Advancements in Understanding Nucleation and Growth Phenomena Of Electrochemical Phase Formation Processes: Contributions from UAM Research

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29356/jmcs.v69i1.2287

Keywords:

Nucleation, growth, electrochemical phase formation, nanoparticles, deep eutectic solvents

Abstract

This work entails a review of the research conducted at “Universidad Autónoma Metropolitana”, UAM, on the nucleation and growth phenomena involved during the electrochemical phase formation processes (EPF). Specifically, these processes include metal electrodeposition, electrosynthesis of conductive polymers or synthetic metals, anodic film formation, and the electrochemical condensation of surfactant micelles. The primary contributions of these studies focus on developing chemical-physical theoretical models capable of determining the mechanism and kinetics of these EPF processes. This is achieved through the analysis of experimental potentiostatic current density transients recorded in both aqueous and deep eutectic solvents. Furthermore, the resulting modified electrodes are applied to various significant applications, such as green energy generation using direct alcohol fuel cells, the development of electrochemical sensors for neurotransmitters and other biologically important substances, and corrosion and environmental protection.

 

Resumen. Este trabajo revisa la investigación realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sobre los fenómenos de nucleación y crecimiento involucrados en los procesos de formación electroquímica de fases (EPF). Específicamente, estos procesos incluyen la electrodeposición de metales, la electrosíntesis de polímeros conductores o metales sintéticos, la formación de películas anódicas y la condensación electroquímica de micelas de surfactantes. Las principales contribuciones de estos estudios se centran en el desarrollo de modelos teóricos fisicoquímicos capaces de determinar los mecanismos y la cinética de estos procesos EPF. Esto se logra a través del análisis de transitorios potenciostáticos de densidad de corriente experimentales registrados en disolventes acuosos y eutécticos profundos. Además, los electrodos modificados resultantes se utilizan en diversas aplicaciones significativas, como la generación de energía verde mediante celdas de combustible de alcoholes directos, el desarrollo de sensores electroquímicos para neurotransmisores y otras sustancias biológicamente importantes, así como la protección contra la corrosión y la protección ambiental.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Manuel Eduardo Palomar-Pardavé, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Departamento de Materiales

References

Palomar-Pardavé, M.; Ramírez, M. T.; González, I.; Serruya, A.; Scharifker, B. R. J. Electrochem. Soc. 1996, 143, 1551–1558. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1.1836678.

Serruya, A.; Scharifker, B. R.; González, I.; Oropeza, M. T.; Palomar-Pardavé, M. J. Appl. Electrochem. 1996, 26, 451–457. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00251332.

Scharifker, B. R.; Mostany, J.; Palomar-Pardavé, M.; González, I. J. Electrochem. Soc. 1999, 146, 1005–1012. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1.1391713.

Palomar-Pardavé, M.; González, I.; Batina, N. J. Phys. Chem. B. 2000, 104, 3545–3555. DOI: https://doi.org/10.1021/jp9931861.

Barrera, E.; Palomar-Pardavé, M.; Batina, N.; González, I. J. Electrochem. Soc. 2000, 147, 1787–1796. DOI: https://doi.org/10.1149/1.1393435.

Mendoza-Huizar, L. H.; Robles, J.; Palomar-Pardavé, M. J. Electroanal. Chem. 2002, 521, 95-106. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0728(02)00659-9.

Espinoza-Ramos, L. I.; Hallen-López, J. M.; Ramírez, C.; Arce, E.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M. J. Electrochem. Soc. 2002, 149, B543–B550. DOI: https://doi.org/10.1149/1.1517580.

Mendoza-Huizar, L. H.; Robles, J.; Palomar-Pardavé, M. J. Electroanal. Chem. 2003, 545, 39-45. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0728(03)00087-1.

Martínez-Ruíz, A.; Palomar-Pardavé, M.; Valenzuela-Benavides, J.; Farías, M.; Batina, N. J. Phys. Chem. B. 2003, 107, 11660–11665. DOI: https://doi.org/10.1021/jp027197x.

Ramírez, C.; Arce, E. M.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Solid State Ion. 2004, 169, 81–85. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2004.01.023.

Sánchez-Rivera, A. E.; Vital-Vaquier, V.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M.; Ramírez-Silva, M. T. J. Electrochem. Soc. 2004, 151, C666–C673. DOI: https://doi.org/10.1149/1.1789373.

