Detalles de la búsqueda
1.
Data-driven design of metal-organic frameworks for wet flue gas CO2 capture.
Nature
; 576(7786): 253-256, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31827290
2.
Sustainable Capture of Aromatic Volatile Organic Compounds by a Pyrene-Based Metal-Organic Framework under Humid Conditions.
Inorg Chem
; 59(13): 9029-9036, 2020 Jul 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32539361
3.
Selective, Fast-Response, and Regenerable Metal-Organic Framework for Sampling Excess Fluoride Levels in Drinking Water.
J Am Chem Soc
; 141(7): 3052-3058, 2019 02 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30740969
4.
Incarceration of Iodine in a Pyrene-Based Metal-Organic Framework.
Chemistry
; 25(2): 501-506, 2019 Jan 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30443941
5.
Shedding Light on the Protonation States and Location of Protonated N Atoms of Adenine in Metal-Organic Frameworks.
Inorg Chem
; 57(4): 1888-1900, 2018 Feb 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29389124
6.
A Recyclable Metal-Organic Framework as a Dual Detector and Adsorbent for Ammonia.
Chemistry
; 23(55): 13602-13606, 2017 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28786536
7.
Giant Negative Area Compressibility Tunable in a Soft Porous Framework Material.
J Am Chem Soc
; 137(29): 9296-301, 2015 Jul 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25945394
8.
Hydrogen Adsorption in Ultramicroporous Metal-Organic Frameworks Featuring Silent Open Metal Sites.
ACS Appl Mater Interfaces
; 2023 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37913526
9.
Mechanistic Study of Controlled Zinc Electrodeposition Behaviors Facilitated by Nanoscale Electrolyte Additives at the Electrode Interface.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(19): 22016-22029, 2022 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35522595
10.
Wet flue gas CO2 capture and utilization using one-dimensional metal-organic chains.
Nanoscale
; 14(40): 14962-14969, 2022 Oct 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36200609
11.
Large negative linear compressibility of a porous molecular co-crystal.
Chem Commun (Camb)
; 56(31): 4324-4327, 2020 Apr 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32191238
12.
Taking lanthanides out of isolation: tuning the optical properties of metal-organic frameworks.
Chem Sci
; 11(16): 4164-4170, 2020 Mar 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34122879
13.
Temperature-dependent interchromophoric interaction in a fluorescent pyrene-based metal-organic framework.
Chem Sci
; 10(24): 6140-6148, 2019 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31360420
14.
Nucleobase pairing and photodimerization in a biologically derived metal-organic framework nanoreactor.
Nat Commun
; 10(1): 1612, 2019 04 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30962436
15.
Biporous Metal-Organic Framework with Tunable CO2/CH4 Separation Performance Facilitated by Intrinsic Flexibility.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(42): 36144-36156, 2018 Oct 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30247880
16.
Lanthanide-based near-infrared emitting metal-organic frameworks with tunable excitation wavelengths and high quantum yields.
Chem Commun (Camb)
; 54(50): 6816-6819, 2018 Jun 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29611584
17.
Rational Design of a Low-Cost, High-Performance Metal-Organic Framework for Hydrogen Storage and Carbon Capture.
J Phys Chem C Nanomater Interfaces
; 121(2): 1171-1181, 2017 Jan 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28127415
18.
Reply to "Inconsistencies in the specific nucleobase pairing motif prone to photodimerization in a MOF nanoreactor".
Nat Commun
; 13(1): 4486, 2022 08 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35918326
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