Detalles de la búsqueda
1.
Visualizing interfacial collective reaction behaviour of Li-S batteries.
Nature
; 621(7977): 75-81, 2023 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37673990
2.
Bridging the gap between academic research and industrial development in advanced all-solid-state lithium-sulfur batteries.
Chem Soc Rev
; 53(10): 5264-5290, 2024 May 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38619389
3.
Regulating Li Nucleation and Growth Heterogeneities via Near-Surface Lithium-Ion Irrigation for Stable Anode-Less Lithium Metal Batteries.
Small
; 20(12): e2306868, 2024 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37946620
4.
Nontraditional Approaches To Enable High-Energy and Long-Life Lithium-Sulfur Batteries.
Acc Chem Res
; 56(19): 2700-2712, 2023 Oct 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37728762
5.
Implanting Transition Metal into Li2 O-Based Cathode Prelithiation Agent for High-Energy-Density and Long-Life Li-Ion Batteries.
Angew Chem Int Ed Engl
; 63(5): e202316112, 2024 Jan 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38088222
6.
Suppressing Universal Cathode Crossover in High-Energy Lithium Metal Batteries via a Versatile Interlayer Design.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(19): e202217476, 2023 May 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36917790
7.
Fe-N-C Boosts the Stability of Supported Platinum Nanoparticles for Fuel Cells.
J Am Chem Soc
; 144(44): 20372-20384, 2022 Nov 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36283038
8.
Solid-State Synthesis of Highly Dispersed Nitrogen-Coordinated Single Iron Atom Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells.
Nano Lett
; 21(8): 3633-3639, 2021 Apr 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33872030
9.
Pushing Lithium-Sulfur Batteries towards Practical Working Conditions through a Cathode-Electrolyte Synergy.
Angew Chem Int Ed Engl
; 61(27): e202203466, 2022 Jul 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35466514
10.
Highly Reversible Sodiation/Desodiation from a Carbon-Sandwiched SnS2 Nanosheet Anode for Sodium Ion Batteries.
Nano Lett
; 20(5): 3844-3851, 2020 May 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32283937
11.
Vacancy-Enabled O3 Phase Stabilization for Manganese-Rich Layered Sodium Cathodes.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(15): 8258-8267, 2021 Apr 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33480154
12.
Probing the Thermal-Driven Structural and Chemical Degradation of Ni-Rich Layered Cathodes by Co/Mn Exchange.
J Am Chem Soc
; 142(46): 19745-19753, 2020 Nov 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33147025
13.
Beyond the Polysulfide Shuttle and Lithium Dendrite Formation: Addressing the Sluggish Sulfur Redox Kinetics for Practical High-Energy Li-S Batteries.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(40): 17634-17640, 2020 Sep 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32645250
14.
Electrostatic Self-Assembly Enabling Integrated Bulk and Interfacial Sodium Storage in 3D Titania-Graphene Hybrid.
Nano Lett
; 18(1): 336-346, 2018 01 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29240435
15.
Parasitic Reactions in Nanosized Silicon Anodes for Lithium-Ion Batteries.
Nano Lett
; 17(3): 1512-1519, 2017 03 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28177638
16.
Insights into the Distinct Lithiation/Sodiation of Porous Cobalt Oxide by in Operando Synchrotron X-ray Techniques and Ab Initio Molecular Dynamics Simulations.
Nano Lett
; 17(2): 953-962, 2017 02 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28072542
17.
Reversible Redox Chemistry of Azo Compounds for Sodium-Ion Batteries.
Angew Chem Int Ed Engl
; 57(11): 2879-2883, 2018 03 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29378088
18.
Identifying the Structural Evolution of the Sodium Ion Battery Na2 FePO4 F Cathode.
Angew Chem Int Ed Engl
; 57(37): 11918-11923, 2018 Sep 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30040187
19.
Nanostructured Black Phosphorus/Ketjenblack-Multiwalled Carbon Nanotubes Composite as High Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries.
Nano Lett
; 16(6): 3955-65, 2016 06 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27222911
20.
Insight into the Capacity Fading Mechanism of Amorphous Se2S5 Confined in Micro/Mesoporous Carbon Matrix in Ether-Based Electrolytes.
Nano Lett
; 16(4): 2663-73, 2016 Apr 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27022761