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dc.contributor.authorHähsler, Martin-
dc.contributor.authorNádasi, Hajnalka-
dc.contributor.authorFeneberg, Martin-
dc.contributor.authorMarino, Sebastian-
dc.contributor.authorGiesselmann, Frank-
dc.contributor.authorBehrens, Silke-
dc.contributor.authorEremin, Alexey-
dc.date.accessioned2024-04-29T12:25:14Z-
dc.date.available2024-04-29T12:25:14Z-
dc.date.issued2021de
dc.identifier.issn1616-3028-
dc.identifier.issn1616-301X-
dc.identifier.other1887375007-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-143174de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14317-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-14298-
dc.description.abstractSelf‐assembly is one of the crucial mechanisms allowing the design multifunctional materials. Soft hybrid materials contain components of different natures and exhibit competitive interactions which drive self‐organization into structures of a particular function. Here a novel type of a magnetic hybrid material where the molecular tilt can be manipulated through a delicate balance between the topologically‐assisted colloidal self‐assembly of magnetic nanoparticles and the anisotropic molecular interactions in a liquid crystal matrix is demonstrated.en
dc.description.sponsorshipGerman Science Foundation (DFG)de
dc.description.sponsorshipProjekt DEALde
dc.language.isoende
dc.relation.uridoi:10.1002/adfm.202101847de
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/de
dc.subject.ddc660de
dc.titleMagnetic tilting in nematic liquid crystals driven by self‐assemblyen
dc.typearticlede
dc.date.updated2023-11-14T03:39:13Z-
ubs.fakultaetChemiede
ubs.fakultaetFakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtungde
ubs.institutInstitut für Physikalische Chemiede
ubs.institutFakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtungde
ubs.publikation.seiten7de
ubs.publikation.sourceAdvanced functional materials 31 (2021), No. 2101847de
ubs.publikation.typZeitschriftenartikelde
Enthalten in den Sammlungen:03 Fakultät Chemie

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