Zeitschriftenartikel zum Thema „Superhydrides“
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Zhou, Di, Dmitrii V. Semenok, Defang Duan, Hui Xie, Wuhao Chen, Xiaoli Huang, Xin Li, Bingbing Liu, Artem R. Oganov und Tian Cui. „Superconducting praseodymium superhydrides“. Science Advances 6, Nr. 9 (Februar 2020): eaax6849. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax6849.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Mingyang, Wendi Zhao, Tian Cui und Defang Duan. „Compressed superhydrides: the road to room temperature superconductivity“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 17 (24.02.2022): 173001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac4eaf.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Yao, Francesco Macheda, Zelong Zhao, Terence Tse, Evgeny Plekhanov, Nicola Bonini und Cedric Weber. „High-Temperature Superconductivity in the Lanthanide Hydrides at Extreme Pressures“. Applied Sciences 12, Nr. 2 (15.01.2022): 874. http://dx.doi.org/10.3390/app12020874.
Der volle Inhalt der QuelleSomayazulu, Maddury. „Superconducting superhydrides: synthesis, structure and stability“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 76, a1 (02.08.2020): a160. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767320098402.
Der volle Inhalt der QuelleGeballe, Zachary M., Hanyu Liu, Ajay K. Mishra, Muhtar Ahart, Maddury Somayazulu, Yue Meng, Maria Baldini und Russell J. Hemley. „Synthesis and Stability of Lanthanum Superhydrides“. Angewandte Chemie 130, Nr. 3 (15.12.2017): 696–700. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201709970.
Der volle Inhalt der QuelleGeballe, Zachary M., Hanyu Liu, Ajay K. Mishra, Muhtar Ahart, Maddury Somayazulu, Yue Meng, Maria Baldini und Russell J. Hemley. „Synthesis and Stability of Lanthanum Superhydrides“. Angewandte Chemie International Edition 57, Nr. 3 (15.01.2018): 688–92. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201709970.
Der volle Inhalt der QuelleHashimoto, Tomoya, Naoki Fukumuro und Shinji Yae. „Attempts to Electrochemically Synthesize Palladium Superhydrides By High Pressure Method – Combination of Electrolytic Hydrogen Charging and Electroplating of Protective Coatings –“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 65 (22.12.2023): 3033. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02653033mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleTalantsev, E. F., und R. C. Mataira. „Classifying superconductivity in ThH-ThD superhydrides/superdeuterides“. Materials Research Express 7, Nr. 1 (21.01.2020): 016003. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab6770.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Shichang, Chongze Wang, Shuyuan Liu, Hyunsoo Jeon und Jun-Hyung Cho. „Formation Mechanism of Chemically Precompressed Hydrogen Clathrates in Metal Superhydrides“. Inorganic Chemistry 60, Nr. 17 (09.08.2021): 12934–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01340.
Der volle Inhalt der QuelleKvashnin, Alexander G., Ivan A. Kruglov, Dmitrii V. Semenok und Artem R. Oganov. „Iron Superhydrides FeH5 and FeH6: Stability, Electronic Properties, and Superconductivity“. Journal of Physical Chemistry C 122, Nr. 8 (19.02.2018): 4731–36. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b01270.
Der volle Inhalt der QuelleBud’ko, Sergey L., Mingyu Xu und Paul C. Canfield. „Trapped flux in pure and Mn-substituted CaKFe4As4 and MgB2 superconducting single crystals“. Superconductor Science and Technology 36, Nr. 11 (13.09.2023): 115001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/acf413.
Der volle Inhalt der QuelleTalantsev, Evgeny F. „The dominance of non-electron–phonon charge carrier interaction in highly-compressed superhydrides“. Superconductor Science and Technology 34, Nr. 11 (15.09.2021): 115001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac19f3.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yanming. „Clathrate superhydrides under high-pressure conditions: a class of extraordinarily hot conventional superconductors“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 77, a2 (14.08.2021): C31. http://dx.doi.org/10.1107/s010876732109646x.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Jian, Ying Sun, Hanyu Liu und Yanming Ma. „Theory-orientated discovery of high-temperature superconductors in superhydrides stabilized under high pressure“. Matter and Radiation at Extremes 5, Nr. 6 (01.11.2020): 068101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0033232.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Yao, Elena Chachkarova, Evgeny Plekhanov, Nicola Bonini und Cedric Weber. „Exploring the Effect of the Number of Hydrogen Atoms on the Properties of Lanthanide Hydrides by DMFT“. Applied Sciences 12, Nr. 7 (30.03.2022): 3498. http://dx.doi.org/10.3390/app12073498.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Haoyu. „The investigation on exploring rare earth hydrides superconductors“. Theoretical and Natural Science 9, Nr. 1 (13.11.2023): 274–79. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/9/20240775.
Der volle Inhalt der QuellePINSOOK, Udomsilp. „Erratum to: In search for near-room-temperature superconducting critical temperature of metal superhydrides under high pressure: A review“. Journal of Metals, Materials and Minerals 32, Nr. 4 (26.12.2022): 194. http://dx.doi.org/10.55713/jmmm.v32i4.1532.