Palomar-Pardavé, M.; Scharifker, B. R.; Arce, E. M.; Romero-Romo, M. Electrochim. Acta. 2005, 50, 4736–4745. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.03.004.

Cobos-Murcia, A.; Galicia, L.; Rojas-Hernández, A.; Ramírez-Silva, M. T.; Álvarez- Bustamante, R.; Romero-Romo, M.; Rosquete-Pina, G.; Palomar-Pardavé, M. Polymer. 2005, 46, 9053–9063. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.07.026.

Álvarez-Romero, G. A.; Garfias-García, E.; Ramírez-Silva, M. T.; Galán-Vidal, C.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Appl. Surface Sci. 2006, 252, 5783–5792. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.07.060.

Álvarez-Romero, G. A.; Palomar-Pardavé, M. E.; Ramírez-Silva, M. T. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 387, 1533-1541. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-006-1021-1.

Corona-Avendaño, S.; Alarcón-Angeles, G.; Ramírez-Silva, M. T.; Rosquete-Pina, G.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. J. Electroanal. Chem. 2007, 609, 17-26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2007.05.021.

Garfias-García, E.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Morales, J.; Palomar- Pardavé, M. J. Electroanal. Chem. 2008, 613, 67–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2007.10.013.

Martínez-Ruiz, A.; Palomar-Pardavé, M.; Batina, N. Electrochim. Acta. 2008, 53, 2115-2120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.09.011.

Alarcón-Angeles, G.; Corona-Avendaño, S.; Ramírez-Silva, M. T.; Rojas-Hernández, A.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Electrochim. Acta. 2008, 53, 3013-3020. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2007.11.016.

Corona-Avendaño, S.; Alarcón-Angeles, G.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M.; Cuán, A.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2009, 156, J375-J381. DOI: https://doi.org/10.1149/1.3223664.

Aguilar-Sánchez, M.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Barrera, E.; Scharifker, B. R. J. Electroanal. Chem. 2010, 647, 128-132. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2010.06.012.

Licona-Sánchez, T. J.; Álvarez-Romero, G. A.; Mendoza-Huizar, L. H.; Galán- Vidal, C. A.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M.; Herrera-Hernández, H.; Uruchurtu, J.; Juárez-García, J. M. J. Phys. Chem. B. 2010, 114, 9737–9743. DOI: https://doi.org/10.1021/jp102676q.

Corona-Avendaño, S.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M.: Hernández-Martínez, L.: Romero-Romo, M.: Alarcón-Ángeles, G. J. Appl. Electrochem. 2010, 40, 463-474. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10800-009-0017-x.

Garfias-García, E.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Morales, J.; Palomar-Pardavé, M. Int. J. Electrochem. Sci. 2010, 5, 763-773. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)15321-1.

Alarcón-Ángeles, G.; Guix, M.; Silva, W. C.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M.; Merkoci, A. Biosens. Bioelectron. 2010, 26, 1768–1773. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2010.08.058.

Hernández-Espejel, A.; Palomar-Pardavé, M.; Cabrera-Sierra, R.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Arce-Estrada, E. M. J. Phys. Chem. B. 2011, 115, 1833–1841. DOI: https://doi.org/10.1021/jp106851b.

Licona-Sánchez, T. J.; Álvarez-Romero, G. A.; Palomar-Pardavé, M.; Galán-Vidal, C. A.; Páez-Hernández, M. E.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M. Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6, 1537 – 1549. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)15091-7.

Palomar-Pardavé, M.; Garfias-García, E.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Batina, N. Electrochim. Acta. 2011, 56, 10083-10092. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.08.105.

Rodríguez- Bravo, L. A.; Palomar- Pardavé, M.; Corona-Avendaño, S.; Romero-Romo, M.; Herrera-Hernández, H.; Ramírez-Silva, M. T.; Escarela-Pérez, R. Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6, 2730 – 2745. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)18213-7.

Garfias-García, E.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar- Pardavé, M. Int. J. Electrochem. Sci. 2012, 7, 3102-3114. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)13938-1.

Colín-Orozco, E.; Ramírez-Silva, M. T.; Corona-Avendaño, S.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Electrochim. Acta. 2012, 85, 307–313. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.08.081.

