗Lopez-Quintela
内政部:10.1039/C6FD00015K

用超顺磁性氧化铁纳米粒子装饰的金纳米三角形
约旦Hachtel,斯明,安德鲁鲁鲁皮尼,Sokrates T Pantelides玛蒂·吉奇,安娜·拉洛曼和安娜·罗格
内政部:10.1039 / C6FD00028B

Janus和片状颗粒

带有压印图案表面的自折叠纳米结构(剪切)
Hye Rin KwagJeong-Hyun曹,思杨公园Jaehyun Park和David Gracias
内政部:10.1039/C6FD00021E

筏式聚合法制备的两亲性刷状聚合物稳定和降低了脂溶性液晶纳米颗粒的细胞毒性
翟家里,兰迪·苏里亚迪纳塔,鲍峦Nhiem Tran,Tracey Hinton朱利安•拉特克利夫郝晓娟、J·德拉蒙德内政部:10.1039/C6FD00039小时

研究了在金纳米颗粒表面接枝氟代烷基硫酸酯和氢化烷基硫酸酯的制备方法
露西娅Pasquato,玛丽亚Sologan,克里斯蒂娜Cantarutti,西尔维亚Bidoggia,S Polizzi和Paolo Pengo
内政部:10.1039 / C6FD00016A

一种多配位聚合物配体,用于金属纳米晶和纳米棒的功能化
文涛望Xin Ji亨特·伯恩斯和赫迪·马图西
内政部:10.1039 / C6FD00056H

粒子在界面

分子结构和曲率效应驱动Au纳米棒的各向异性表面功能化
给冈萨雷斯Solveyra,Mario Tagliazucchi和Igal Szleifer
内政部:10.1039 / C6FD00020G

对荷电均匀修饰和Janus粒子的程序化组装
Alina Kirillova,Georgi Stoychev和真主安拉Synytska
内政部:10.1039 / C6FD00008H

贾纳斯等离子体磁合成,star-sphere纳米颗粒,及其在SERS检测中的应用
Javier Reguera多勒塔·吉姆·内兹·德·阿伯拉斯图里,Naomi WinckelmansJudith LangerSara Bals和Luis M。利兹·马尔赞
内政部:10.1039 / C6FD00012F

有机-无机斑片状颗粒作为泡沫和乳液稳定的通用平台
埃琳娜·布兰科,斯托亚Smoukov,Orlin Velev和Krassimir Petkov Velikov
内政部:10.1039/C6FD00036C

生物医学应用

成像用各向异性镧系纳米团簇
理查德·琼斯,萧平洋石青望泰勒的国王,克里斯托弗·詹姆斯·克尔克莱门特·布兰切特,Dmitri SvergunRobert Pal毕比,凯瑟琳·布朗,张立杰和黄绍明
内政部:10.1039/C6FD00018E

皮克林乳液稳定性的数值分析:基于ABMD模拟的见解
弗朗索瓦·西卡德和阿尔贝托·斯特里洛尔
内政部:10.1039/C6FD00055J

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聚集诱导的排放-口服截止日期2月29日

我们希望你能参加我们的法拉第讨论会议聚合诱导发射在广州举行,2016年11月18日至20日将涵盖以下主题:

  • 新型高效荧光和磷光发光剂
  • 先进的固态功能光源
  • 发光原的生物医学应用
  • 固态高效发光体光电器件

所提交的文件和会议讨论的记录将在法拉第的讨论.

口头/论文摘要的截止日期是2016年2月29日.

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提交2月29日前提交摘要参与进来!

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您可以在我们的网站上找到更多关于法拉第的讨论与其他会议有何不同.

