Detalles de la búsqueda
1.
Electronic structure and thermodynamic approaches to the prospect of super abundant vacancies in δ-Pu.
Phys Chem Chem Phys
; 26(16): 12661-12671, 2024 Apr 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38597820
2.
Controlling Defect-State Photophysics in Covalently Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes.
Acc Chem Res
; 53(9): 1791-1801, 2020 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32805109
3.
Mod(n-m,3) Dependence of Defect-State Emission Bands in Aryl-Functionalized Carbon Nanotubes.
Nano Lett
; 19(12): 8503-8509, 2019 12 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31682455
4.
NEXMD Modeling of Photoisomerization Dynamics of 4-Styrylquinoline.
J Phys Chem A
; 122(49): 9403-9411, 2018 Dec 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30388012
5.
Singlet fission in chiral carbon nanotubes: Density functional theory based computation.
J Chem Phys
; 147(3): 034106, 2017 Jul 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28734313
6.
Theoretical predictions on efficiency of bi-exciton formation and dissociation in chiral carbon nanotubes.
J Chem Phys
; 145(15): 154112, 2016 Oct 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27782482
7.
On-the-Fly Nonadiabatic Dynamics Simulations of Single-Walled Carbon Nanotubes with Covalent Defects.
ACS Nano
; 17(7): 6208-6219, 2023 Apr 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36972076
8.
Impact of Graphene Quantum Dot Edge Morphologies on Their Optical Properties.
J Phys Chem Lett
; 13(25): 5801-5807, 2022 Jun 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35726899
9.
Photochemical spin-state control of binding configuration for tailoring organic color center emission in carbon nanotubes.
Nat Commun
; 13(1): 4439, 2022 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35915090
10.
Coupling between Emissive Defects on Carbon Nanotubes: Modeling Insights.
J Phys Chem Lett
; 12(32): 7846-7853, 2021 Aug 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34380317
11.
Photoluminescence Dynamics Defined by Exciton Trapping Potential of Coupled Defect States in DNA-Functionalized Carbon Nanotubes.
ACS Nano
; 15(1): 923-933, 2021 01 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33395262
12.
Predicting phosphorescence energies and inferring wavefunction localization with machine learning.
Chem Sci
; 12(30): 10207-10217, 2021 Aug 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34447529
13.
Hidden Fine Structure of Quantum Defects Revealed by Single Carbon Nanotube Magneto-Photoluminescence.
ACS Nano
; 14(3): 3451-3460, 2020 Mar 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32053343
14.
Intrinsic limits of defect-state photoluminescence dynamics in functionalized carbon nanotubes.
Nanoscale
; 11(18): 9125-9132, 2019 May 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31032824
15.
Correction Scheme for Comparison of Computed and Experimental Optical Transition Energies in Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes.
J Phys Chem Lett
; 9(10): 2460-2468, 2018 May 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29678108
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Narrow-band single-photon emission through selective aryl functionalization of zigzag carbon nanotubes.
Nat Chem
; 10(11): 1089-1095, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30177779
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Solvent- and Wavelength-Dependent Photoluminescence Relaxation Dynamics of Carbon Nanotube sp3 Defect States.
ACS Nano
; 12(8): 8060-8070, 2018 Aug 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29995379
18.
Photoexcited Nonadiabatic Dynamics of Solvated Push-Pull π-Conjugated Oligomers with the NEXMD Software.
J Chem Theory Comput
; 14(8): 3955-3966, 2018 Aug 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29874465
19.
Low-Temperature Single Carbon Nanotube Spectroscopy of sp3 Quantum Defects.
ACS Nano
; 11(11): 10785-10796, 2017 11 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28958146
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