Detalles de la búsqueda
1.
Electrolyte melt infiltration for scalable manufacturing of inorganic all-solid-state lithium-ion batteries.
Nat Mater
; 20(7): 984-990, 2021 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33686276
2.
Cycle stability of conversion-type iron fluoride lithium battery cathode at elevated temperatures in polymer electrolyte composites.
Nat Mater
; 18(12): 1343-1349, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31501555
3.
Conversion of Mg-Li Bimetallic Alloys to Magnesium Alkoxide and Magnesium Oxide Ceramic Nanowires.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(1): 403-408, 2020 Jan 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31604002
4.
Ten years left to redesign lithium-ion batteries.
Nature
; 559(7715): 467-470, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30046087
5.
Mechanisms of Transformation of Bulk Aluminum-Lithium Alloys to Aluminum Metal-Organic Nanowires.
J Am Chem Soc
; 140(39): 12493-12500, 2018 Oct 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30189731
6.
Iron Phosphate Coated Flexible Carbon Nanotube Fabric as a Multifunctional Cathode for Na-Ion Batteries.
Small
; 14(43): e1703425, 2018 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29498215
7.
On the reaction of diaminocarbenes with aroylimines.
J Org Chem
; 80(3): 1387-94, 2015 Feb 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25549661
8.
Nanodiamond-Enhanced Nanofiber Separators for High-Energy Lithium-Ion Batteries.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(27): 32678-32686, 2023 Jul 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37364171
9.
Synthesis of Mg Alkoxide Nanowires from Mg Alkoxide Nanoparticles upon Ligand Exchange.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(11): 13820-13827, 2022 Mar 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35286060
10.
Particle-based photodynamic therapy based on indocyanine green modified plasmonic nanostructures for inactivation of a Crohn's disease-associated Escherichia coli strain.
J Mater Chem B
; 4(15): 2598-2605, 2016 Apr 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32263283
11.
Gold-graphene nanocomposites for sensing and biomedical applications.
J Mater Chem B
; 3(21): 4301-4324, 2015 Jun 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32262773
12.
Reduced graphene oxide nanosheets decorated with AuPd bimetallic nanoparticles: a multifunctional material for photothermal therapy of cancer cells.
J Mater Chem B
; 3(42): 8366-8374, 2015 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32262889
13.
Highly effective photodynamic inactivation of E. coli using gold nanorods/SiO2 core-shell nanostructures with embedded verteporfin.
Chem Commun (Camb)
; 51(91): 16365-8, 2015 Nov 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26403761
14.
Plasmonic photothermal destruction of uropathogenic E. coli with reduced graphene oxide and core/shell nanocomposites of gold nanorods/reduced graphene oxide.
J Mater Chem B
; 3(3): 375-386, 2015 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32262041
15.
Recent advances in surface chemistry strategies for the fabrication of functional iron oxide based magnetic nanoparticles.
Nanoscale
; 5(22): 10729-52, 2013 Nov 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24091568
16.
Iron oxide magnetic nanoparticles with versatile surface functions based on dopamine anchors.
Nanoscale
; 5(7): 2692-702, 2013 Apr 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23420060
17.
Phenylboronic-acid-modified nanoparticles: potential antiviral therapeutics.
ACS Appl Mater Interfaces
; 5(23): 12488-98, 2013 Dec 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24180242
18.
Efficient asymmetric synthesis of trifluoromethylated ß-aminophosphonates and their incorporation into dipeptides.
Chem Commun (Camb)
; 48(94): 11519-21, 2012 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23090101
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