Der volle Inhalt der QuelleFecker, Ann Christin, Matthias Freytag, Marc D. Walter und Peter G. Jones. „Crystal structure of potassium triethylhydridoborate (`superhydride')“. Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications 77, Nr. 6 (07.05.2021): 592–95. http://dx.doi.org/10.1107/s2056989021004734.
Der volle Inhalt der QuelleTsuppayakorn-aek, Prutthipong, Udomsilp Pinsook, Wei Luo, Rajeev Ahuja und Thiti Bovornratanaraks. „Superconductivity of superhydride CeH10 under high pressure“. Materials Research Express 7, Nr. 8 (13.08.2020): 086001. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ababc2.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, P. „Use of Lithiumtriethylborohydride (Superhydride) in Organic Chemistry“. Synlett 2007, Nr. 10 (Juni 2007): 1627–28. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-982541.
Der volle Inhalt der QuelleParhizgar, Sara, und Seyed Sebt. „Size distribution control of FePt nanocrystals by superhydride“. Journal of Theoretical and Applied Physics 7, Nr. 1 (2013): 44. http://dx.doi.org/10.1186/2251-7235-7-44.
Der volle Inhalt der QuelleWeinhold, Frank. „Sulfur Tetrahydride and Allied Superhydride Clusters: When Resonance Takes Precedence“. Chemistry – A European Journal 27, Nr. 22 (16.03.2021): 6748–59. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202005420.
Der volle Inhalt der QuelleAkashi, Ryosuke. „Evidence of Ideal Superconducting Sulfur Superhydride in a Pressure Cell“. JPSJ News and Comments 16 (15.01.2019): 18. http://dx.doi.org/10.7566/jpsjnc.16.18.
Der volle Inhalt der QuelleTalantsev, E. F. „Comparison of highly-compressed C2/m-SnH12 superhydride with conventional superconductors“. Journal of Physics: Condensed Matter 33, Nr. 28 (31.05.2021): 285601. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/abfc18.
Der volle Inhalt der QuelleSaravanan, Padmanapan, Kapa Srinivasa Rao, Debabrata Mishra, Alagarsamy Perumal und Venkatasubramanian Chandrasekaran. „One-Step Synthesis of Sm-Co Spherical Granules via Superhydride Reduction“. Advanced Science Letters 3, Nr. 1 (01.03.2010): 49–52. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2010.1082.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jingjing, und Song Cao. „Nickel-Catalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride (Lithium Triethylborohydride)“. ChemCatChem 3, Nr. 10 (22.06.2011): 1582–86. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201100083.
Der volle Inhalt der QuelleDalavi, Shankar B., und Rabi N. Panda. „Magnetic properties of Nanocrystalline Co and Ni synthesized via superhydride reduction route“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374 (Januar 2015): 411–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2014.08.070.
Der volle Inhalt der QuelleSebt, S. A., und S. S. Parhizgar. „Superhydride Effect on Formation of Single Size Pt–Fe Core–Shell Nanoparticles“. Transactions of the Indian Institute of Metals 67, Nr. 1 (20.08.2013): 41–45. http://dx.doi.org/10.1007/s12666-013-0324-0.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jingjing, und Song Cao. „ChemInform Abstract: Nickel-Catalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride (Lithium Triethylborohydride).“ ChemInform 43, Nr. 13 (01.03.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201213046.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Fang, Liuxiang Yang, Pengfei Shan, Pengtao Yang, Ziyi Liu, Jianping Sun, Yunyu Yin, Xiaohui Yu, Jinguang Cheng und Zhongxian Zhao. „Superconductivity of Lanthanum Superhydride Investigated Using the Standard Four-Probe Configuration under High Pressures“. Chinese Physics Letters 37, Nr. 10 (Oktober 2020): 107401. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/37/10/107401.
Der volle Inhalt der QuelleYee, Chanel K., Rainer Jordan, Abraham Ulman, Henry White, Alexander King, Miriam Rafailovich und Jonathan Sokolov. „Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold, Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride“. Langmuir 15, Nr. 10 (Mai 1999): 3486–91. http://dx.doi.org/10.1021/la990015e.
Der volle Inhalt der QuelleDurajski, Artur P., und Radosław Szczęśniak. „New superconducting superhydride LaC2H8 at relatively low stabilization pressure“. Physical Chemistry Chemical Physics 23, Nr. 44 (2021): 25070–74. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp03896f.
Der volle Inhalt der QuelleSukmas, Wiwittawin, Prutthipong Tsuppayakorn-aek, Udomsilp Pinsook, Rajeev Ahuja und Thiti Bovornratanaraks. „Roles of optical phonons and logarithmic profile of electron-phonon coupling integration in superconducting Sc0.5Y0.5H6 superhydride under pressures“. Journal of Alloys and Compounds 901 (April 2022): 163524. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163524.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wenwen, Jingjing Wu und Song Cao. „Highly Efficient Nickel(II) Chloride/Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride“. Advanced Synthesis & Catalysis 354, Nr. 4 (23.02.2012): 574–78. http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201100783.
