Detalles de la búsqueda
1.
Tuning Two-Dimensional Phthalocyanine Dual Site Metal-Organic Framework Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction.
J Am Chem Soc
; 146(19): 13377-13390, 2024 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38709577
2.
Interpretable Machine Learning Models for Practical Antimonate Electrocatalyst Performance.
Chemphyschem
; : e202400010, 2024 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38547332
3.
Development of a versatile electrochemical cell for in situ grazing-incidence X-ray diffraction during non-aqueous electrochemical nitrogen reduction.
J Synchrotron Radiat
; 30(Pt 5): 917-922, 2023 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37594864
4.
Understanding the Stability of Manganese Chromium Antimonate Electrocatalysts through Multimodal In Situ and Operando Measurements.
J Am Chem Soc
; 144(49): 22549-22561, 2022 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36453840
5.
First-Row Transition Metal Antimonates for the Oxygen Reduction Reaction.
ACS Nano
; 16(4): 6334-6348, 2022 Apr 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35377139
6.
Tuning the electronic structure of Ag-Pd alloys to enhance performance for alkaline oxygen reduction.
Nat Commun
; 12(1): 620, 2021 Jan 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33504815
7.
Precious Metal-Free Nickel Nitride Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(30): 26863-26871, 2019 Jul 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31310093
8.
Thermo-Solvent Annealing of Polystyrene-Polydimethylsiloxane Block Copolymer Thin Films.
ACS Macro Lett
; 4(5): 500-504, 2015 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35596284
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