Detalles de la búsqueda
1.
Adaptive Thermal Management Radiative Cooling Smart Window with Perfect Near-Infrared Shielding.
Small
; : e2306823, 2024 Feb 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38403873
2.
Breakthrough application of electrochromism: Multifunctional artificial muscle.
iScience
; 27(3): 109091, 2024 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38414858
3.
A hydrophobic alloy-coated Zn anode for durable electrochromic devices.
Chem Commun (Camb)
; 60(5): 566-569, 2024 Jan 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38093681
4.
Quadruple Control Electrochromic Devices Utilizing Ce4W9O33 Electrodes for Visible and Near-Infrared Transmission Intelligent Modulation.
Adv Sci (Weinh)
; 11(14): e2307223, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38311586
5.
Advances in electrochromic device technology through the exploitation of nanophotonic and nanoplasmonic effects.
Nanophotonics
; 12(4): 637-657, 2023 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36844468
6.
Transparent metal oxide interlayer enabling durable and fast-switching zinc anode-based electrochromic devices.
Nanoscale
; 15(48): 19629-19637, 2023 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38018883
7.
Fast and Stable Zinc Anode-Based Electrochromic Displays Enabled by Bimetallically Doped Vanadate and Aqueous Zn2+/Na+ Hybrid Electrolytes.
Nanomicro Lett
; 15(1): 229, 2023 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37847343
8.
Reversible Zn2+ Insertion in Tungsten Ion-Activated Titanium Dioxide Nanocrystals for Electrochromic Windows.
Nanomicro Lett
; 13(1): 196, 2021 Sep 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34523029
9.
Simultaneously enabling dynamic transparency control and electrical energy storage via electrochromism.
Nanoscale Horiz
; 5(4): 691-695, 2020 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32226963
10.
Transparent Zinc-Mesh Electrodes for Solar-Charging Electrochromic Windows.
Adv Mater
; 32(43): e2003574, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32954551
11.
Transparent inorganic multicolour displays enabled by zinc-based electrochromic devices.
Light Sci Appl
; 9: 121, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32695318
12.
Rechargeable Zn2+/Al3+ dual-ion electrochromic device with long life time utilizing dimethyl sulfoxide (DMSO)-nanocluster modified hydrogel electrolytes.
RSC Adv
; 9(55): 32047-32057, 2019 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35530757
13.
Correction: Rechargeable Zn2+/Al3+ dual-ion electrochromic device with long life time utilizing dimethyl sulfoxide (DMSO)-nanocluster modified hydrogel electrolytes.
RSC Adv
; 9(64): 37179, 2019 Nov 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35542284
14.
Rechargeable Aqueous Electrochromic Batteries Utilizing Ti-Substituted Tungsten Molybdenum Oxide Based Zn2+ Ion Intercalation Cathodes.
Adv Mater
; 31(15): e1807065, 2019 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30803069
15.
Oxygen-Vacancy-Tunable Electrochemical Properties of Electrodeposited Molybdenum Oxide Films.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(22): 20378-20385, 2019 Jun 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31094499
16.
Solution-Processed Interfacial PEDOT:PSS Assembly into Porous Tungsten Molybdenum Oxide Nanocomposite Films for Electrochromic Applications.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(12): 10520-10527, 2018 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29508986
17.
Correction to: Reversible Zn2+ Insertion in Tungsten Ion Activated Titanium Dioxide Nanocrystals for Electrochromic Windows.
Nanomicro Lett
; 13(1): 217, 2021 Nov 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34825992
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