专利和同行评议期刊文章
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- Philip Mantos, Chase Ferrone, Taisuke Ohta, Pabitra Choudhury和Sanchari 过渡金属酞菁在过渡中的相互作用机理 金属氮化物支撑 应用表面科学 614 (2023) 156204
- K. D. Mojtabai,年代. J. Lindholm B. T. McReynolds N. 彭纳J. D. 麦科伊,年代. Chowdhury 和Y. 李, Diels-Alder增强环氧树脂与等离子体纳米粒子填料用于高效光热 解聚作用” ACS应用高分子材料, 2022, doi: 10.1021 / acsapm.2c00025.
- K.-G.-G. C. 德·席尔瓦先生. 压轴和S. Chowdhury, <等离子体激元介导的沉积
氮化钛上的Ni纳米颗粒:在增强光还原中的应用
碳酸氢盐” 材料研究通报, p. 111834, 2022/03/22/ 2022, doi: http://doi.org/10.1016/
j.materresbull.2022.111834 - De Silva, G; Ranasinghe, M, 乔杜里,S* “Understanding the induction time associated 在金纳米催化剂的存在下,羟胺光还原瑞祖啉 反应动力学,机理和催化, 131 (2), 965-977 (2020).
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Alyssa Beierle, Paul Gieri, Pan Hanqing, Michael D. Heagy, Alejandro Manjavacas和 Sanchari Chowdhury,“用于高效光催化的氮化钛纳米颗粒 碳酸氢盐变成甲酸盐.” 太阳能材料和太阳能电池, 200, 109967 (2019).
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- H. 锅,. Steiniger, M. D. heavy和S. 乔杜里,甲酸的高效生产 在金- tio2上同时光还原碳酸氢盐和氧化甘油 太阳光下的复合材料;CO杂志2 利用, 22, 117, (2017).
- Choudhury P.; Ravavarapu, L.; Dekle, R. 乔杜里,S. “调制电子 利用非键酞菁分子制备单层MoS2的光学性质." J. 理论物理. 化学. C 121, 2959 (2017).
- Peteanu, L; Chowdhury,年代; Wildeman, Jurjen; Sfeir, Matthew "Exciton-Exciton Annihilation ppv -寡聚物聚集体中链间相互作用的研究." J. 理论物理. 化学. B, 121, 1707 (2017).
- 书籍章节“使用双金属纳米颗粒控制金属增强荧光” Debosruti Dutta, Sanchari Chowdhury, Chi Ta Yang, Venkat R. bthanabotla和Babu 约瑟夫在《365彩票在线计划》一书中 《365彩票在线计划》由克里斯·D教授编辑. 戈德斯.(2016).
- Chowdhury,年代; Bhethanabotla. V. R. 共和党参议员. CdSe/ZnS的荧光猝灭 水溶液中铜纳米粒子附近的纳米晶体量子点 等离子, 6, 735-740, (2011).
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会议/研讨会/邀请谈话
- 邀请演讲,研究生研讨会,新墨西哥大学2018
- 2017年3月17日,新密西根州立大学化学工程系
- 特邀演讲,新墨西哥大学机械工程系,2016年5月6日
- 邀请演讲,365彩票在线过滤化学系,2014年9月26日
- 邀请演讲,365彩票在线过滤生物系,2014年11月24日
- 金- tio2复合纳米催化剂光还原碳酸氢盐制备甲酸盐 潘汉卿、亚历山大·施泰尼格、迈克尔·希吉和桑查里·乔杜里, 在2017年明尼阿波利斯AIChE年会上发表
- 潘汉庆H, Do A, Steiniger A, hegy M, Chowdhury年代. “高效Photo-Reduction 在银纳米粒子存在下,TiO2纳米催化剂催化双碳酸酯合成甲酸盐 一种不同的机制”,发表于2016年亚利桑那州凤凰城MRS杂志
- 希克曼R和乔杜里S. 高性能聚二甲基硅氧烷(PDMS)海绵 二氧化钛用于水处理”,于2016年在亚利桑那州凤凰城MRS会议上发表
- 乔杜里S,贝萨纳博特拉V和参议员R. Ag-Cu合金纳米颗粒的组成效应 邻近发光团的发光增强/猝灭.,发表于AIChE, 田纳西州纳什维尔,2009年.
- 乔杜里S,贝萨纳博特拉V和参议员R. CdSe/ZnS纳米晶体的荧光猝灭 通过与铜纳米粒子结合.,在MRS,波士顿,马萨诸塞州,2009年提出.
- 乔杜里S,贝萨纳博特拉V和参议员R. CdSe/ZnS纳米晶体的荧光猝灭 水溶液中接近铜纳米粒子.,在田纳西州纳什维尔的AIChE上提出, 2009.
- 乔杜里S,贝萨纳博特拉V和参议员R. 银铜合金纳米颗粒的SPR调谐: 在金属增强发光中的应用.,”在MRS,波士顿,马萨诸塞州,2009年.
- Chowdhury年代.贝萨纳博特拉V.R.共和党参议员.,“用于金属的银铜合金纳米颗粒 AIChE年会,会议论文集,费城, 私人助理,美国,(2008)
- Chowdhury年代.; Bhethanabotla V. R. 共和党参议员.铝和铜的纳米结构 用于金属增强发光.AIChE年会,会议记录,费城, 私人助理,美国,(2008)
- Chowdhury年代.; Bhethanabotla V. R.; Sen, R.、“扩散系数的测量” 玻璃钢中的氧采用发光猝灭.“复合材料 & 佛罗里达州坦帕市的Polycon (2007)
- Chowdhury年代.; Bhethanabotla V. R.; Sen, R.、扩散和渗透的测量 基于发光猝灭的聚合物中氧系数. 在AIChE年度 会议,盐湖城,犹他州(2007年).
- Chowdhury年代.; Hirai, M.; Bhethanabotla V. R.; Kumar, A.; Sen, R.,银铜纳米粒子 金属增强发光平台. 在盐湖城举行的AIChE年会上, 犹他州,2007.
- Choudhury P.; Chowdhury,年代. 莫汉蒂,B.,“壳牌的目标最小面积和成本 采用贝尔法的管式热交换器.“第十三次全国会议纪要 ISME-2003,印度理工学院,印度.