Articles de revues sur le sujet « 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 et Tian Cui. « Superconducting praseodymium superhydrides ». Science Advances 6, no 9 (février 2020) : eaax6849. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax6849.
Texte intégralDu, Mingyang, Wendi Zhao, Tian Cui et Defang Duan. « Compressed superhydrides : the road to room temperature superconductivity ». Journal of Physics : Condensed Matter 34, no 17 (24 février 2022) : 173001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac4eaf.
Texte intégralWei, Yao, Francesco Macheda, Zelong Zhao, Terence Tse, Evgeny Plekhanov, Nicola Bonini et Cedric Weber. « High-Temperature Superconductivity in the Lanthanide Hydrides at Extreme Pressures ». Applied Sciences 12, no 2 (15 janvier 2022) : 874. http://dx.doi.org/10.3390/app12020874.
Texte intégralSomayazulu, Maddury. « Superconducting superhydrides : synthesis, structure and stability ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 76, a1 (2 août 2020) : a160. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767320098402.
Texte intégralGeballe, Zachary M., Hanyu Liu, Ajay K. Mishra, Muhtar Ahart, Maddury Somayazulu, Yue Meng, Maria Baldini et Russell J. Hemley. « Synthesis and Stability of Lanthanum Superhydrides ». Angewandte Chemie 130, no 3 (15 décembre 2017) : 696–700. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201709970.
Texte intégralGeballe, Zachary M., Hanyu Liu, Ajay K. Mishra, Muhtar Ahart, Maddury Somayazulu, Yue Meng, Maria Baldini et Russell J. Hemley. « Synthesis and Stability of Lanthanum Superhydrides ». Angewandte Chemie International Edition 57, no 3 (15 janvier 2018) : 688–92. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201709970.
Texte intégralHashimoto, Tomoya, Naoki Fukumuro et 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, no 65 (22 décembre 2023) : 3033. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02653033mtgabs.
Texte intégralTalantsev, E. F., et R. C. Mataira. « Classifying superconductivity in ThH-ThD superhydrides/superdeuterides ». Materials Research Express 7, no 1 (21 janvier 2020) : 016003. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab6770.
Texte intégralYao, Shichang, Chongze Wang, Shuyuan Liu, Hyunsoo Jeon et Jun-Hyung Cho. « Formation Mechanism of Chemically Precompressed Hydrogen Clathrates in Metal Superhydrides ». Inorganic Chemistry 60, no 17 (9 août 2021) : 12934–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01340.
Texte intégralKvashnin, Alexander G., Ivan A. Kruglov, Dmitrii V. Semenok et Artem R. Oganov. « Iron Superhydrides FeH5 and FeH6 : Stability, Electronic Properties, and Superconductivity ». Journal of Physical Chemistry C 122, no 8 (19 février 2018) : 4731–36. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b01270.
Texte intégralBud’ko, Sergey L., Mingyu Xu et Paul C. Canfield. « Trapped flux in pure and Mn-substituted CaKFe4As4 and MgB2 superconducting single crystals ». Superconductor Science and Technology 36, no 11 (13 septembre 2023) : 115001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/acf413.
Texte intégralTalantsev, Evgeny F. « The dominance of non-electron–phonon charge carrier interaction in highly-compressed superhydrides ». Superconductor Science and Technology 34, no 11 (15 septembre 2021) : 115001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ac19f3.
Texte intégralMa, Yanming. « Clathrate superhydrides under high-pressure conditions : a class of extraordinarily hot conventional superconductors ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 77, a2 (14 août 2021) : C31. http://dx.doi.org/10.1107/s010876732109646x.
Texte intégralLv, Jian, Ying Sun, Hanyu Liu et Yanming Ma. « Theory-orientated discovery of high-temperature superconductors in superhydrides stabilized under high pressure ». Matter and Radiation at Extremes 5, no 6 (1 novembre 2020) : 068101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0033232.
Texte intégralWei, Yao, Elena Chachkarova, Evgeny Plekhanov, Nicola Bonini et Cedric Weber. « Exploring the Effect of the Number of Hydrogen Atoms on the Properties of Lanthanide Hydrides by DMFT ». Applied Sciences 12, no 7 (30 mars 2022) : 3498. http://dx.doi.org/10.3390/app12073498.
