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1.
Key Ingredients for the Screening of Single Atom Catalysts for the Hydrogen Evolution Reaction: The Case of Titanium Nitride.
Small
; : e2401058, 2024 Apr 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38671564
2.
CO2 Activation on Cu/TiO2 Nanostructures: Importance of Dual Binding Site.
Chemistry
; 29(36): e202300757, 2023 Jun 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37021391
3.
Enhanced stability of sub-nanometric iridium decorated graphitic carbon nitride for H2 production upon hydrous hydrazine decomposition.
Phys Chem Chem Phys
; 25(2): 1081-1095, 2023 Jan 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36520142
4.
Selective decomposition of hydrazine over metal free carbonaceous materials.
Phys Chem Chem Phys
; 24(5): 3017-3029, 2022 Feb 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35037926
5.
Disclosing the leaching behaviour of Pd@CMK3 catalysts in formic acid decomposition by electron tomography.
Nanoscale Adv
; 5(4): 1141-1151, 2023 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36798496
6.
Effects of oxygen functionalities on hydrous hydrazine decomposition over carbonaceous materials.
Dalton Trans
; 52(43): 15871-15877, 2023 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37830287
7.
Formic Acid Decomposition Using Palladium-Zinc Preformed Colloidal Nanoparticles Supported on Carbon Nanofibre in Batch and Continuous Flow Reactors: Experimental and Computational Fluid Dynamics Modelling Studies.
Nanomaterials (Basel)
; 13(23)2023 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38063689
8.
Hydrous Hydrazine Decomposition for Hydrogen Production Using of Ir/CeO2: Effect of Reaction Parameters on the Activity.
Nanomaterials (Basel)
; 11(5)2021 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34069534
9.
Role of defects in carbon materials during metal-free formic acid dehydrogenation.
Nanoscale
; 12(44): 22768-22777, 2020 Nov 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33174567
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