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1.
Theory and practice: bulk synthesis of C3B and its H2- and Li-storage capacity.
Angew Chem Int Ed Engl
; 54(20): 5919-23, 2015 May 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25810151
2.
Scalable one-step assembly of an inexpensive photoelectrode for water oxidation by deposition of a Ti- and Ni-containing molecular precursor on nanostructured WO3.
Chemistry
; 19(39): 12943-7, 2013 Sep 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23946244
3.
Formation of Ti28 ln cages, the highest nuclearity polyoxotitanates (Ln = La, Ce).
Chemistry
; 18(38): 11867-70, 2012 Sep 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22907895
4.
Synthesis, structure and properties of the manganese-doped polyoxotitanate cage [Ti18MnO30(OEt)20(MnPhen)3] (Phen = 1,10-phenanthroline).
Dalton Trans
; 44(44): 19090-6, 2015 Nov 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26505462
5.
Structure, photochemistry and applications of metal-doped polyoxotitanium alkoxide cages.
Chem Commun (Camb)
; 50(85): 12815-23, 2014 Nov 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25056360
6.
A study of the optical properties of metal-doped polyoxotitanium cages and the relationship to metal-doped titania.
Dalton Trans
; 43(23): 8679-89, 2014 Jun 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24763670
7.
Facile assembly of an efficient CoO(x) water oxidation electrocatalyst from Co-containing polyoxotitanate nanocages.
Chem Commun (Camb)
; 49(39): 4331-3, 2013 May 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22918295
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