Texte intégralShen, Haoyu. « The investigation on exploring rare earth hydrides superconductors ». Theoretical and Natural Science 9, no 1 (13 novembre 2023) : 274–79. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/9/20240775.
Texte intégralPINSOOK, 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, no 4 (26 décembre 2022) : 194. http://dx.doi.org/10.55713/jmmm.v32i4.1532.
Texte intégralFecker, Ann Christin, Matthias Freytag, Marc D. Walter et Peter G. Jones. « Crystal structure of potassium triethylhydridoborate (`superhydride') ». Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications 77, no 6 (7 mai 2021) : 592–95. http://dx.doi.org/10.1107/s2056989021004734.
Texte intégralTsuppayakorn-aek, Prutthipong, Udomsilp Pinsook, Wei Luo, Rajeev Ahuja et Thiti Bovornratanaraks. « Superconductivity of superhydride CeH10 under high pressure ». Materials Research Express 7, no 8 (13 août 2020) : 086001. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ababc2.
Texte intégralReddy, P. « Use of Lithiumtriethylborohydride (Superhydride) in Organic Chemistry ». Synlett 2007, no 10 (juin 2007) : 1627–28. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-982541.
Texte intégralParhizgar, Sara, et Seyed Sebt. « Size distribution control of FePt nanocrystals by superhydride ». Journal of Theoretical and Applied Physics 7, no 1 (2013) : 44. http://dx.doi.org/10.1186/2251-7235-7-44.
Texte intégralWeinhold, Frank. « Sulfur Tetrahydride and Allied Superhydride Clusters : When Resonance Takes Precedence ». Chemistry – A European Journal 27, no 22 (16 mars 2021) : 6748–59. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202005420.
Texte intégralAkashi, Ryosuke. « Evidence of Ideal Superconducting Sulfur Superhydride in a Pressure Cell ». JPSJ News and Comments 16 (15 janvier 2019) : 18. http://dx.doi.org/10.7566/jpsjnc.16.18.
Texte intégralTalantsev, E. F. « Comparison of highly-compressed C2/m-SnH12 superhydride with conventional superconductors ». Journal of Physics : Condensed Matter 33, no 28 (31 mai 2021) : 285601. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/abfc18.
Texte intégralSaravanan, Padmanapan, Kapa Srinivasa Rao, Debabrata Mishra, Alagarsamy Perumal et Venkatasubramanian Chandrasekaran. « One-Step Synthesis of Sm-Co Spherical Granules via Superhydride Reduction ». Advanced Science Letters 3, no 1 (1 mars 2010) : 49–52. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2010.1082.
Texte intégralWu, Jingjing, et Song Cao. « Nickel-Catalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride (Lithium Triethylborohydride) ». ChemCatChem 3, no 10 (22 juin 2011) : 1582–86. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201100083.
Texte intégralDalavi, Shankar B., et Rabi N. Panda. « Magnetic properties of Nanocrystalline Co and Ni synthesized via superhydride reduction route ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374 (janvier 2015) : 411–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2014.08.070.
Texte intégralSebt, S. A., et S. S. Parhizgar. « Superhydride Effect on Formation of Single Size Pt–Fe Core–Shell Nanoparticles ». Transactions of the Indian Institute of Metals 67, no 1 (20 août 2013) : 41–45. http://dx.doi.org/10.1007/s12666-013-0324-0.
Texte intégralWu, Jingjing, et Song Cao. « ChemInform Abstract : Nickel-Catalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride (Lithium Triethylborohydride). » ChemInform 43, no 13 (1 mars 2012) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201213046.
Texte intégralHong, Fang, Liuxiang Yang, Pengfei Shan, Pengtao Yang, Ziyi Liu, Jianping Sun, Yunyu Yin, Xiaohui Yu, Jinguang Cheng et Zhongxian Zhao. « Superconductivity of Lanthanum Superhydride Investigated Using the Standard Four-Probe Configuration under High Pressures ». Chinese Physics Letters 37, no 10 (octobre 2020) : 107401. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/37/10/107401.
