Detalles de la búsqueda
1.
Tailoring Electronic Structure to Achieve Maximum Utilization of Transition Metal Redox for High-Entropy Na Layered Oxide Cathodes.
J Am Chem Soc
; 145(25): 13592-13602, 2023 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37312411
2.
Unraveling the Reaction Mystery of Li and Na with Dry Air.
J Am Chem Soc
; 145(19): 10576-10583, 2023 May 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37130260
3.
Kinetic Origin of Planar Gliding in Single-Crystalline Ni-Rich Cathodes.
J Am Chem Soc
; 144(25): 11338-11347, 2022 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35700279
4.
First-Principles Simulations for the Surface Evolution and Mn Dissolution in the Fully Delithiated Spinel LiMn2O4.
Langmuir
; 37(17): 5252-5259, 2021 May 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33874720
5.
Unified View of the Local Cation-Ordered State in Inverse Spinel Oxides.
Inorg Chem
; 58(21): 14389-14402, 2019 Nov 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31625736
6.
Interfacial Mechanism in Lithium-Sulfur Batteries: How Salts Mediate the Structure Evolution and Dynamics.
J Am Chem Soc
; 140(26): 8147-8155, 2018 07 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29883104
7.
Temperature-Sensitive Structure Evolution of Lithium-Manganese-Rich Layered Oxides for Lithium-Ion Batteries.
J Am Chem Soc
; 140(45): 15279-15289, 2018 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30347983
8.
In Situ Atomic-Scale Observation of Electrochemical Delithiation Induced Structure Evolution of LiCoO2 Cathode in a Working All-Solid-State Battery.
J Am Chem Soc
; 139(12): 4274-4277, 2017 03 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28274118
9.
Oxysulfide LiAlSO: A Lithium Superionic Conductor from First Principles.
Phys Rev Lett
; 118(19): 195901, 2017 May 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28548520
10.
Structural stability and stabilization of Li2MoO3.
Phys Chem Chem Phys
; 19(27): 17538-17543, 2017 Jul 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28671195
11.
An insight into intrinsic interfacial properties between Li metals and Li10GeP2S12 solid electrolytes.
Phys Chem Chem Phys
; 19(46): 31436-31442, 2017 Nov 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29159343
12.
Oxygen-driven transition from two-dimensional to three-dimensional transport behaviour in ß-Li3PS4 electrolyte.
Phys Chem Chem Phys
; 18(31): 21269-77, 2016 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27432279
13.
First-Principles Study on a Layered Antiperovskite Li7O2Br3 Solid Electrolyte.
J Phys Chem Lett
; 15(7): 1879-1886, 2024 Feb 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38345013
14.
New Halide-Based Sodium-Ion Conductors Na3Y2Cl9 Inversely Designed by Building Block Construction.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(17): 21086-21096, 2023 May 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37088948
15.
Screening LiMn2O4 Surface Modification Schemes under Theoretical Guidance.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(8): 10353-10362, 2022 Mar 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35179368
16.
Real-space measurement of orbital electron populations for Li1-xCoO2.
Nat Commun
; 13(1): 5810, 2022 Oct 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36192395
17.
Reaction Mechanisms of Ta-Substituted Cubic Li7La3Zr2O12 with Solvents During Storage.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(32): 38384-38393, 2021 Aug 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34351129
18.
Mn Ion Dissolution Mechanism for Lithium-Ion Battery with LiMn2O4 Cathode: In Situ Ultraviolet-Visible Spectroscopy and Ab Initio Molecular Dynamics Simulations.
J Phys Chem Lett
; 11(8): 3051-3057, 2020 Apr 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32223246
19.
Low-temperature fusion fabrication of Li-Cu alloy anode with in situ formed 3D framework of inert LiCux nanowires for excellent Li storage performance.
Sci Bull (Beijing)
; 65(22): 1907-1915, 2020 Nov 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36738056
20.
Co dimers on hexagonal carbon rings proposed as subnanometer magnetic storage bits.
Phys Rev Lett
; 103(18): 187201, 2009 Oct 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19905826