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1.
The Existence of Nitrate Radicals in Irradiated TiO2 Aqueous Suspensions in the Presence of Nitrate Ions.
Angew Chem Int Ed Engl
; 57(33): 10702-10706, 2018 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29938878
2.
Ferromagnetic Interactions in Highly Stable, Partially Reduced TiO2 : The S=2 State in Anatase.
Angew Chem Int Ed Engl
; 56(10): 2604-2607, 2017 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28128485
3.
On the redox mechanism operating along C2H2 self-assembly at the surface of TiO2.
Langmuir
; 31(1): 569-77, 2015 Jan 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25514364
4.
Charge trapping in TiO2 polymorphs as seen by Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy.
Phys Chem Chem Phys
; 15(24): 9435-47, 2013 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23695705
5.
Zinc oxide hollow spheres decorated with cerium dioxide. The role of morphology in the photoactivity of semiconducting oxides.
J Phys Condens Matter
; 34(13)2022 Jan 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34942602
6.
Photocatalytic activity of S- and F-doped TiO(2) in formic acid mineralization.
Photochem Photobiol Sci
; 10(3): 343-9, 2011 Mar 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20725691
7.
Hydration structure of the Ti(III) cation as revealed by pulse EPR and DFT studies: new insights into a textbook case.
Inorg Chem
; 50(6): 2385-94, 2011 Mar 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21314144
8.
Probing the local environment of Ti3+ ions in TiO2 (rutile) by 17O HYSCORE.
Angew Chem Int Ed Engl
; 50(35): 8038-40, 2011 Aug 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21744443
9.
Nitrogen-doped semiconducting oxides. Implications on photochemical, photocatalytic and electronic properties derived from EPR spectroscopy.
Chem Sci
; 11(26): 6623-6641, 2020 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34094123
10.
Non-UV-induced radical reactions at the surface of TiO2 nanoparticles that may trigger toxic responses.
Chemistry
; 15(18): 4614-21, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19291716
11.
Electron magnetic resonance in heterogeneous photocatalysis research.
J Phys Condens Matter
; 31(44): 444001, 2019 Nov 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31311893
12.
Copper-Modified TiO2 and ZrTiO4: Cu Oxidation State Evolution during Photocatalytic Hydrogen Production.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(33): 27745-27756, 2018 Aug 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30048108
13.
Mechanism of the Cyclo-Oligomerisation of C2 H2 on Anatase TiO2 (101) and (001) Surfaces and Their Reduction: An Electron Paramagnetic Resonance and Density Functional Theory Study.
Chempluschem
; 81(1): 64-72, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31968728
14.
Characterization of paramagnetic species in N-doped TiO2 powders by EPR spectroscopy and DFT calculations.
J Phys Chem B
; 109(23): 11414-9, 2005 Jun 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16852395
15.
The nature of paramagnetic species in nitrogen doped TiO2 active in visible light photocatalysis.
Chem Commun (Camb)
; (4): 498-500, 2005 Jan 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15654382
16.
Decreasing the oxidative potential of TiO(2) nanoparticles through modification of the surface with carbon: a new strategy for the production of safe UV filters.
Chem Commun (Camb)
; 46(44): 8478-80, 2010 Nov 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20938530
17.
Origin of photoactivity of nitrogen-doped titanium dioxide under visible light.
J Am Chem Soc
; 128(49): 15666-71, 2006 Dec 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17147376
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