Palomar-Pardavé, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Vázquez-Coutiño, G. A.; Romero-Romo, M.; Herrera-Hernández, H.; Montes de Oca-Yemha, M. G. J. Solid State Electrochem. 2013, 17, 459. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10008-012-1882-5.

Corona-Avendaño, S.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M.; Rojas-Hernández, A.; Palomar-Pardavé, M. Electrochim. Acta. 2013, 89, 854–860. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.10.165.

Guzmán-Hernández, D. S.; Palomar-Pardavé, M.; Rojas-Hernández, A.; Corona-Avendaño, S.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T. Electrochim. Acta. 2014, 140, 535–540. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.05.092.

Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M.; Corona-Avendaño, S.; Romero-Romo, M.; Alarcón-Angeles, G. Molecules. 2014, 19, 5952-5964. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/molecules19055952.

Palomar-Pardavé, M.; Corona-Avendaño, S.; Romero-Romo, M.; Alarcón-Angeles, G.; Merkoçi, A.; Ramírez-Silva, M. T. J. Electroanal. Chem. 2014, 717-718, 103–109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.01.002.

Aldana-González, J.; Olvera-García, J.; Montes de Oca, M. G.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M. Electrochem. Commun. 2015, 56, 70–74. DOI: https://doi.org/10.1016/j.elecom.2015.04.014.

Branco P. D.; Saavedra, K.; Palomar-Pardavé, M.; Borrás, C.; Mostany, J.; Scharifker, B. R. J. Electroanal. Chem. 2016, 765, 140–148. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2015.10.011.

Palomar-Pardavé, M.; Aldana-González, J.; Botello, L. E.; Arce-Estrada, E. M.; Ramírez-Silva, M. T.; Mostany, J.; Romero-Romo, M. Electrochim. Acta. 2017, 241, 162–169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.04.126.

Aldana-González, J.; Uruchurtu-Chavarin, J.; Montes de Oca, M. G.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M. Int. J. Electrochem. Sci. 2016, 11, 9402–9412. DOI: https://doi.org/10.20964/2016.11.54.

Sebastián, P.; Botello, L. E.; Vallés, E.; Gómez, E.; Palomar-Pardavé, M.; Scharifker, B. R.; Mostany, J. J. Electroanal. Chem. 2017, 793, 119-125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.12.014.

Romero-Romo, M.; Aldana-González, J.; Botello, L. E.; Montes de Oca, M. G.; Ramírez-Silva, M. T.; Corona-Avendaño, S.; Palomar-Pardavé, M. J. Electroanal. Chem. 2017, 791, 1–7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.03.003.

Manh, T. L.; Arce-Estrada, E. M.; Romero-Romo, M.; Mejía-Caballero, I.; Aldana-González, J.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2017, 164, D694-D699. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/2.1061712jes.

Aldana-González, J.; Romero-Romo, M.; Robles-Peralta, J.; Morales-Gil, P.; Palacios-González, E.; Ramírez-Silva, M. T.; Mostany, J.; Palomar-Pardavé, M. Electrochim. Acta. 2018, 276, 417–423. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.04.192.

Manh, T.L.; Arce-Estrada, E. M.; Mejía-Caballero, I.; Aldana-González, J.; Romero- Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2018, 165, D285-D290. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/2.0941807jes.

Manh, T.L.; Arce-Estrada, E. M.; Mejía-Caballero, I.; Rodríguez-Clemente, E.; Sánchez, W.; Aldana-Gonzále, J.; Lartundo-Rojas, L.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2018, 165, D808-D812. DOI: https://doi.org/10.1149/2.0561816jes.

Espino-López, I. E.; Romero-Romo, M.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Morales-Gil, P.; Ramírez-Silva, M. T.; Mostany, J.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2019, 166, D3205-D3211. DOI: https://doi.org/10.1149/2.0251901jes.

Rodríguez-Clemente, E.; Manh, T.L.; Guinto-Pano, C. E.; Romero-Romo, M.; Mejía-Caballero, I.; Morales-Gil, P.; Palacios-González. E.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2019, 166, D3035-D3041. DOI: https://doi.org/10.1149/2.0051901jes.

Aldana-González, J.; Sampayo-Garrido, A.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Sánchez, W.; Ramírez-Silva, M. T.; Arce-Estrada, E. M.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2019, 166, D199-D204. DOI: https://doi.org/10.1149/2.0761906jes.