从英国皇家化学学会的一些期刊上,查阅这些关于相关主题的最新评论和原始研究文章:新利手机客户端

基于AIEgen偶联物的特殊发光生物长袍
梁静汤本忠、刘斌
化学。Soc。牧师。,2015,44,2798—2811
开放获取

环境条件下二苯并碲罗酚和可调色碲罗酚的磷光
帮他,本杰明D。威尔特郡保罗•崔Aliaksandr新疆圆柏,帅的太阳,阿拉什·穆罕默德·普尔,米迦勒J。弗格森罗伯特·麦克唐纳,萨米拉法辛扎德,亚历克斯·布朗,Karthik Shankar和Eric Rivard
化学。共同体。,2015,51,5444–5447个

用聚集体诱导发射的四苯乙烯衍生物进行非常明亮的机械发光和显著的机械变色。
Bingjia徐,Jiajun他,Yingxiao亩,强中竹吴思凯,易帆望易建联,Chongjun金,常成咯Zhenguo气,艾伦•留置权刘思伟、徐家瑞
化学。SCI。,2015,6,3236 - 3241
开放获取

无金属β-二酮的机械变色发光和聚集诱导发射
特里斯坦·巴特勒,威廉。莫里斯,Jelena Samonina Kosika和Cassandra L.弗雷泽
化学。共同体。,2015,51,3359-3362年

人工智能手性材料的圆极化发光o-BODIPYs诱导通过分子内能量传递
张书伟,于翔望范典梦春晖戴,程以翔,朱成建
化学。共同体。,2015,51,9014 - 9017

聚集诱导的硅孔发射
Zujin赵,白蓉和本中汤
化学。SCI。,2015,6,5347 - 5365
开放获取

聚集诱导的蓝移发射——qm/mm研究的分子图像
群艳武田章,钱鹏董旺、志刚帅
理论物理。化学。化学。理论物理。,2014年,16,55 45-55

超分子组装诱导9,10-二吡拉西酮桥连双(柱[5]芳烃)的黄色释放
南歌,陈戴雄,孟禅霞,Xi-Long秋柯马,本徐,田文静,杨颖伟
化学。共同体。,2015,51,5526 - 5529

具有高级光学功能的超支化聚合物,电、磁性能
文博武Runli唐、李倩倩和李真
化学。Soc。牧师。,2015,44,399~4022

利用集束诱导发射体的激发能传输,有效地收集太阳能集热器的光
杰姆斯L平庸,肯尼斯·P吉吉吉诺和华莱士W.H。黄
理论物理。化学。化学。理论物理。,2014年,16,25358~25363

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能源和材料用液态盐-海报期限延长

我们很高兴与大家分享一些已被接受的手稿,这些手稿将在即将举行的法拉第主题讨论会上讨论用于能源和材料的液态盐.

确认的发言者包括:

  • 德里克争论(剑桥大学,英国)
  • 约翰·欧文(圣安德鲁斯大学,英国)
  • Dihua王(武汉大学,中国)
  • 珍妮普林格尔(迪肯大学,澳大利亚)
  • 朱红民(北京科技大学,新利手机客户端中国)
  • 还有更多

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海报摘要截止日期是现在3月14日

还有时间提交 你的海报摘要

注册现已开放- 登记2016年3月21日前获得折扣

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在宁波会议上提交的文件将包括:

熔融盐及其混合物的配位数和物理性质
保罗•安东尼•马登Mathieu Salanne和Dario Corradini
内政部:10.1039/C5FD00223K

利用MgCl2熔盐直接脱氧回收钛及其合金技术
Okabe彻滨中幸和谷内渊
内政部:10.1039 / C5FD00229J

离子液体和共溶剂生物材料的三维喷墨打印
德哈尼H一个。T。GunasekeraSzeLee KuekDenis Hasanaj鄞奉他,克里斯托弗·塔克,安娜·克劳馥和瑞奇·D。怀尔德曼
内政部:10.1039 / C5FD00219B

用Ni或NiO添加剂电化学还原SiO2形成Si纳米线
盛,汪涵Juanyu杨石冈路、冰雨
内政部:10.1039/C5FD00222B

用脱盐处理废生物质制备碳,具有增强的电容性和电催化活性,有利于氧还原
魏晓Beihu,景舟王海龙,宋玉桥、王迪华
内政部:10.1039/C5FD00215J型

熔氟化物中铝电解用天然气阳极
盖尔·马丁•Haarberg哈拉吉和穆克尔博斯特
内政部:10.1039/c5fd00239g

开发高效能木质素生物质加工——了解离子液体中的介质行为
Eshtaya Majd,安迪奈特Ejigu,Gill StephensDarren Walsh乔治Z。陈与安娜·克劳馥
内政部:10.1039/C5FD00226E

