Detalles de la búsqueda
1.
Photocatalytic CO2 Reduction Using Homogeneous Carbon Dots with a Molecular Cobalt Catalyst.
Small
; : e2400057, 2024 Mar 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38519846
2.
Antithrombin restriction in extracorporeal membrane oxygenation support (ARES): A multidisciplinary approach.
Perfusion
; : 2676591241260179, 2024 Jun 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38843822
3.
Chemoenzymatic Photoreforming: A Sustainable Approach for Solar Fuel Generation from Plastic Feedstocks.
J Am Chem Soc
; 145(37): 20355-20364, 2023 Sep 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37671930
4.
Swiss CAT+, a Data-driven Infrastructure for Accelerated Catalysts Discovery and Optimization.
Chimia (Aarau)
; 77(3): 154-158, 2023 Mar 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38047820
5.
Comproportionation of CO2 and Cellulose to Formate Using a Floating Semiconductor-Enzyme Photoreforming Catalyst.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(20): e202215894, 2023 May 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36888559
6.
Self-Assembled Liposomes Enhance Electron Transfer for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction.
J Am Chem Soc
; 144(21): 9399-9412, 2022 06 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35594410
7.
Mechanism-Based Design of Quinoline Potassium Acyltrifluoroborates for Rapid Amide-Forming Ligations at Physiological pH.
J Am Chem Soc
; 143(42): 17557-17565, 2021 10 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34647724
8.
A TiO2 -Co(terpyridine)2 Photocatalyst for the Selective Oxidation of Cellulose to Formate Coupled to the Reduction of CO2 to Syngas.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(43): 23306-23312, 2021 10 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34464003
9.
Lewis Acid Strength of Interfacial Metal Sites Drives CH3 OH Selectivity and Formation Rates on Cu-Based CO2 Hydrogenation Catalysts.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(17): 9650-9659, 2021 Apr 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33559910
10.
CO2 Hydrogenation on Cu/Al2 O3 : Role of the Metal/Support Interface in Driving Activity and Selectivity of a Bifunctional Catalyst.
Angew Chem Int Ed Engl
; 58(39): 13989-13996, 2019 Sep 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31328855
11.
Isolated Zr Surface Sites on Silica Promote Hydrogenation of CO2 to CH3OH in Supported Cu Catalysts.
J Am Chem Soc
; 140(33): 10530-10535, 2018 08 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30028948
12.
C-H Activation and Proton Transfer Initiate Alkene Metathesis Activity of the Tungsten(IV)-Oxo Complex.
J Am Chem Soc
; 140(36): 11395-11401, 2018 09 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30110534
13.
Understanding the Lewis Acidity of Co(II) Sites on a Silica Surface.
Inorg Chem
; 56(14): 7731-7736, 2017 Jul 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28671845
14.
CO2 -to-Methanol Hydrogenation on Zirconia-Supported Copper Nanoparticles: Reaction Intermediates and the Role of the Metal-Support Interface.
Angew Chem Int Ed Engl
; 56(9): 2318-2323, 2017 02 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28111850
15.
Design, Synthesis, and Validation of an Effective, Reusable Silicon-Based Transfer Agent for Room-Temperature Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Aryl and Heteroaryl Chlorides with Readily Available Aryl Lithium Reagents.
J Am Chem Soc
; 138(6): 1836-9, 2016 Feb 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26835838
16.
Valorisation of lignocellulose and low concentration CO2 using a fractionation-photocatalysis-electrolysis process.
Green Chem
; 25(24): 10611-10621, 2023 Dec 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38089755
17.
Correction to "Silica-Supported PdGa Nanoparticles: Metal Synergy for Highly Active and Selective CO2-to-CH3OH Hydrogenation".
JACS Au
; 2(8): 1946-1947, 2022 Aug 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36032539
18.
Bio-Electrocatalytic Conversion of Food Waste to Ethylene via Succinic Acid as the Central Intermediate.
ACS Catal
; 12(21): 13360-13371, 2022 Nov 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36366764
19.
Silica-Supported PdGa Nanoparticles: Metal Synergy for Highly Active and Selective CO2-to-CH3OH Hydrogenation.
JACS Au
; 1(4): 450-458, 2021 Apr 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34467307
20.
Electronegativity and location of anionic ligands drive yttrium NMR for molecular, surface and solid-state structures.
Chem Sci
; 11(26): 6724-6735, 2020 Jul 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33033594