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1.
Rapid Growth of Zinc Oxide Nanotube-Nanowire Hybrid Architectures and Their Use in Breast Cancer-Related Volatile Organics Detection.
Nano Lett
; 16(5): 3014-21, 2016 05 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27045345
2.
Stable and Efficient Perovskite Solar Cells Based on Titania Nanotube Arrays.
Small
; 11(41): 5533-9, 2015 Nov 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26313216
3.
Femtosecond to millisecond studies of electron transfer processes in a donor-(π-spacer)-acceptor series of organic dyes for solar cells interacting with titania nanoparticles and ordered nanotube array films.
Phys Chem Chem Phys
; 14(8): 2816-31, 2012 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22258566
4.
High-efficiency Förster resonance energy transfer in solid-state dye sensitized solar cells.
Nano Lett
; 10(7): 2387-94, 2010 Jul 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20568825
5.
Molecular design of near-IR harvesting unsymmetrical squaraine dyes.
Langmuir
; 26(16): 13486-92, 2010 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20695595
6.
Synthesis and applications of electrochemically self-assembled titania nanotube arrays.
Phys Chem Chem Phys
; 12(12): 2780-800, 2010 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20449368
7.
Visible to near-infrared light harvesting in TiO2 nanotube array-P3HT based heterojunction solar cells.
Nano Lett
; 9(12): 4250-7, 2009 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19775127
8.
Observation of a low temperature n-p transition in individual titania nanotubes.
Nanoscale
; 10(8): 3863-3870, 2018 Feb 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29417121
9.
Exfoliation of a non-van der Waals material from iron ore hematite.
Nat Nanotechnol
; 13(7): 602-609, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29736036
10.
The effect of TiO2 nanotubes in the enhancement of blood clotting for the control of hemorrhage.
Biomaterials
; 28(31): 4667-72, 2007 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17692372
11.
Anodically Grown Titania Nanotube Induced Cytotoxicity has Genotoxic Origins.
Sci Rep
; 7: 41844, 2017 02 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28165491
12.
Anodic growth of highly ordered TiO2 nanotube arrays to 134 microm in length.
J Phys Chem B
; 110(33): 16179-84, 2006 Aug 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16913737
13.
Fabrication of highly ordered TiO2 nanotube arrays using an organic electrolyte.
J Phys Chem B
; 109(33): 15754-9, 2005 Aug 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16852999
14.
Water-photolysis properties of micron-length highly-ordered titania nanotube-arrays.
J Nanosci Nanotechnol
; 5(7): 1158-65, 2005 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16108443
15.
Thermal-structural relationship of individual titania nanotubes.
Nanoscale
; 7(45): 19004-11, 2015 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26512924
16.
Phosphopeptide separation using radially aligned titania nanotubes on titanium wire.
ACS Appl Mater Interfaces
; 7(21): 11155-64, 2015 Jun 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25941752
17.
Synthesis of gold-silica composite nanowires through solid-liquid-solid phase growth.
J Nanosci Nanotechnol
; 3(4): 341-6, 2003 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14598450
18.
A titania nanotube-array room-temperature sensor for selective detection of hydrogen at low concentrations.
J Nanosci Nanotechnol
; 4(7): 733-7, 2004 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15570954
19.
Synthesis and characterization of extremely uniform Fe-Co-Ni ternary alloy nanowire arrays.
J Nanosci Nanotechnol
; 4(7): 738-43, 2004 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15570955
20.
Tantalum-doped titanium dioxide nanowire arrays for dye-sensitized solar cells with high open-circuit voltage.
Angew Chem Int Ed Engl
; 48(43): 8095-8, 2009.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19768821