Detalles de la búsqueda
1.
Synthesis of Hydroxylamine via Ketone-Mediated Nitrate Electroreduction.
J Am Chem Soc
; 146(15): 10934-10942, 2024 Apr 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38581437
2.
Highly Efficient Electrosynthesis of Glycine over an Atomically Dispersed Iron Catalyst.
J Am Chem Soc
; 146(14): 10084-10092, 2024 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38530325
3.
Nitrogenous Intermediates in NOx-involved Electrocatalytic Reactions.
Angew Chem Int Ed Engl
; 63(15): e202400033, 2024 Apr 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38225207
4.
Switching between C2+ Products and CH4 in CO2 Electrolysis by Tuning the Composition and Structure of Rare-Earth/Copper Catalysts.
J Am Chem Soc
; 145(42): 23037-23047, 2023 Oct 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37820314
5.
p-d Orbital Hybridization Induced by p-Block Metal-Doped Cu Promotes the Formation of C2+ Products in Ampere-Level CO2 Electroreduction.
J Am Chem Soc
; 145(8): 4675-4682, 2023 Mar 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36800322
6.
Improving CO2-to-C2+ Product Electroreduction Efficiency via Atomic Lanthanide Dopant-Induced Tensile-Strained CuOx Catalysts.
J Am Chem Soc
; 145(17): 9857-9866, 2023 May 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37092347
7.
Oxophilicity-Controlled CO2 Electroreduction to C2+ Alcohols over Lewis Acid Metal-Doped Cuδ+ Catalysts.
J Am Chem Soc
; 145(40): 21945-21954, 2023 Oct 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37751566
8.
High-Rate CO2 Electrolysis to Formic Acid over a Wide Potential Window: An Electrocatalyst Comprised of Indium Nanoparticles on Chitosan-Derived Graphene.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(36): e202307612, 2023 Sep 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37469100
9.
Boosting Electrocatalytic Nitrate-to-Ammonia via Tuning of N-Intermediate Adsorption on a Zn-Cu Catalyst.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(43): e202307952, 2023 Oct 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37665252
10.
Synergy of Cu/C3 N4 Interface and Cu Nanoparticles Dual Catalytic Regions in Electrolysis of CO to Acetic Acid.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(22): e202301507, 2023 May 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37005226
11.
Morphological, transcriptomic and metabolomic analyses of Sophora davidii mutants for plant height.
BMC Plant Biol
; 22(1): 144, 2022 Mar 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35337273
12.
Boosting the Productivity of Electrochemical CO2 Reduction to Multi-Carbon Products by Enhancing CO2 Diffusion through a Porous Organic Cage.
Angew Chem Int Ed Engl
; 61(23): e202202607, 2022 Jun 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35302287
13.
In Situ Periodic Regeneration of Catalyst during CO2 Electroreduction to C2+ Products.
Angew Chem Int Ed Engl
; 61(37): e202210375, 2022 Sep 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35876024
14.
Atomic Indium Catalysts for Switching CO2 Electroreduction Products from Formate to CO.
J Am Chem Soc
; 143(18): 6877-6885, 2021 May 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33856799
15.
Boosting CO2 Electroreduction over a Cadmium Single-Atom Catalyst by Tuning of the Axial Coordination Structure.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(38): 20803-20810, 2021 Sep 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34272915
16.
Highly Efficient CO2 Electroreduction to Methanol through Atomically Dispersed Sn Coupled with Defective CuO Catalysts.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(40): 21979-21987, 2021 Sep 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34346160
17.
Electrosynthesis of a Defective Indium Selenide with 3Dâ Structure on a Substrate for Tunable CO2 Electroreduction to Syngas.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(6): 2354-2359, 2020 Feb 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31797503
18.
Boosting CO2 Electroreduction on N,P-Co-doped Carbon Aerogels.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(27): 11123-11129, 2020 Jun 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32239780
19.
Hollow Metal-Organic-Framework-Mediated Inâ Situ Architecture of Copper Dendrites for Enhanced CO2 Electroreduction.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(23): 8896-8901, 2020 Jun 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32134166
20.
Highly Efficient Electroreduction of CO2 to C2+ Alcohols on Heterogeneous Dual Active Sites.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(38): 16459-16464, 2020 Sep 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32533630