Detalles de la búsqueda
1.
Electrocatalysis of nitrogen pollution: transforming nitrogen waste into high-value chemicals.
Chem Soc Rev
; 53(2): 557-565, 2024 Jan 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38099452
2.
Strongly-Interacted NiSe2/NiFe2O4 Architectures Built Through Selective Atomic Migration as Catalysts for the Oxygen Evolution Reaction.
Small
; 20(22): e2310266, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38098346
3.
Electron Accumulation Induced by Electron Injection-Incomplete Discharge on NiFe LDH for Enhanced Oxygen Evolution Reaction.
Small
; : e2402397, 2024 Apr 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38634268
4.
Defects in Carbon-Based Materials for Electrocatalysis: Synthesis, Recognition, and Advances.
Acc Chem Res
; 56(8): 948-958, 2023 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36989384
5.
Facile and Scalable Mechanochemical Synthesis of Defective MoS2 with Ru Single Atoms Toward High-Current-Density Hydrogen Evolution.
Small
; 19(32): e2300807, 2023 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37086117
6.
Single Carbon Vacancy Traps Atomic Platinum for Hydrogen Evolution Catalysis.
J Am Chem Soc
; 144(5): 2171-2178, 2022 Feb 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34995077
7.
Controlled Asymmetric Charge Distribution of Active Centers in Conjugated Polymers for Oxygen Reduction.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(51): 26483-26488, 2021 Dec 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34590396
8.
Metal-Free Thiophene-Sulfur Covalent Organic Frameworks: Precise and Controllable Synthesis of Catalytic Active Sites for Oxygen Reduction.
J Am Chem Soc
; 142(18): 8104-8108, 2020 May 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32309941
9.
Sulfur-Modified Oxygen Vacancies in Iron-Cobalt Oxide Nanosheets: Enabling Extremely High Activity of the Oxygen Evolution Reaction to Achieve the Industrial Water Splitting Benchmark.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(34): 14664-14670, 2020 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32495475
10.
Understanding the Activity of Co-N4-x Cx in Atomic Metal Catalysts for Oxygen Reduction Catalysis.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(15): 6122-6127, 2020 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31960551
11.
Defects on carbons for electrocatalytic oxygen reduction.
Chem Soc Rev
; 47(20): 7628-7658, 2018 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30246207
12.
A Surfactant-Free and Scalable General Strategy for Synthesizing Ultrathin Two-Dimensional Metal-Organic Framework Nanosheets for the Oxygen Evolution Reaction.
Angew Chem Int Ed Engl
; 58(38): 13565-13572, 2019 Sep 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31328904
13.
Charge Polarization from Atomic Metals on Adjacent Graphitic Layers for Enhancing the Hydrogen Evolution Reaction.
Angew Chem Int Ed Engl
; 58(28): 9404-9408, 2019 Jul 08.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31106512
14.
Coordination of Atomic Co-Pt Coupling Species at Carbon Defects as Active Sites for Oxygen Reduction Reaction.
J Am Chem Soc
; 140(34): 10757-10763, 2018 08 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30081632
15.
Activity Origins in Nanocarbons for the Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction.
Small
; 14(26): e1800235, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29726095
16.
Plasma-Triggered Synergy of Exfoliation, Phase Transformation, and Surface Engineering in Cobalt Diselenide for Enhanced Water Oxidation.
Angew Chem Int Ed Engl
; 57(50): 16421-16425, 2018 Dec 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30332523
17.
Scalable and Cost-Effective Synthesis of Highly Efficient Fe2N-Based Oxygen Reduction Catalyst Derived from Seaweed Biomass.
Small
; 12(10): 1295-301, 2016 Mar 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26753802
18.
Fluorine-doped porous single-crystal rutile TiO2 nanorods for enhancing photoelectrochemical water splitting.
Chemistry
; 20(36): 11439-44, 2014 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25059762
19.
Density functional theory analysis of structural and electronic properties of orthorhombic perovskite CH3NH3PbI3.
Phys Chem Chem Phys
; 16(4): 1424-9, 2014 Jan 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24296525
20.
Strengthening the Synergy between Oxygen Vacancies in Electrocatalysts for Efficient Glycerol Electrooxidation.
Adv Mater
; : e2401857, 2024 Apr 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38594018