Detalles de la búsqueda
1.
Pd 4d Orbital Overlapping Modulation on Au@Pd Nanowires for Efficient H2O2 Production.
J Am Chem Soc;
146(4): 2816-2823, 2024 Jan 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38230974
2.
Validating ΔΔG Selectivity Descriptor for Electrosynthesis of H2O2 from Oxygen Reduction Reaction.
Angew Chem Int Ed Engl;
63(23): e202404677, 2024 Jun 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38513003
3.
A Molecular Insight into the Dehydration of a Metal-Organic Framework and its Impact on the CO2 Capture.
Chemistry;
29(18): e202203620, 2023 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36592402
4.
Why copper catalyzes electrochemical reduction of nitrate to ammonia.
Faraday Discuss;
243(0): 502-519, 2023 Jul 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37051713
5.
Insights into Electrochemical CO2 Reduction on SnS2 : Main Product Switch from Hydrogen to Formate by Pulsed Potential Electrolysis.
Angew Chem Int Ed Engl;
62(29): e202301621, 2023 Jul 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37220307
6.
High-Performance Zinc-Air Batteries Based on Bifunctional Hierarchically Porous Nitrogen-Doped Carbon.
Small;
18(8): e2105928, 2022 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34894096
7.
High-Throughput Electron Diffraction Reveals a Hidden Novel Metal-Organic Framework for Electrocatalysis.
Angew Chem Int Ed Engl;
60(20): 11391-11397, 2021 May 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33682282
8.
A Porphyrinic Zirconium Metal-Organic Framework for Oxygen Reduction Reaction: Tailoring the Spacing between Active-Sites through Chain-Based Inorganic Building Units.
J Am Chem Soc;
142(36): 15386-15395, 2020 Sep 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32786758
9.
Understanding Catalytic Activity Trends in the Oxygen Reduction Reaction.
Chem Rev;
118(5): 2302-2312, 2018 03 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29405702
10.
Designing Boron Nitride Islands in Carbon Materials for Efficient Electrochemical Synthesis of Hydrogen Peroxide.
J Am Chem Soc;
140(25): 7851-7859, 2018 06 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29874062
11.
Alternative routes to NH3 and its application: general discussion.
Faraday Discuss;
243(0): 549-556, 2023 Jul 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37365942
12.
Nature of Lone-Pair-Surface Bonds and Their Scaling Relations.
Inorg Chem;
57(12): 7222-7238, 2018 Jun 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29863849
13.
Introducing Fe2+ into Nickel-Iron Layered Double Hydroxide: Local Structure Modulated Water Oxidation Activity.
Angew Chem Int Ed Engl;
57(30): 9392-9396, 2018 Jul 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29889350
14.
Trends in the electrochemical synthesis of H2O2: enhancing activity and selectivity by electrocatalytic site engineering.
Nano Lett;
14(3): 1603-8, 2014 Mar 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24506229
15.
Enabling direct H2O2 production through rational electrocatalyst design.
Nat Mater;
12(12): 1137-43, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24240242
16.
H(2) production through electro-oxidation of SO(2): identifying the fundamental limitations.
Phys Chem Chem Phys;
16(20): 9572-9, 2014 May 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24728561
17.
Ligand-modified nanoparticle surfaces influence CO electroreduction selectivity.
Nat Commun;
15(1): 2995, 2024 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38582773
18.
Tandem cathode for proton exchange membrane fuel cells.
Phys Chem Chem Phys;
15(23): 9326-34, 2013 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23661187
19.
First principles investigation of zinc-anode dissolution in zinc-air batteries.
Phys Chem Chem Phys;
15(17): 6416-21, 2013 May 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23525197
20.
Experimental and Computational Insights into the Overall Water Splitting Reaction by the Fe-Co-Ni-P Electrocatalyst.
ACS Appl Mater Interfaces;
15(47): 54446-54457, 2023 Nov 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37970629