Zeitschriftenartikel zum Thema „Alkali metal – carbon interaction“
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Zaporotskova, Irina V., Natalya P. Boroznina, Evgeniy S. Dryuchkov, Tatyana S. Shek, Yulia V. Butenko und Pavel A. Zaporotskov. „Surface functionalization of CNTs by a nitro group as a sensor device element: theoretical research“. Image Journal of Advanced Materials and Technologies 6, Nr. 2 (2021): 113–21. http://dx.doi.org/10.17277/jamt.2021.02.pp.113-121.
Der volle Inhalt der QuelleBalakrishnan, Vimal K., Julian M. Dust, Gary W. vanLoon und Erwin Buncel. „Catalytic pathways in the ethanolysis of fenitrothion, an organophosphorothioate pesticide. A dichotomy in the behaviour of crown/cryptand cation complexing agents“. Canadian Journal of Chemistry 79, Nr. 2 (01.02.2001): 157–73. http://dx.doi.org/10.1139/v01-006.
Der volle Inhalt der QuelleRondeau, Philippe, Sandrine Sers, Dhanjay Jhurry und Frederic Cadet. „Sugar Interaction with Metals in Aqueous Solution: Indirect Determination from Infrared and Direct Determination from Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy“. Applied Spectroscopy 57, Nr. 4 (April 2003): 466–72. http://dx.doi.org/10.1366/00037020360626023.
Der volle Inhalt der QuelleBuncel, Erwin, Ruby Nagelkerke und Gregory RJ Thatcher. „Alkali metal ion catalysis in nucleophilic displacement by ethoxide ion on p-nitrophenyl phenylphosphonate: Evidence for multiple metal ion catalysis“. Canadian Journal of Chemistry 81, Nr. 1 (01.01.2003): 53–63. http://dx.doi.org/10.1139/v02-202.
Der volle Inhalt der QuelleBoroznina, Natalia, Irina Zaporotskova, Sergey Boroznin und Evgeniy Dryuchkov. „Sensors Based on Amino Group Surface-Modified CNTs“. Chemosensors 7, Nr. 1 (05.03.2019): 11. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors7010011.
Der volle Inhalt der QuelleOswald, Steffen, Franziska Thoss, Martin Zier, Martin Hoffmann, Tony Jaumann, Markus Herklotz, Kristian Nikolowski et al. „Binding Energy Referencing for XPS in Alkali Metal-Based Battery Materials Research (II): Application to Complex Composite Electrodes“. Batteries 4, Nr. 3 (01.08.2018): 36. http://dx.doi.org/10.3390/batteries4030036.
Der volle Inhalt der QuelleArmstrong, David R., Helena S. Emerson, Alberto Hernán-Gómez, Alan R. Kennedy und Eva Hevia. „New supramolecular assemblies in heterobimetallic chemistry: synthesis of a homologous series of unsolvated alkali-metal zincates“. Dalton Trans. 43, Nr. 38 (2014): 14229–38. http://dx.doi.org/10.1039/c4dt01131g.
Der volle Inhalt der QuelleDunn, Edward J., Robert Y. Moir, Erwin Buncel, J. Garfield Purdon und Robert A. B. Bannard. „Metal ion catalysis in nucleophilic displacement reactions at carbon, phosphorus, and sulfur centers. II. Metal ion catalysis in the reaction of p-nitrophenyl diphenylphosphinate with alkali metal phenoxides in ethanol“. Canadian Journal of Chemistry 68, Nr. 10 (01.10.1990): 1837–45. http://dx.doi.org/10.1139/v90-286.
Der volle Inhalt der QuellePlatek-Mielczarek, Anetta, Elzbieta Frackowiak und Krzysztof Fic. „Specific carbon/iodide interactions in electrochemical capacitors monitored by EQCM technique“. Energy & Environmental Science 14, Nr. 4 (2021): 2381–93. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee03867a.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Li Hong, Na Zhang, Tian Hua Yang und Lei Wang. „Effects of Sewage Sludge on Combustion of Loading Alkali Metal Pulverized Coal“. Advanced Materials Research 550-553 (Juli 2012): 2315–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2315.
Der volle Inhalt der QuelleZaporotskova, I. V., E. S. Dryuchkov und D. E. Vilkeeva. „Surface Carboxylation of a Boron-Carbon BC5 Nanotube in the Development of Sensor Devices“. Key Engineering Materials 887 (Mai 2021): 23–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.887.23.
