Detalles de la búsqueda
1.
Boosting Electrochemical Nitrate Reduction at Low Concentrations Through Simultaneous Electronic States Regulation and Proton Provision.
Small
; : e2404792, 2024 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38923291
2.
Deep Electron Redistributions Induced by Dual Junctions Facilitating Electroreduction of Dilute Nitrate to Ammonia.
Small
; : e2402430, 2024 Apr 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38623987
3.
Dopant-Induced Electronic States Regulation Boosting Electroreduction of Dilute Nitrate to Ammonium.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(22): e202303483, 2023 May 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36988074
4.
Development and preliminary testing of a probe-based duplex real-time PCR assay for the detection of African swine fever virus.
Mol Cell Probes
; 59: 101764, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34534618
5.
A Tandem Strategy for Enhancing Electrochemical CO2 Reduction Activity of Single-Atom Cu-S1 N3 Catalysts via Integration with Cu Nanoclusters.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(45): 24022-24027, 2021 Nov 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34498366
6.
Thermoregulated Phase-Transition Synthesis of Two-Dimensional Carbon Nanoplates Rich in sp2 Carbon and Unimodal Ultramicropores for Kinetic Gas Separation.
Angew Chem Int Ed Engl
; 57(6): 1632-1635, 2018 02 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29292571
7.
Using hollow carbon nanospheres as a light-induced free radical generator to overcome chemotherapy resistance.
J Am Chem Soc
; 137(5): 1947-55, 2015 Feb 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25597855
8.
A meta-analysis of temozolomide versus radiotherapy in elderly glioblastoma patients.
J Neurooncol
; 116(2): 315-24, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24178440
9.
Switchable transport strategy to deposit active Fe/Fe3C cores into hollow microporous carbons for efficient chromium removal.
Small
; 9(22): 3852-7, 2013 Nov 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23749637
10.
Recent Advances of the Confinement Effects Boosting Electrochemical CO2 Reduction.
Chem Asian J
; 18(2): e202200983, 2023 Jan 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36373345
11.
Enhanced electrochemical CO2 reduction performance of cobalt phthalocyanine with precise regulation of electronic states.
Chem Commun (Camb)
; 59(50): 7807-7810, 2023 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37272149
12.
Tuning the Hydroxyl Density of MXene to Regulate the Electrochemical Performance of Anchored Cobalt Phthalocyanine for CO2 Reduction.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(20): 24346-24353, 2023 May 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37184859
13.
Deep Electronic State Regulation through Unidirectional Cascade Electron Transfer Induced by Dual Junction Boosting Electrocatalysis Performance.
Adv Sci (Weinh)
; 10(31): e2304063, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37712192
14.
Creating Hybrid Coordination Environment in Fe-Based Single Atom Catalyst for Efficient Oxygen Reduction.
ChemSusChem
; 15(12): e202200195, 2022 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35244341
15.
Boosting Electrochemical Oxygen Reduction Performance of Iron Phthalocyanine through Axial Coordination Sphere Interaction.
ChemSusChem
; 15(3): e202102379, 2022 Feb 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34904388
16.
Homogeneous Catalysts Based on First-Row Transition-Metals for Electrochemical Water Oxidation.
ChemSusChem
; 14(1): 234-250, 2021 Jan 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32991076
17.
Control over Electrochemical CO2 Reduction Selectivity by Coordination Engineering of Tin Single-Atom Catalysts.
Adv Sci (Weinh)
; 8(23): e2102884, 2021 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34693659
18.
Roles of GRP78 in physiology and cancer.
J Cell Biochem
; 110(6): 1299-305, 2010 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20506407
19.
Nanocarbon Catalysts: Recent Understanding Regarding the Active Sites.
Adv Sci (Weinh)
; 7(5): 1902126, 2020 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32154069
20.
TRIM24 promotes stemness and invasiveness of glioblastoma cells via activating Sox2 expression.
Neuro Oncol
; 22(12): 1797-1808, 2020 12 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32492707