Palomar-Pardavé, M.; Mostany, J.; Muñoz-Rizo, R.; Botello, L. E.; Aldana-González, J.; Arce-Estrada, E. M.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M. J. Electroanal. Chem. 2019, 851, 113453. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113453.

Juárez-Marmolejo, L.; Maldonado-Teodocio, B.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Arce-Estrada, E. M.; Morales-Gil, P.; Mostany, J.; Palomar-Pardavé, M. J. Phys. Chem. B. 2020, 124, 3973-3983. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c01014.

Landa-Castro, M.; Aldana-González, J.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Romero-Romo, M.; Arce-Estrada, E. M.; Palomar-Pardavé, M. J. Alloys Compd. 2020, 830, 154650. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154650.

Juárez-Marmolejo, L.; Maldonado-Teodocio, B.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Arce-Estrada, E. M.; Morales-Gil, P.; Mostany, J.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 112509. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/aba7d9.

Sánchez-Ortiz, W.; Aldana-González, J.; Manh, T. L.; Romero-Romo, M.; Mejía-Caballero, I.; Ramírez-Silva, M. T.; Arce-Estrada, E. M.; Mugica-Álvarez, V.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2021, 168, 016508. DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/abdb01.

Mejía-Caballero, I.; Manh, T. L.; Aldana-González, J.; Arce-Estrada, E. M.; Romero-Romo, M.; Campos-Silva, I.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2021,168, 112512. DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac39d7.

Juárez-Marmolejo, L.; Maldonado-Teodocio, B.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Romero-Romo, M.; Arce-Estrada, E. M.; Ezeta-Mejía, A.; Ramírez-Silva, M. T.; J. Mostany, J.; Palomar-Pardavé, M. Catal. Today. 2022, 394-396, 190-197. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2021.10.012.

Vidal-García, G.; Guinto-Pano, C. E.; García-Hernández, I.; Rodríguez-Clemente, E.; Morales-Gil, P.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. T. Nonferr. Metal. Soc. China. 2022, 32, 1050−1060. DOI: https://doi.org/10.1016/S1003-6326(22)65854-0.

Martínez-Guerra, J.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M.; Corona-Avendaño, S.; Guzmán-Hernández, D. S.; Rojas-Hernández, A.; Ramírez-Silva, M. T. ChemElectroChem. 2022, 9, e202101534. DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202101534.

Aldana-González, J.; Sampayo-Garrido, A.; Hernández-Pérez, D.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Arce-Estrada, E. M.; Ramírez-Silva, M. T.; Morales-Gil, P.; Romero-Romo, M.; Mugica-Álvarez, V.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2022, 169, 102504. DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac96b3.

Landa-Castro, M.; Romero-Romo, M.; Arce-Estrada, E. M.; Morales-Gil, P.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2022, 169, 092521. DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac91fa.

Godoy-Colin, E.; Corona-Avendaño, S.; Ramírez-Silva, M. T.; Aldana-Gonzalez, J.; Vázquez-Huerta, G.; Ángeles-Beltrán, D.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2022, 169, 092506. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac8d31.

Thuy-Linh Phi; Son Tang Nguyen; Nguyen Van Hieu; Palomar-Pardavé, M.; Morales-Gil, P.; Manh, T. L. Inorg. Chem. 2022, 61, 5099−5111. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c00127.

Morales-Gil, P.; Montes de Oca-Yemha, M. G.; Pérez-Cruz, F.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M. T.; Aldana-González, J.; Palomar Pardavé, M. J. Mol. Liq. 2023, 386, 122499. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122499.

Hernández‑Perez, D.; Aldana‑González, J.; Sánchez‑Ortiz, W.; Romero‑Romo, M.; Arce‑Estrada, E. M.; Palomar‑Pardavé, M. J. Solid State Electr. 2023, 27, 3067-3073. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10008-023-05568-w.

Vidal‑García, G.; Aldana‑González, J.; Romero‑Romo, M.; Ramírez‑Silva, M. T.; Teutli‑León, M. M. M.; Hernández‑Pérez, D.; Mostany, J.; Scharifker, B. R.; Palomar‑Pardavé, M. J. Solid State Electr. 2024, 28, 1631–1639. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10008-023-05623-6.

