Zeitschriftenartikel zum Thema „Catalyseur à base de Ni“
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Bachari, Khaldoun, Rabah Bouarab und Ouiza Chérifi. „Production d’Hydrogène via le Procédé Catalytique CH4 + CO2“. Journal of Renewable Energies 4, Nr. 2 (31.12.2001): 101–5. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v4i2.1002.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Guohong, Min Li, Wenmin Pang, Min Chen und Chen Tan. „Lewis acids in situ modulate pyridazine-imine Ni catalysed ethylene (co)polymerisation“. New Journal of Chemistry 43, Nr. 34 (2019): 13630–34. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj01243e.
Der volle Inhalt der QuelleBhat, Pooja B., und Badekai Ramachandra Bhat. „An immobilised Co(ii) and Ni(ii) Schiff base magnetic nanocatalyst via a click reaction: a greener approach for alcohol oxidation“. New Journal of Chemistry 39, Nr. 6 (2015): 4933–38. http://dx.doi.org/10.1039/c5nj00218d.
Der volle Inhalt der QuelleMohanty, Anuradha, und Sujit Roy. „Glaser–Hay hetero-coupling in a bimetallic regime: a Ni(ii)/Ag(i) assisted base, ligand and additive free route to selective unsymmetrical 1,3-diynes“. Chemical Communications 53, Nr. 78 (2017): 10796–99. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc05605b.
Der volle Inhalt der QuelleKureshy, R. I., N. H. Khan, S. H. R. Abdi, S. T. Patel, P. Iyer, E. Suresh und P. Dastidar. „Chiral Ni(II) Schiff base complex-catalysed enantioselective epoxidation of prochiral non-functionalised alkenes“. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 160, Nr. 2 (Oktober 2000): 217–27. http://dx.doi.org/10.1016/s1381-1169(00)00213-2.
Der volle Inhalt der QuelleChatterjee, D. „Olefin epoxidation catalysed by Schiff-base complexes of Mn and Ni in heterogenised-homogeneous systems“. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 144, Nr. 2 (05.07.1999): 363–67. http://dx.doi.org/10.1016/s1381-1169(99)00093-x.
Der volle Inhalt der QuelleMIRILĂ, DIANA-CARMEN, und DENISA-ILEANA NISTOR. „Oxidative study of Acid Yellow 23 using K10-Montmorillonite chemically modified“. Journal of Engineering Sciences and Innovation 6, Nr. 2 (17.05.2021): 159–74. http://dx.doi.org/10.56958/jesi.2021.6.2.6.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Asha D., Rignesh S. Patel und Ganpat R. Patel. „Coordination Polymers ofN,Nʼ-di-(8-Hydroxyquinolinolyl- 5-methyl)-N,N-diethyl-1,3-propane diamine (QEPD)“. E-Journal of Chemistry 7, Nr. 3 (2010): 1023–28. http://dx.doi.org/10.1155/2010/609494.
Der volle Inhalt der QuelleGodha, Neha, und Suresh C. Ameta. „Use of Some Metalferrites as Catalyst in Benzil-Benzilicacid Rearrangement Reaction“. Asian Journal of Chemical Sciences 13, Nr. 4 (18.07.2023): 18–25. http://dx.doi.org/10.9734/ajocs/2023/v13i4246.
Der volle Inhalt der QuelleCarr, Stephen B., Rhiannon M. Evans, Emily J. Brooke, Sara A. M. Wehlin, Elena Nomerotskaia, Frank Sargent, Fraser A. Armstrong und Simon E. V. Phillips. „Hydrogen activation by [NiFe]-hydrogenases“. Biochemical Society Transactions 44, Nr. 3 (09.06.2016): 863–68. http://dx.doi.org/10.1042/bst20160031.
Der volle Inhalt der QuelleHay, Robert W., und Chen You-Quan. „Base catalysed isomerisation of cis-[Ni(cyclam)(OH2)2]2+ in strongly basic solution. Evidence for an intramolecular isomerisation process“. Inorganica Chimica Acta 180, Nr. 2 (Februar 1991): 147–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-1693(00)84924-5.
Der volle Inhalt der QuelleKaksonen, Anna H., Christina Morris, Felipe Hilario, Suzy Rea, Jian Li, Kayley Usher, Jason Wylie, Maneesha P. Ginige, Ka Yu Cheng und Chris du Plessis. „Two-Stage Airlift Bioreactor System for Efficient Iron Oxidation and Jarosite Precipitation“. Advanced Materials Research 825 (Oktober 2013): 242–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.825.242.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Bin, Jianping Li, Lianming Zhang und Guobao Xu. „A molecularly imprinted electrochemiluminescence sensor based on the mimetic enzyme catalytic effect for ultra-trace Ni2+ determination“. Analyst 141, Nr. 20 (2016): 5822–28. http://dx.doi.org/10.1039/c6an00926c.
