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.

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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. DOI: https://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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. 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. DOI: https://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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. 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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. 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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. 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. 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. DOI: https://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. DOI: https://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. DOI: https://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. DOI: https://doi.org/10.1007/s10008-023-05680-x

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. 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. 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. 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. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00249932

Nila, C.; González, I. J. Electroanal. Chem. 1996, 1, 171-182. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(95)04278-4. 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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://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. DOI: https://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. 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. DOI: https://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. 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. 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. 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. 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. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(84)80207-7

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