Der volle Inhalt der QuelleDalavi, Shankar B., M. Manivel Raja und Rabi N. Panda. „FTIR, magnetic and Mössbauer investigations of nano-crystalline FexCo1−x(0.4 ≤ x ≤ 0.8) alloys synthesized via a superhydride reduction route“. New Journal of Chemistry 39, Nr. 12 (2015): 9641–49. http://dx.doi.org/10.1039/c5nj01727k.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wenwen, Jingjing Wu und Song Cao. „ChemInform Abstract: Highly Efficient Nickel(II) Chloride/Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride.“ ChemInform 43, Nr. 28 (14.06.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201228036.
Der volle Inhalt der QuelleSalke, Nilesh P., M. Mahdi Davari Esfahani, Youjun Zhang, Ivan A. Kruglov, Jianshi Zhou, Yaguo Wang, Eran Greenberg et al. „Synthesis of clathrate cerium superhydride CeH9 at 80-100 GPa with atomic hydrogen sublattice“. Nature Communications 10, Nr. 1 (01.10.2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-12326-y.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Ying, Xin Zhong, Hanyu Liu und Yanming Ma. „Clathrate metal superhydrides at high-pressure conditions: enroute to room-temperature superconductivity“. National Science Review, 31.10.2023. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwad270.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Jianning, Su Chen, Wuhao Chen, Xiaoli Huang und Tian Cui. „Advances in the Synthesis and Superconductivity of Lanthanide Polyhydrides Under High Pressure“. Frontiers in Electronic Materials 2 (25.05.2022). http://dx.doi.org/10.3389/femat.2022.906213.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Su, Yingcai Qian, Xiaoli Huang, Wuhao Chen, Jianning Guo, Kexin Zhang, Jinglei Zhang, Huiqiu Yuan und Tian Cui. „High-temperature superconductivity up to 223 K in the Al stabilized metastable hexagonal lanthanum superhydride“. National Science Review, 20.04.2023. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwad107.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Pin-Wen, Russell J. Hemley und Venkatasubramanian Viswanathan. „Combining pressure and electrochemistry to synthesize superhydrides“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 46 (09.11.2021). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2110470118.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yingying, Kui Wang, Yao Sun, Liang Ma, Yanchao Wang, Bo Zou, Guangtao Liu, Mi Zhou und Hongbo Wang. „Synthesis and superconductivity in yttrium superhydrides under high pressure“. Chinese Physics B, 05.08.2022. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ac872e.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Liu-Cheng, Tao Luo, Zi-Yu Cao, Philip Dalladay-Simpson, Ge Huang, Di Peng, Li-Li Zhang et al. „Synthesis and superconductivity in yttrium-cerium hydrides at high pressures“. Nature Communications 15, Nr. 1 (28.02.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-46133-x.
Der volle Inhalt der QuelleBi, Jingkai, Yuki Nakamoto, Peiyu Zhang, Katsuya Shimizu, Bo Zou, Hanyu Liu, Mi Zhou, Guangtao Liu, Hongbo Wang und Yanming Ma. „Giant enhancement of superconducting critical temperature in substitutional alloy (La,Ce)H9“. Nature Communications 13, Nr. 1 (10.10.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-33743-6.
Der volle Inhalt der QuelleSemenok, Dmitrii V., Di Zhou, Alexander G. Kvashnin, Xiaoli Huang, Michele Galasso, Ivan A. Kruglov, Anna G. Ivanova et al. „Novel Strongly Correlated Europium Superhydrides“. Journal of Physical Chemistry Letters, 09.12.2020, 32–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c03331.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Fu-Chun, Ho-Kwang Mao und Xin-Cheng Xie. „The preface: toward higher Tc superconductivity under lower pressure: from binary to ternary superhydrides“. National Science Review, 03.07.2024. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwae210.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xue, Hefei Li und Hanyu Liu. „Pressure-Induced superconductivity in tantalum superhydrides“. Materials Today Physics, November 2023, 101297. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtphys.2023.101297.
Der volle Inhalt der QuelleTroyan, Ivan A., Dmitrii V. Semenok, Anna G. Ivanova, Andrey V. Sadakov, Di Zhou, Alexander G. Kvashnin, Ivan A. Kruglov et al. „Non‐Fermi‐Liquid Behavior of Superconducting SnH4“. Advanced Science, 25.08.2023. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202303622.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yiming, Meiling Xu, Jian Hao und Yinwei Li. „Unveiling the Influence of Boron Clathrate Lattice on Superconductivity in Ternary Mg-La-B System“. Journal of Materials Chemistry C, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d4tc01156b.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yuanhui, und Maosheng Miao. „Chemical Templates That Assemble the Metal Superhydrides“. SSRN Electronic Journal, 2022. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4108215.
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