Der volle Inhalt der QuelleKalinkin, A. M., E. V. Kalinkina, O. A. Zalkind und T. I. Makarova. „Mechanochemical interaction of alkali metal metasilicates with carbon dioxide: 1. Absorption of CO2 and phase formation“. Colloid Journal 70, Nr. 1 (Februar 2008): 33–41. http://dx.doi.org/10.1134/s1061933x08010067.
Der volle Inhalt der QuelleBelyakova, N. V., E. V. Butyrskaya, V. F. Selemenev und V. A. Shaposhnik. „Separation of ethylene glycol and alkali metal salts on carbon nanotubes and mosaic membranes“. Industrial laboratory. Diagnostics of materials 84, Nr. 6 (01.08.2018): 11–17. http://dx.doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-6-11-17.
Der volle Inhalt der QuellePregel, Marko J., Edward J. Dunn und Erwin Buncel. „Metal ion catalysis in nucleophilic displacement reactions at carbon, phosphorus, and sulfur centers. III. Catalysis vs. inhibition by metal ions in the reaction of p-nitrophenyl benzenesulfonate with ethoxide“. Canadian Journal of Chemistry 68, Nr. 10 (01.10.1990): 1846–58. http://dx.doi.org/10.1139/v90-287.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shuai, Yufeng Guo, Kuo Liu, Zhuang Yang, Yajing Liu, Ying Jiang, Feng Chen, Fuqiang Zheng und Lingzhi Yang. „The Deposit Formation Mechanism in Coal-Fired Rotary Kiln for Iron Ore Pellet Production: A Review“. Crystals 11, Nr. 8 (17.08.2021): 974. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11080974.
Der volle Inhalt der QuelleBoroznina, Natalia, Irina Zaporotskova, Sergey Boroznin und Yulia Bakhracheva. „Computer simulation of the sensory interaction of carbon nanotubes with various modifications in relation to alkali metal atoms“. Journal of Physics: Conference Series 1479 (März 2020): 012092. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1479/1/012092.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Sangita, Jayesh Ramani, Dhara Patel, Ketan Patel und Mahesh Kadiya. „Evaluation of Stability of Complexes of Inner Transition Metal Ions with 2-Oxo-1-pyrrolidine Acetamide and Role of Systematic Errors“. E-Journal of Chemistry 8, Nr. 4 (2011): 1965–71. http://dx.doi.org/10.1155/2011/147082.
Der volle Inhalt der QuelleFedorov, Anatolii, Yurii Chekryshkin und Aleksei Gorbunov. „Studies of Recycling of Poly(vinyl chloride) in Molten Na, Ca ‖ NO3, OH Systems“. ISRN Chemical Engineering 2012 (22.05.2012): 1–6. http://dx.doi.org/10.5402/2012/768134.
Der volle Inhalt der QuelleJalalabadi, Tahereh, Behdad Moghtaderi und Jessica Allen. „Thermochemical Conversion of Biomass in the Presence of Molten Alkali-Metal Carbonates under Reducing Environments of N2 and CO2“. Energies 13, Nr. 20 (15.10.2020): 5395. http://dx.doi.org/10.3390/en13205395.
Der volle Inhalt der QuelleLackey, Damian, und David A. King. „Chemical and electrostatic interactions between alkali metals and carbon monoxide on metal single-crystal surfaces“. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases 83, Nr. 7 (1987): 2001. http://dx.doi.org/10.1039/f19878302001.
Der volle Inhalt der QuellePoliti, J. R. S., J. B. L. Martins und B. J. C. Cabral. „A first principles approach to the interactions of alkali metal atoms with carbon quantum dots“. Computational Materials Science 197 (September 2021): 110614. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110614.
Der volle Inhalt der QuelleVasil’kov, Alexander, Margarita Rubina, Alexander Naumkin, Mikhail Buzin, Pavel Dorovatovskii, Georgy Peters und Yan Zubavichus. „Cellulose-Based Hydrogels and Aerogels Embedded with Silver Nanoparticles: Preparation and Characterization“. Gels 7, Nr. 3 (02.07.2021): 82. http://dx.doi.org/10.3390/gels7030082.
Der volle Inhalt der QuelleKalinkin, A. M., E. V. Kalinkina, O. A. Zalkind und T. I. Makarova. „Mechanochemical interaction of alkali metal metasilicates with carbon dioxide: 2. The influence of thermal treatment on the properties of activated samples“. Colloid Journal 70, Nr. 1 (Februar 2008): 42–47. http://dx.doi.org/10.1134/s1061933x08010079.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Li Li, Yong Jian Tang, Chao Yang Wang und Jian Bo Liu. „Molecular Dynamics Simulations on Hydrogen Adsorption in Li Doped Single Walled Carbon Nanotube“. Advanced Materials Research 550-553 (Juli 2012): 2712–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2712.
