Detalles de la búsqueda
1.
Electrothermal Transformations within Graphene-Based Aerogels through High-Temperature Flash Joule Heating.
J Am Chem Soc
; 146(1): 159-169, 2024 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38159061
2.
Recent progress of Bi-based electrocatalysts for electrocatalytic CO2 reduction.
Nanoscale
; 14(22): 7957-7973, 2022 Jun 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35635464
3.
Compressive and thermally stable boron nitride aerogels as multifunctional sorbents.
Dalton Trans
; 51(3): 836-841, 2022 Jan 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34935811
4.
Engineering of Microcage Carbon Nanotube Architectures with Decoupled Multimodal Porosity and Amplified Catalytic Performance.
Adv Mater
; 33(27): e2008307, 2021 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34046934
5.
Facile Synthesis of Electrically Conductive and Heatable Nanoparticle/Nanocarbon Hybrid Aerogels.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(30): 36201-36212, 2021 Aug 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34291894
6.
Autonomous optimisation of a nanoparticle catalysed reduction reaction in continuous flow.
Chem Commun (Camb)
; 57(40): 4926-4929, 2021 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33870978
7.
Dye-Mediated Interactions in Chitosan-Based Polyelectrolyte/Organoclay Hybrids for Enhanced Adsorption of Industrial Dyes.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(12): 11961-11969, 2019 Mar 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30817120
8.
Determining the Mechanism and Efficiency of Industrial Dye Adsorption through Facile Structural Control of Organo-montmorillonite Adsorbents.
ACS Appl Mater Interfaces
; 9(31): 26383-26391, 2017 Aug 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28719751
9.
Origins of high catalyst loading in copper(i)-catalysed Ullmann-Goldberg C-N coupling reactions.
Chem Sci
; 8(10): 7203-7210, 2017 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29147546
10.
Probing the size dependence on the optical modes of anatase nanoplatelets using STEM-EELS.
Nanoscale
; 8(18): 9727-35, 2016 May 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27113455
11.
Carbon nanotube anions for the preparation of gold nanoparticle-nanocarbon hybrids.
Chem Commun (Camb)
; 52(9): 1934-7, 2016 Jan 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26679693
12.
Exploring Carbon Nanomaterial Diversity for Nucleation of Protein Crystals.
Sci Rep
; 6: 20053, 2016 Feb 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26843366
13.
Reductively PEGylated carbon nanomaterials and their use to nucleate 3D protein crystals: a comparison of dimensionality.
Chem Sci
; 7(4): 2916-2923, 2016 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30090285
14.
Nacre-nanomimetics: Strong, Stiff, and Plastic.
ACS Appl Mater Interfaces
; 7(48): 26783-91, 2015 Dec 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26562352
15.
Aqueous dispersions of oligomer-grafted carbon nanomaterials with controlled surface charge and minimal framework damage.
Faraday Discuss
; 173: 273-85, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25254653
16.
Probing the charging mechanisms of carbon nanomaterial polyelectrolytes.
Faraday Discuss
; 172: 311-25, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25427072
17.
Aqueous cationic, anionic and non-ionic multi-walled carbon nanotubes, functionalised with minimal framework damage, for biomedical application.
Biomaterials
; 35(17): 4729-38, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24631251
18.
Solvent exfoliation of transition metal dichalcogenides: dispersibility of exfoliated nanosheets varies only weakly between compounds.
ACS Nano
; 6(4): 3468-80, 2012 Apr 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22394330
19.
Inverse gas chromatography of as-received and modified carbon nanotubes.
Langmuir
; 25(14): 8340-8, 2009 Jul 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19492786
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