liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Schubert, Jasmin S.
    et al.
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Kalantari, Leila
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Lechner, Andreas
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Giesriegl, Ariane
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Nandan, Sreejith P.
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Ayala, Pablo
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Kashiwaya, Shun
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Sauer, Markus
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Foelske, Annette
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Rosén, Johanna
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Materialdesign.
    Blaha, Peter
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Cherevan, Alexey
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Eder, Dominik
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Correction: Elucidating the formation and active state of Cu co-catalysts for photocatalytic hydrogen evolution (vol 9, pg 21958, 2021)2021Ingår i: Journal of Materials Chemistry A, ISSN 2050-7488, E-ISSN 2050-7496, Vol. 9, nr 41, s. 23731-23731Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    n/a

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 2.
    Schubert, Jasmin S.
    et al.
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Kalantari, Leila
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Lechner, Andreas
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Giesriegl, Ariane
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Nandan, Sreejith P.
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Ayala, Pablo
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Kashiwaya, Shun
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Sauer, Markus
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Foelske, Annette
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Rosén, Johanna
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Blaha, Peter
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Cherevan, Alexey
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Eder, Dominik
    Tech Univ Wien TU Wien, Austria.
    Elucidating the formation and active state of Cu co-catalysts for photocatalytic hydrogen evolution2021Ingår i: Journal of Materials Chemistry A, ISSN 2050-7488, E-ISSN 2050-7496, Vol. 9, nr 38, s. 21958-21971Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The design of active and selective co-catalysts constitutes one of the major challenges in developing heterogeneous photocatalysts for energy conversion applications. This work provides a comprehensive insight into thermally induced bottom-up generation and transformation of a series of promising Cu-based co-catalysts. We demonstrate that the volcano-type HER profile as a function of calcination temperature is independent of the type of the Cu precursor but is affected by changes in oxidation state and location of the copper species. Supported by DFT modeling, our data suggest that low temperature (<200 degrees C) treatments facilitate electronic communication between the Cu species and TiO2, which allows for a more efficient charge utilization and maximum HER rates. In contrast, higher temperatures (>200 degrees C) do not affect the Cu oxidation state, but induce a gradual, temperature-dependent surface-to-bulk diffusion of Cu, which results in interstitial, tetra-coordinated Cu+ species. The disappearance of Cu from the surface and the introduction of new defect states is associated with a drop in HER performance. This work examines electronic and structural effects that are in control of the photocatalytic activity and can be transferred to other systems for further advancing photocatalysis.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 3.
    Kashiwaya, Shun
    et al.
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Lai, Chung-Chuan
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Lu, Jun
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Petruhins, Andrejs
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Rosén, Johanna
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Hultman, Lars
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Formation of Ti2AuN from Au-Covered Ti2AlN Thin Films: A General Strategy to Thermally Induce Intercalation of Noble Metals into MAX Phases2020Ingår i: Crystal Growth & Design, ISSN 1528-7483, E-ISSN 1528-7505, Vol. 20, nr 6, s. 4077-4081Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Thermally induced intercalation of noble metals into non-van der Waals ceramic compounds presents a method to produce a new class of layered materials. We recently demonstrated an exchange reaction of Au with A layers of MAX phase carbides with plentiful combinations of A and M elements. Here, we report the first substitution of Al with Au in a Ti2AlN MAX phase nitride at an elevated temperature without destroying the original layered structure. These results bolster the generalization of the Au intercalation for the A elements in MAX phases with diverse combinations of M, A, and X elements. Furthermore, we propose crucial factors to achieve the exchange reaction: there should be a chemical potential for the A element to dissolve in or react with noble metals to intercalate; the noble metals should be inert to the initial metal carbides/nitrides; and it is necessary to choose the reaction temperature that allows balanced interdiffusion of the noble metals and A elements.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf