Detalles de la búsqueda
1.
Initial stage of titanium oxidation in Ti/CuO thermites: a molecular dynamics study using ReaxFF forcefields.
Phys Chem Chem Phys
; 25(16): 11268-11277, 2023 Apr 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37060120
2.
Selecting Machine Learning Models to Support the Design of Al/CuO Nanothermites.
J Phys Chem A
; 126(7): 1245-1254, 2022 Feb 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35157461
3.
Elucidating the dominant mechanisms in burn rate increase of thermite nanolaminates incorporating nanoparticle inclusions.
Nanotechnology
; 32(21)2021 Mar 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33592601
4.
The role of alkylamine in the stabilization of CuO nanoparticles as a determinant of the Al/CuO redox reaction.
Phys Chem Chem Phys
; 21(29): 16180-16189, 2019 Jul 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31298248
5.
Controlled Growth and Grafting of High-Density Au Nanoparticles on Zinc Oxide Thin Films by Photo-Deposition.
Langmuir
; 34(5): 1932-1940, 2018 02 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29316786
6.
DNA Grafting and Arrangement on Oxide Surfaces for Self-Assembly of Al and CuO Nanoparticles.
Langmuir
; 33(43): 12193-12203, 2017 10 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28960992
7.
Performance Enhancement via Incorporation of ZnO Nanolayers in Energetic Al/CuO Multilayers.
Langmuir
; 33(41): 11086-11093, 2017 10 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28950064
8.
General Strategy for the Design of DNA Coding Sequences Applied to Nanoparticle Assembly.
Langmuir
; 32(37): 9676-86, 2016 09 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27578445
9.
A computational chemist approach to gas sensors: modeling the response of SnO2 to CO, O2, and H2O gases.
J Comput Chem
; 33(3): 247-58, 2012 Jan 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22102259
10.
Atomic Scale Insights into the First Reaction Stages Prior to Al/CuO Nanothermite Ignition: Influence of Porosity.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(25): 29451-29461, 2022 Jun 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35699731
11.
Dominant role of OH- and Ti3+ defects on the electronic structure of TiO2 thin films for water splitting.
Dalton Trans
; 51(40): 15300-15311, 2022 Oct 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35983906
12.
Nanopatterning Si(111) surfaces as a selective surface-chemistry route.
Nat Mater
; 9(3): 266-71, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20062049
13.
The electrostatic probe: a tool for the investigation of the Aß(1-16) peptide deformations using the static modes.
Phys Chem Chem Phys
; 13(32): 14611-6, 2011 Aug 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21743921
14.
High Areal Capacity Porous Sn-Au Alloys with Long Cycle Life for Li-ion Microbatteries.
Sci Rep
; 10(1): 10405, 2020 Jun 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32591551
15.
Self-Organized Al2Cu Nanocrystals at the Interface of Aluminum-Based Reactive Nanolaminates to Lower Reaction Onset Temperature.
ACS Appl Mater Interfaces
; 8(20): 13104-13, 2016 05 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27145017
16.
Enhancing the Reactivity of Al/CuO Nanolaminates by Cu Incorporation at the Interfaces.
ACS Appl Mater Interfaces
; 7(22): 11713-8, 2015 Jun 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25988997
17.
Toward in silico biomolecular manipulation through static modes: atomic scale characterization of HIV-1 protease flexibility.
J Phys Chem B
; 118(11): 2821-30, 2014 Mar 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24568689
18.
Elementary surface chemistry during CuO/Al nanolaminate-thermite synthesis: copper and oxygen deposition on aluminum (111) surfaces.
ACS Appl Mater Interfaces
; 6(17): 15086-97, 2014 Sep 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25089744
19.
Interfacial chemistry in Al/CuO reactive nanomaterial and its role in exothermic reaction.
ACS Appl Mater Interfaces
; 5(3): 605-13, 2013 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23289538
20.
Atomic scale determination of enzyme flexibility and active site stability through static modes: case of dihydrofolate reductase.
J Phys Chem B
; 115(7): 1616-22, 2011 Feb 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21287995