Detalles de la búsqueda
1.
Crystal-Phase Engineering in Heterogeneous Catalysis.
Chem Rev
; 124(1): 164-209, 2024 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38044580
2.
Structure Sensitivity of Metal Catalysts Revealed by Interpretable Machine Learning and First-Principles Calculations.
J Am Chem Soc
; 146(12): 8737-8745, 2024 Mar 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38483446
3.
Constructing Metal(II)-Sulfate Site Catalysts toward Low Overpotential Carbon Dioxide Electroreduction to Fuel Chemicals.
Angew Chem Int Ed Engl
; : e202405255, 2024 Apr 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38682659
4.
Structure Sensitivity of Au-TiO2 Strong Metal-Support Interactions.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(21): 12074-12081, 2021 May 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33709509
5.
A Linear Scaling Relation for CO Oxidation on CeO2-Supported Pd.
J Am Chem Soc
; 140(13): 4580-4587, 2018 04 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29498273
6.
Chemical Insights into the Design and Development of Face-Centered Cubic Ruthenium Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis.
J Am Chem Soc
; 139(6): 2267-2276, 2017 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28099028
7.
Carbon induced selective regulation of cobalt-based Fischer-Tropsch catalysts by ethylene treatment.
Faraday Discuss
; 197: 207-224, 2017 04 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28184397
8.
Atomistic theory of Ostwald ripening and disintegration of supported metal particles under reaction conditions.
J Am Chem Soc
; 135(5): 1760-71, 2013 Feb 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23272702
9.
Crystallographic dependence of CO activation on cobalt catalysts: HCP versus FCC.
J Am Chem Soc
; 135(44): 16284-7, 2013 Nov 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24147726
10.
Platinum-modulated cobalt nanocatalysts for low-temperature aqueous-phase Fischer-Tropsch synthesis.
J Am Chem Soc
; 135(10): 4149-58, 2013 Mar 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23428163
11.
Boosting CO hydrogenation towards C2+ hydrocarbons over interfacial TiO2-x/Ni catalysts.
Nat Commun
; 13(1): 6720, 2022 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36344530
12.
Atomically dispersed Ir/α-MoC catalyst with high metal loading and thermal stability for water-promoted hydrogenation reaction.
Natl Sci Rev
; 9(1): nwab026, 2022 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35111329
13.
Hydroxyl improving the activity, selectivity and stability of supported Ni single atoms for selective semi-hydrogenation.
Chem Sci
; 12(30): 10290-10298, 2021 Aug 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34377416
14.
Understanding the Impact of Defects on Catalytic CO Oxidation of LaFeO3-Supported Rh, Pd, and Pt Single-Atom Catalysts.
J Phys Chem C Nanomater Interfaces
; 123(12): 7290-7298, 2019 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30949277
15.
Surpassing the single-atom catalytic activity limit through paired Pt-O-Pt ensemble built from isolated Pt1 atoms.
Nat Commun
; 10(1): 3808, 2019 Aug 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31444350
16.
Highly Active and Stable CH4 Oxidation by Substitution of Ce4+ by Two Pd2+ Ions in CeO2(111).
ACS Catal
; 8(7): 6552-6559, 2018 Jul 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30023135
17.
Optimum Particle Size for Gold-Catalyzed CO Oxidation.
J Phys Chem C Nanomater Interfaces
; 122(15): 8327-8340, 2018 Apr 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29707098
18.
Stable Pd-Doped Ceria Structures for CH4 Activation and CO Oxidation.
ACS Catal
; 8(1): 75-80, 2018 Jan 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29333329
19.
Theoretical Study of Ripening Mechanisms of Pd Clusters on Ceria.
Chem Mater
; 29(21): 9456-9462, 2017 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29170602
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