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1.
Highly Soluble and Stable, High Release Rate Nanocellulose Codrug Delivery System of Curcumin and AuNPs for Dual Chemo-Photothermal Therapy.
Biomacromolecules
; 23(3): 960-971, 2022 03 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35029369
2.
Highly Thermally Stable, Green Solvent Disintegrable, and Recyclable Polymer Substrates for Flexible Electronics.
Macromol Rapid Commun
; 41(19): e2000292, 2020 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32833274
3.
Advanced Zinc Anode with Nitrogen-Doping Interface Induced by Plasma Surface Treatment.
Adv Sci (Weinh)
; 9(3): e2103952, 2022 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34825781
4.
Highly Foldable, Super-Sensitive, and Transparent Nanocellulose/Ceramic/Polymer Cover Windows for Flexible OLED Displays.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(14): 16658-16668, 2022 Apr 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35352547
5.
ZnO-assisted synthesis of lignin-based ultra-fine microporous carbon nanofibers for supercapacitors.
J Colloid Interface Sci
; 586: 412-422, 2021 Mar 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33189324
6.
Disintegrable, transparent and mechanically robust high-performance antimony tin oxide/nanocellulose/polyvinyl alcohol thermal insulation films.
Carbohydr Polym
; 266: 118175, 2021 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34044963
7.
Flexible, transparent and tough silver nanowire/nanocellulose electrodes for flexible touch screen panels.
Carbohydr Polym
; 273: 118539, 2021 Dec 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34560951
8.
Carbon-enhanced centrifugally-spun SnSb/carbon microfiber composite as advanced anode material for sodium-ion battery.
J Colloid Interface Sci
; 536: 655-663, 2019 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30396121
9.
Binding Conductive Ink Initiatively and Strongly: Transparent and Thermally Stable Cellulose Nanopaper as a Promising Substrate for Flexible Electronics.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(22): 20281-20290, 2019 Jun 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31083900
10.
SnS hollow nanofibers as anode materials for sodium-ion batteries with high capacity and ultra-long cycling stability.
Chem Commun (Camb)
; 55(4): 505-508, 2019 Jan 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30556070
11.
Biomass-derived porous carbon modified glass fiber separator as polysulfide reservoir for Li-S batteries.
J Colloid Interface Sci
; 513: 231-239, 2018 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29153717
12.
Electrospun Kraft Lignin/Cellulose Acetate-Derived Nanocarbon Network as an Anode for High-Performance Sodium-Ion Batteries.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(51): 44368-44375, 2018 Dec 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30507154
13.
Reduced Graphene Oxide-Incorporated SnSb@CNF Composites as Anodes for High-Performance Sodium-Ion Batteries.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(11): 9696-9703, 2018 Mar 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29469565
14.
Carbon-Confined SnO2-Electrodeposited Porous Carbon Nanofiber Composite as High-Capacity Sodium-Ion Battery Anode Material.
ACS Appl Mater Interfaces
; 7(33): 18387-96, 2015 Aug 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26252051
15.
Chamber-confined silicon-carbon nanofiber composites for prolonged cycling life of Li-ion batteries.
Nanoscale
; 6(13): 7489-95, 2014 Jul 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24882561
16.
Sulfur gradient-distributed CNF composite: a self-inhibiting cathode for binder-free lithium-sulfur batteries.
Chem Commun (Camb)
; 50(71): 10277-80, 2014 Sep 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25056154
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