Detalles de la búsqueda
1.
The degree of electron itinerancy and shell closing in the core-ionized state of transition metals probed by Auger-photoelectron coincidence spectroscopy.
Phys Chem Chem Phys
; 24(32): 19218-19222, 2022 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35920216
2.
Energy-Dependent Relative Cross Sections in Carbon 1s Photoionization: Separation of Direct Shake and Inelastic Scattering Effects in Single Molecules.
J Phys Chem A
; 123(35): 7619-7636, 2019 Sep 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31386367
3.
Electronic structure dynamics in a low bandgap polymer studied by time-resolved photoelectron spectroscopy.
Phys Chem Chem Phys
; 18(31): 21921-9, 2016 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27440450
4.
The new ambient-pressure X-ray photoelectron spectroscopy instrument at MAX-lab.
J Synchrotron Radiat
; 19(Pt 5): 701-4, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22898948
5.
The electronic structure of free aluminum clusters: metallicity and plasmons.
J Chem Phys
; 136(20): 204504, 2012 May 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22667568
6.
Separation of surface oxide from bulk Ni by selective Ni 3p photoelectron spectroscopy for chemical analysis in coincidence with Ni M-edge Auger electrons.
Sci Rep
; 11(1): 16596, 2021 Aug 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34400717
7.
A method for studying pico to microsecond time-resolved core-level spectroscopy used to investigate electron dynamics in quantum dots.
Sci Rep
; 10(1): 22438, 2020 Dec 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33384445
8.
Electron spectroscopy study of the initial stages of iron phthalocyanine growth on highly oriented pyrolitic graphite.
J Chem Phys
; 131(21): 214709, 2009 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19968362
9.
Directional sub-femtosecond charge transfer dynamics and the dimensionality of 1T-TaS2.
Sci Rep
; 9(1): 488, 2019 Jan 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30679501
10.
One Precursor but Two Types of Graphene Nanoribbons: On-Surface Transformations of 10,10'-Dichloro-9,9'-bianthryl on Ag(111).
J Phys Chem C Nanomater Interfaces
; 123(14): 8892-8901, 2019 Apr 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31001369
11.
Partially Reversible Photoinduced Chemical Changes in a Mixed-Ion Perovskite Material for Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 9(40): 34970-34978, 2017 Oct 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28925263
12.
From Graphene Nanoribbons on Cu(111) to Nanographene on Cu(110): Critical Role of Substrate Structure in the Bottom-Up Fabrication Strategy.
ACS Nano
; 9(9): 8997-9011, 2015 Sep 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26301684
13.
Comment on "Bottom-up graphene-nanoribbon fabrication reveals chiral edges and enantioselectivity".
ACS Nano
; 9(4): 3399-403, 2015 Apr 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25916424
14.
Scanning tunneling microscopy study of metal-free phthalocyanine monolayer structures on graphite.
J Chem Phys
; 127(11): 114702, 2007 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17887865
15.
The electronic structure of iron phthalocyanine probed by photoelectron and x-ray absorption spectroscopies and density functional theory calculations.
J Chem Phys
; 125(3): 34709, 2006 Jul 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16863375
16.
Experimental evidence for sub-3-fs charge transfer from an aromatic adsorbate to a semiconductor.
Nature
; 418(6898): 620-3, 2002 Aug 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12167856
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