Der volle Inhalt der QuellePullumbi, P., Y. Bouteiller und J. P. Perchard. „A density functional theory study of the alkali metal atom–carbon monoxide interactions: Singularity of the Li atom“. Journal of Chemical Physics 102, Nr. 14 (08.04.1995): 5719–24. http://dx.doi.org/10.1063/1.469302.
Der volle Inhalt der QuelleMicha-Screttas, Maria, Georgios A. Heropoulos und Barry R. Steele. „Interaction between alkali metal aromatic ketone radical anions and the chlorides of lithium and magnesium in solution. A case of a carbon–carbon bond strengthening through complex formation“. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, Nr. 12 (1999): 2685–90. http://dx.doi.org/10.1039/a906337d.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Shinzi, Nobuyuki Kitaoka, Osamu Niyomura, Yuka Kitoh, Takahiro Kanda und Masahiro Ebihara. „Heavy Alkali Metal Arenedithiocarboxylates: A Facile Synthesis, Dimeric Structure, and Nonbonding Interaction between the Metals and Aromatic Ring Carbons“. Inorganic Chemistry 38, Nr. 3 (Februar 1999): 496–506. http://dx.doi.org/10.1021/ic9808089.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Jae-Heon, So-Yeong Lee, Joo Choi und Ho-Sang Sohn. „Dispersion Behavior of Blast Furnace Sludge for Valuable Metal Recovery“. Korean Journal of Metals and Materials 59, Nr. 5 (05.05.2021): 295–303. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2021.59.5.295.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Tianxu, Jiang Zhang, Laihong Shen, Lei Bai und Jingchun Yan. „Chemical Looping Co-Gasification Characteristics of Cyanobacterial/Coal Blends“. Energies 13, Nr. 9 (08.05.2020): 2352. http://dx.doi.org/10.3390/en13092352.
Der volle Inhalt der QuelleFörster, Horst, und Monika Schumann. „Infrared spectroscopic studies on carbon dioxide adsorption in alkali-metal and alkaline-earth-metal ion-exchanged A-type zeolites. Part 1.—General features of CO2 interaction with A-type zeolites“. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases 85, Nr. 5 (1989): 1149. http://dx.doi.org/10.1039/f19898501149.
Der volle Inhalt der QuellePasti, Igor, Ana Dobrota, Nemanja Gavrilov, Gordana Ciric-Marjanovic und Slavko Mentus. „Effects of alkali metal cations on oxygen reduction on N-containing carbons viewed as the interplay between capacitive and electrocatalytic properties: Experiment and theory“. Journal of the Serbian Chemical Society 84, Nr. 8 (2019): 901–14. http://dx.doi.org/10.2298/jsc190426072p.
Der volle Inhalt der QuelleKou, Xuesen, Jing Jin, Yongzhen Wang, Yanhui Li und Fengxiao Hou. „The Catalysis Effect of Na and Point Defect on NO Heterogeneous Adsorption on Carbon during High-Sodium Zhundong Coal Reburning: Structures, Interactions and Thermodynamic Characteristics“. Catalysts 11, Nr. 9 (29.08.2021): 1046. http://dx.doi.org/10.3390/catal11091046.
Der volle Inhalt der QuelleCohen, B. N., C. Labarca, N. Davidson und H. A. Lester. „Mutations in M2 alter the selectivity of the mouse nicotinic acetylcholine receptor for organic and alkali metal cations.“ Journal of General Physiology 100, Nr. 3 (01.09.1992): 373–400. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.100.3.373.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yu, Dongdong Feng, Yijun Zhao, Heming Dong, Guozhang Chang, Cui Quan, Shaozeng Sun und Yukun Qin. „Evolution of Char Structure During In-Situ Biomass Tar Reforming: Importance of the Coupling Effect Among the Physical-Chemical Structure of Char-Based Catalysts“. Catalysts 9, Nr. 9 (24.08.2019): 711. http://dx.doi.org/10.3390/catal9090711.
