Detalles de la búsqueda
1.
Breaking a Molecular Scaling Relationship Using an Iron-Iron Fused Porphyrin Electrocatalyst for Oxygen Reduction.
J Am Chem Soc
; 146(17): 11622-11633, 2024 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38639470
2.
Molecular-Modified Photocathodes for Applications in Artificial Photosynthesis and Solar-to-Fuel Technologies.
Chem Rev
; 122(21): 16051-16109, 2022 11 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36173689
3.
Managing the Redox Potential of PCET in Grotthuss-Type Proton Wires.
J Am Chem Soc
; 144(34): 15672-15679, 2022 08 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35993888
4.
Photoelectrochemistry of metalloporphyrin-modified GaP semiconductors.
Photosynth Res
; 151(2): 1-10, 2022 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34021849
5.
Interplay between Light Flux, Quantum Efficiency, and Turnover Frequency in Molecular-Modified Photoelectrosynthetic Assemblies.
J Am Chem Soc
; 141(40): 15932-15941, 2019 10 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31461276
6.
Concerted Electron-Nuclear Motion in Proton-Coupled Electron Transfer-Driven Grotthuss-Type Proton Translocation.
J Phys Chem Lett
; 13(20): 4479-4485, 2022 May 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35575065
7.
Understanding and Controlling the Performance-Limiting Steps of Catalyst-Modified Semiconductors.
J Phys Chem Lett
; 12(1): 199-203, 2021 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33325709
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