Detalles de la búsqueda
1.
Ni0.6Zn0.4O Synthesised via a Solid-State Method for Promoting Hydrogen Sorption from MgH2.
Materials (Basel)
; 16(6)2023 Mar 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36984057
2.
Boosting the Dehydrogenation Properties of LiAlH4 by Addition of TiSiO4.
Materials (Basel)
; 16(6)2023 Mar 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36984058
3.
Enhancement of the Desorption Properties of LiAlH4 by the Addition of LaCoO3.
Materials (Basel)
; 16(11)2023 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37297188
4.
Effect of LaCoO3 Synthesized via Solid-State Method on the Hydrogen Storage Properties of MgH2.
Materials (Basel)
; 16(6)2023 Mar 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36984329
5.
Influence of Nanosized CoTiO3 Synthesized via a Solid-State Method on the Hydrogen Storage Behavior of MgH2.
Nanomaterials (Basel)
; 12(17)2022 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36080080
6.
Improved Dehydrogenation Properties of LiAlH4 by Addition of Nanosized CoTiO3.
Nanomaterials (Basel)
; 12(21)2022 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36364697
7.
Study of the Hydrogen Storage Properties and Catalytic Mechanism of a MgH2-Na3AlH6 System Incorporating FeCl3.
ACS Omega
; 6(29): 18948-18956, 2021 Jul 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34337234
8.
Influence of K2NbF7 Catalyst on the Desorption Behavior of LiAlH4.
Front Chem
; 8: 457, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32656179
9.
Dehydrogenation Properties and Catalytic Mechanism of the K2NiF6-Doped NaAlH4 System.
ACS Omega
; 3(12): 17100-17107, 2018 Dec 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31458330
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