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1.
Ionic Conductivity and Structure of Glasses Synthesized by Mechanical-Milling Methods in the x[Na2S]-(100 - x) [0.5GeS2-0.5Ga2S3] System.
Inorg Chem
; 62(46): 19033-19042, 2023 Nov 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37931319
2.
Mechanochemical Synthesis and Study of the Local Structure of NaGaS2 Glass and Glass-Ceramics.
Inorg Chem
; 61(46): 18476-18485, 2022 Nov 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36343162
3.
Deformation mechanism of a metal-organic framework glass under indentation.
Phys Chem Chem Phys
; 23(31): 16923-16931, 2021 Aug 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34337626
4.
Structural and chemical homogeneity of chalcogenide glass prepared by melt-rocking.
J Chem Phys
; 150(1): 014505, 2019 Jan 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30621415
5.
Broadband blue emission from ZnO amorphous nanodomains in zinc phosphate oxynitride glass.
Opt Lett
; 43(23): 5845-5848, 2018 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30499957
6.
Spray-Printed Flexible Li2S Cathode with Inorganic Ion-Conductive Binder Nano-Li3PS4.
ACS Appl Mater Interfaces
; 16(6): 7182-7188, 2024 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38301152
7.
Halo-tellurite glass fiber with low OH content for 2-5µm mid-infrared nonlinear applications.
Opt Express
; 21(16): 18949-54, 2013 Aug 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23938808
8.
New Chalcogenide Glass-Ceramics Based on Ge-Zn-Se for IR Applications.
Materials (Basel)
; 15(14)2022 Jul 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35888469
9.
Improving Cycling Stability of the Lithium Anode by a Spin-Coated High-Purity Li3PS4 Artificial SEI Layer.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(13): 15214-15224, 2022 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35316015
10.
Free carrier accumulation during direct laser writing in chalcogenide glass by light filamentation.
Opt Express
; 19(21): 20088-96, 2011 Oct 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21997019
11.
An innovative approach to develop highly performant chalcogenide glasses and glass-ceramics transparent in the infrared range.
Opt Express
; 19(23): 23513-22, 2011 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22109229
12.
IR GRIN lenses prepared by ionic exchange in chalcohalide glasses.
Sci Rep
; 11(1): 11081, 2021 May 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34040127
13.
Second-order optical nonlinearity and ionic conductivity of nanocrystalline GeS2-Ga2S3-LiI glass-ceramics with improved thermo-mechanical properties.
Phys Chem Chem Phys
; 12(15): 3780-7, 2010 Apr 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20358072
14.
Reversible giant photocontraction in chalcogenide glass.
Opt Express
; 17(21): 18581-9, 2009 Oct 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20372588
15.
Planar waveguide obtained by burying a Ge22As(20Se58 fiber in As2S3 glass.
Appl Opt
; 47(31): 5750-2, 2008 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19122715
16.
Short and medium range structures of 80GeSe2-20Ga2Se3 chalcogenide glasses.
J Phys Condens Matter
; 30(18): 185403, 2018 May 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29443001
17.
71Ga-77Se connectivities and proximities in gallium selenide crystal and glass probed by solid-state NMR.
J Magn Reson
; 282: 71-82, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28779594
18.
'Cold' crystallization in nanostructurized 80GeSe2-20Ga2Se3 glass.
Nanoscale Res Lett
; 10: 49, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25852346
19.
Photonic Bandgap Propagation in All-Solid Chalcogenide Microstructured Optical Fibers.
Materials (Basel)
; 7(9): 6120-6129, 2014 Aug 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28788180
20.
Structural investigations of glass ceramics in the Ga(2)S(3)-GeS(2)-CsCl system.
J Phys Chem B
; 113(44): 14574-80, 2009 Nov 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19817356