Texte intégralYee, Chanel K., Rainer Jordan, Abraham Ulman, Henry White, Alexander King, Miriam Rafailovich et Jonathan Sokolov. « Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold, Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride ». Langmuir 15, no 10 (mai 1999) : 3486–91. http://dx.doi.org/10.1021/la990015e.
Texte intégralDurajski, Artur P., et Radosław Szczęśniak. « New superconducting superhydride LaC2H8 at relatively low stabilization pressure ». Physical Chemistry Chemical Physics 23, no 44 (2021) : 25070–74. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp03896f.
Texte intégralSukmas, Wiwittawin, Prutthipong Tsuppayakorn-aek, Udomsilp Pinsook, Rajeev Ahuja et 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 (avril 2022) : 163524. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163524.
Texte intégralZhao, Wenwen, Jingjing Wu et Song Cao. « Highly Efficient Nickel(II) Chloride/Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride ». Advanced Synthesis & ; Catalysis 354, no 4 (23 février 2012) : 574–78. http://dx.doi.org/10.1002/adsc.201100783.
Texte intégralDalavi, Shankar B., M. Manivel Raja et 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, no 12 (2015) : 9641–49. http://dx.doi.org/10.1039/c5nj01727k.
Texte intégralZhao, Wenwen, Jingjing Wu et Song Cao. « ChemInform Abstract : Highly Efficient Nickel(II) Chloride/Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride. » ChemInform 43, no 28 (14 juin 2012) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201228036.
Texte intégralSalke, 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, no 1 (1 octobre 2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-12326-y.
Texte intégralSun, Ying, Xin Zhong, Hanyu Liu et Yanming Ma. « Clathrate metal superhydrides at high-pressure conditions : enroute to room-temperature superconductivity ». National Science Review, 31 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwad270.
Texte intégralGuo, Jianning, Su Chen, Wuhao Chen, Xiaoli Huang et Tian Cui. « Advances in the Synthesis and Superconductivity of Lanthanide Polyhydrides Under High Pressure ». Frontiers in Electronic Materials 2 (25 mai 2022). http://dx.doi.org/10.3389/femat.2022.906213.
Texte intégralChen, Su, Yingcai Qian, Xiaoli Huang, Wuhao Chen, Jianning Guo, Kexin Zhang, Jinglei Zhang, Huiqiu Yuan et Tian Cui. « High-temperature superconductivity up to 223 K in the Al stabilized metastable hexagonal lanthanum superhydride ». National Science Review, 20 avril 2023. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwad107.
Texte intégralGuan, Pin-Wen, Russell J. Hemley et Venkatasubramanian Viswanathan. « Combining pressure and electrochemistry to synthesize superhydrides ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 46 (9 novembre 2021). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2110470118.
Texte intégralWang, Yingying, Kui Wang, Yao Sun, Liang Ma, Yanchao Wang, Bo Zou, Guangtao Liu, Mi Zhou et Hongbo Wang. « Synthesis and superconductivity in yttrium superhydrides under high pressure ». Chinese Physics B, 5 août 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ac872e.
Texte intégralChen, 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, no 1 (28 février 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-46133-x.
Texte intégralBi, Jingkai, Yuki Nakamoto, Peiyu Zhang, Katsuya Shimizu, Bo Zou, Hanyu Liu, Mi Zhou, Guangtao Liu, Hongbo Wang et Yanming Ma. « Giant enhancement of superconducting critical temperature in substitutional alloy (La,Ce)H9 ». Nature Communications 13, no 1 (10 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-33743-6.
Texte intégralSemenok, 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, 9 décembre 2020, 32–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c03331.
Texte intégralZhang, Fu-Chun, Ho-Kwang Mao et Xin-Cheng Xie. « The preface : toward higher Tc superconductivity under lower pressure : from binary to ternary superhydrides ». National Science Review, 3 juillet 2024. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwae210.
Texte intégralLi, Xue, Hefei Li et Hanyu Liu. « Pressure-Induced superconductivity in tantalum superhydrides ». Materials Today Physics, novembre 2023, 101297. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtphys.2023.101297.
Texte intégralTroyan, 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 août 2023. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202303622.
Texte intégralZhang, Yiming, Meiling Xu, Jian Hao et 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.
Texte intégralSun, Yuanhui, et 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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