Basilio‑Brito, A.; Landa‑Castro, M.; Sánchez‑Ortiz, W.; Rivera‑Hernández, S.; Romero‑Romo, M.; Arce‑Estrada, E. M.; Aldana‑González, J.; Palomar‑Pardavé, M. Electrocatalysis. 2023, 14, 868-874. http://dx.doi.org/10.1007/s12678-023-00842-x.

Hoang Thi Thanh Thuy; Nang Xuan Ho; Vinh Nguyen Duy; Thuy Cao Thi; Tuan Pham Anh; Morales‑Gil, P.; Palomar‑Pardavé, M.; Nguyen Van Hieu; Thi‑Xuan Chu; Manh, T. L. J. Solid State Electr. 2024, 28, 255-271. DOI: http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-2539558/v1.

Mejía-Caballero, I.; Aldana-González, J.; Manh, T. L.; Romero-Romo, M.; Arce- Estrada, E. M.; Campos-Silva, I.; Ramírez-Silva, M. T.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2018, 165, D393-D401. DOI: https://doi.org/10.1149/2.0851809jes.

Quiroz, M. A.; Gonzalez, I.; Meas, Y.; Lamy-Pitara, E.; Barbier, J. Electrochim. Acta. 1987, 32, 289-291. DOI: https://doi.org/10.1016/0013-4686(87)85037-5.

Trejo, G.; Gil, A. F.; González, I. J. Electrochem. Soc. 1995, 142, 3404-3408. DOI: https://doi.org/10.1149/1.2049994.

Trejo, G.; Gil, A. F.; González, I. J. Appl. Electrochem. 1996, 26, 1287-1294. DOI: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00249932.pdf.

Nila, C.; González, I. J. Electroanal. Chem. 1996, 1, 171-182. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(95)04278-4.

Miranda-Hernández, M.; González, I. Electrochim. Acta. 1997, 42, 2295-2303. DOI: https://doi.org/10.1016/S0013-4686(96)00394-5.

Ramos, A.; Miranda-Hernández, M.; González, I. J. Electrochem. Soc. 2001, 148, C315-C321. DOI: https://doi.org/10.1149/1.1357176.

Miranda-Hernández, M.; González, I.; Batina, N. J. Phys. Chem. B. 2001, 105, 4214-4223. DOI: https://doi.org/10.1021/jp002057d.

Poisot-Díaz, M. E.; González, I.; Lapidus, G. T. Hydrometallurgy. 2008, 93, 23-29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2008.02.015.

Carrera-Crespo, J. E.; Acevedo-Peña, P.; Miranda-Hernández, M.; González, I. J. Solid State Electr. 2013, 17, 445-457. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10008-012-1975-1.

Landa, M.; Sebastian Pascual, P.; Giannotti, M. I.; Serrà, A.; Gómez, E. Electrochim. Acta. 2020, 359, 136928. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136928.

Serrà, A.; Sebastian Pascual, P.; Landa, M.; Gómez, E. J. Electroanal. Chem. 2021, 896, 115177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115177.

Heerman, L.; Tarallo, A. Electrochem. Commun. 2000, 2, 85-89. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1388-2481(99)00144-7.

Milchev, A.; Montenegro, M. I. J. Electroanal. Chem. 1992, 333, 93-102. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(92)80383-F.

Palomar-Pardavé, M. E.; Le, T. in: Manh Editors. Nucleation and Growth in Applied Materials. Elsevier Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands 125 London Wall, London EC2Y 5AS, United Kingdom 50 Hampshire Street, 5th Floor, Cambridge, MA 02139, United States. 2024, ISBN: 978-0-323-99537-5. DOI: https://doi.org/10.1016/C2021-0-02052-6.

Milchev, A. in: Electrocrystallisation, Fundamentals of Nucleation and Growth, Kluwer, New York, 2002.

Philipp, R.; Retter, U. Electrochim. Acta. 1995, 40, 1581-1585. DOI: https://doi.org/10.1016/0013-4686(95)00100-S.

Gunawardena, G. A.; Hills, G. J.; Montenegro, I.; Scharifker, B. R. J. Electroanal. Chem. 1982, 138, 225. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(82)85080-8.

Scharifker, B. R.; Mostany, J. J. Electroanal. Chem. 1984, 177, 13–23. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(84)80207-7.

Downloads

Published

2025-01-01