用惰性石墨阳极电解MgCl2基熔盐中的金属氧化物
雅特元,李魏陈华林,庸王金先波和乔治Z。陈
内政部:10.1039 / C5FD00231A

固体氧化物膜辅助控制熔盐电解制备金属碳化物
日照市兴利邹Kai郑,Xionggang,钱旭、钟福周
内政部:10.1039 / C5FD00221D

循环伏安法测定氯化锂-氯化钾熔盐中的金属间化合物
Weiqun史,亚兰柳亏,李永元、柴志芳
内政部:10.1039 / C5FD00220F

二磷酸功能化离子液体在RTIL中固定化铑催化剂对1-辛烯的高效可回收双相氢甲酰化反应
李永琦,欢,彭望大杨,叶刘、小李照
内政部:10.1039/C5FD00195A

含LiClO4离子液体溶液的高能超磷灰石
林伯玉和乔治Z。陈
内政部:10.1039/C5FD00232J

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单一实体电化学-口头截止日期12月14日新利手机客户端

我们希望您能与我们一起参加法拉第讨论会议单体电化学新利手机客户端发生在约克,从8月31日到9月2日,2016年将涵盖以下主题:

  • 纳米尺度单个实体
  • 纳米孔
  • 在纳米尺度上的表面反应
  • 分子微量分析

所提交的文件和会议讨论的记录将在法拉第的讨论.

口头/论文摘要的截止日期是2015年12月14日.

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从英国皇家化学学会的一些期刊上,查阅这些关于相关主题的最新评论和原始研究文章:新利手机客户端

基于双锥微通道的双向可调离子电流整流系统
Fengxia Chang程晨,夏谢,Lisha陈,李梅贤朱志伟
化学。共同体。,2015,51,15316-15319
内政部:10.1039/c5cc05852j,沟通

贵金属合金复合纳米结构的可控合成及其电化学性能
刘慧玲法尔哈特诺森和王勋
化学。Soc。牧师。,2015,44,3056 - 3078
内政部:10.1039 / C4CS00478G,评论文章

通过“纳米冲击”电化学检测单个胶束
H。S.托赫和RG.康普顿
化学。SCI。,2015,6,5053-5058
内政部:10.1039/C5SC01635E,边条
开放获取

DNA中5-甲基胞嘧啶和5-羟甲基胞嘧啶的检测通过主-客体相互作用α-hemolysin纳米孔内
曾道,Lei刘,李婷,Yuru Li胡安高,赵玉良、吴海辰
化学。SCI。,2015,6,5623-5634
内政部:10.1039/c5sc01436k,边条
开放获取

分布和混合物对石墨烯纳米薄片电荷转移性能的影响
洪青世罗伯特J。里斯马诺洛C.Per和Amanda S。巴纳德
纳米级,2015,,1864-1871
内政部:10.1039 / C4NR06123C,纸类

单晶树枝状双金属纳米管和多金属纳米管
旷云,张颖赵才,光,迎迎江,传红金罗军,孙晓明
化学。SCI。,2015,6,7122-7129
内政部:10.1039/c5sc01947小时,边条
开放获取

动力学有限公司/股份有限公司2和H2/h2o镍基和铈基固体氧化物电池电极上的反应
克里斯托弗·格雷夫斯,克里斯托多洛斯查齐克里斯托多洛斯和莫根斯B。莫根森
法拉第讨论。,2015,182,75-95
内政部:10.1039 / C5FD00048C,纸类
来自主题收藏固体氧化物电解:来自水和空气的燃料和原料

定量测量溶液中有效蛋白质电荷和单离子结合的微流体平台
特雷斯W假蝇,Paolo Arosio托马斯·穆勒,萨拉·林斯和托马斯·P。J诺尔斯
理论物理。化学。化学。理论物理。,2015,17,12161 - 12167
内政部:10.1039 / C5CP00746A,纸类

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