Der volle Inhalt der QuelleDo, Hyun-Kwon, Seong-Taek Yun, Soonyoung Yu, Yon-Gyung Ryuh und Hyeon-Su Choi. „Evaluation of Long-Term Impacts of CO2 Leakage on Groundwater Quality Using Hydrochemical Data from a Natural Analogue Site in South Korea“. Water 12, Nr. 5 (20.05.2020): 1457. http://dx.doi.org/10.3390/w12051457.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Toshimitsu, Hiroyuki Ohme und Yoshihisa Watanabe. „Alkali metal catalyzed carbon dioxide gasification of carbon“. Energy & Fuels 6, Nr. 4 (Juli 1992): 343–51. http://dx.doi.org/10.1021/ef00034a003.
Der volle Inhalt der QuelleKendrick, D. A., J. R. Parsonage und R. Vazifdar. „Interaction of alkali and alkali earth metal hydroxides with microsilica“. Cement and Concrete Research 28, Nr. 11 (November 1998): 1537–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0008-8846(98)00139-2.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Tomohiko. „Attractive interaction between alkali-metal adatoms on metal surfaces“. Physical Review B 47, Nr. 20 (15.05.1993): 13895–98. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.47.13895.
Der volle Inhalt der QuelleHrbek, J., G. ‐Q Xu, T. K. Sham und M. L. Shek. „Interaction of alkali‐metal overlayers with oxygen“. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 7, Nr. 3 (Mai 1989): 2013–15. http://dx.doi.org/10.1116/1.576004.
Der volle Inhalt der QuelleSamuneva, B., P. Djambaski und K. Avramova. „Interaction between glasses and alkali metal vapours“. Journal of Non-Crystalline Solids 112, Nr. 1-3 (Oktober 1989): 385–91. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(89)90559-0.
Der volle Inhalt der QuelleMisra, D. N. „Interaction of some alkali metal citrates with hydroxyapatite“. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 141, Nr. 2 (November 1998): 173–79. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(98)00332-x.
Der volle Inhalt der QuelleHeskett, D. „The interaction range in alkali metal-promoted systems“. Surface Science 199, Nr. 1-2 (Januar 1988): 67–86. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(88)90397-4.
Der volle Inhalt der QuelleFick, D., B. Horn, E. Koch und U. Memmert. „Nuclear Quadrupole Interaction of Alkali-Metal Atoms Adsorbed on Metal Surfaces“. Zeitschrift für Naturforschung A 41, Nr. 1-2 (01.02.1986): 113–17. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1986-1-216.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Xiangju, Chen Yang, Zhi Yang, Keqin Yang und Shaoming Huang. „Carbon nanotube growth from alkali metal salt nanoparticles“. Carbon 80 (Dezember 2014): 490–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2014.08.088.
Der volle Inhalt der QuelleKosugi, Yoshio, Yoshio Imaoka, Fumisato Gotoh, Mohammad A. Rahim, Yoshihisa Matsui und Kinya Sakanishi. „Carboxylations of alkali metal phenoxides with carbon dioxide“. Organic & Biomolecular Chemistry 1, Nr. 5 (05.02.2003): 817–21. http://dx.doi.org/10.1039/b210793g.
Der volle Inhalt der QuelleHague, C. F., J. M. Mariot, G. Indlekofer, P. Oelhafen und H. J. Güntherodt. „Evidence for alkali-metal - carbon hybridization in KC8“. Solid State Communications 66, Nr. 11 (Juni 1988): 1131–34. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(88)91118-0.
Der volle Inhalt der QuelleBak, Young-Cheol, und Joo-Hong Choi. „Kinetics of Nitric Oxide Reduction with Alkali Metal and Alkali Earth Metal Impregnated Bamboo Activated Carbon“. Korean Chemical Engineering Research 54, Nr. 5 (01.10.2016): 671–77. http://dx.doi.org/10.9713/kcer.2016.54.5.671.
Der volle Inhalt der QuelleMovre, Mladen, und Robert Beuc. „van der Waals interaction in excited alkali-metal dimers“. Physical Review A 31, Nr. 5 (01.05.1985): 2957–67. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.31.2957.
Der volle Inhalt der QuelleStrutynska, N. Yu, O. V. Livitska, I. V. Zatovsky und N. S. Slobodyanik. „Interaction between Co2P4O12 and alkali metal nitrate (chloride) melts“. Russian Journal of Inorganic Chemistry 59, Nr. 9 (31.08.2014): 918–21. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023614090241.
Der volle Inhalt der QuelleGoryachev, B. E., und A. A. Nikolaev. „Galena and alkali metal xanthate interaction in alkaline conditions“. Journal of Mining Science 48, Nr. 6 (November 2012): 1058–64. http://dx.doi.org/10.1134/s1062739148060159.
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