Der volle Inhalt der QuelleAjaykamal, Tamilarasan, Mitu Sharma, Nasreen S. Islam und Mallayan Palaniandavar. „Rapid atmospheric carbon dioxide fixation by nickel(ii) complexes: meridionally coordinated diazepane-based 3N ligands facilitate fixation“. Dalton Transactions 50, Nr. 23 (2021): 8045–56. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00299f.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Ru Shien, Afizah Alir, Saiful Azam Mohamad, Khairuddin Md Isa und Tuan Amran Tuan Abdullah. „Ni-based catalysts for steam reforming of tar model derived from biomass gasification“. E3S Web of Conferences 90 (2019): 01015. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20199001015.
Der volle Inhalt der QuelleGeffray, Christian, und Mögens Pedersen. „Nampula en guerre“. Politique africaine 29, Nr. 1 (1988): 28–40. http://dx.doi.org/10.3406/polaf.1988.5154.
Der volle Inhalt der QuelleBaalala, M., T. Becue, J. Leglise, J. M. Manoli, J. N. M. van Gestel, J. Lamotte, M. Bensitel, J. M. Goupil und D. Cornet. „Catalyseur d'hydrocraquage à base de sulfure de NiMo déposé sur une zéolithe HEMT modifiée“. Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 96, Nr. 2 (Februar 1999): 290–302. http://dx.doi.org/10.1051/jcp:1999137.
Der volle Inhalt der QuelleYAMANAKA, Akihiro, und Hiroyuki ICHIHASI. „Microsegregation in Ni Base Alloy“. Tetsu-to-Hagane 75, Nr. 3 (1989): 446–53. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane1955.75.3_446.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jong Jip, und Seng Mun Cho. „Hot corrosion resistance of Ni and Ni-base superalloys“. Journal of Materials Science Letters 15, Nr. 1 (Januar 1996): 19–22. http://dx.doi.org/10.1007/bf01855598.
Der volle Inhalt der QuelleMiyazaki, Shuichi, und Hee Young Kim. „TiNi-Base and Ti-Base Shape Memory Alloys“. Materials Science Forum 561-565 (Oktober 2007): 5–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.5.
Der volle Inhalt der QuellePodhorná, Božena, Irena Andršová, Jana Dobrovská, Vlastimil Vodárek und Karel Hrbáček. „Structure Stability of Ni-Base and Co-Base Alloys“. Materials Science Forum 782 (April 2014): 431–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.782.431.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Taek-Soo, Jae-Young Ryu, Jin-Kyu Lee und Jung-Chan Bae. „Synthesis of Cu-base/Ni-base amorphous powder composites“. Materials Science and Engineering: A 449-451 (März 2007): 804–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2006.02.335.
Der volle Inhalt der QuelleKajikawa, Koji, Takeshi Sato und Hitohisa Yamada. „Freckle Formation in Ni-base Superalloys“. Tetsu-to-Hagane 95, Nr. 8 (2009): 613–19. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane.95.613.
Der volle Inhalt der QuelleGorgannejad, Sanam, Ernesto A. Estrada Rodas und Richard W. Neu. „Ageing kinetics of Ni-base superalloys“. Materials at High Temperatures 33, Nr. 4-5 (09.05.2016): 291–300. http://dx.doi.org/10.1080/09603409.2016.1176753.
Der volle Inhalt der QuelleYamazaki, Michio. „Design and development of Ni-base and Ti-base alloys.“ Bulletin of the Japan Institute of Metals 29, Nr. 1 (1990): 36–42. http://dx.doi.org/10.2320/materia1962.29.36.
Der volle Inhalt der QuelleBensaddik, A., B. Ernst, F. Garin, G. Maire und A. Kiennemann. „Etude in situ par EXAFS de la réductibilité d'un catalyseur Fischer-Tropsch à base de cobalt supporté sur silice“. Le Journal de Physique IV 06, Nr. C4 (Juli 1996): C4–545—C4–552. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996451.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Zhiyuan, und Qinxin Zhao. „High temperature oxidation of Fe–Ni-base alloy HR120 and Ni-base alloy HAYNES 282 in steam“. Materials at High Temperatures 36, Nr. 1 (27.04.2018): 87–96. http://dx.doi.org/10.1080/09603409.2018.1465712.
Der volle Inhalt der QuelleBi, Xiao Fang, und Kazuhiro S. Goto. „High Temperature Oxidation Behaviours of Ni-base and Co-base Superalloys“. Journal of the Japan Institute of Metals 51, Nr. 11 (1987): 1060–68. http://dx.doi.org/10.2320/jinstmet1952.51.11_1060.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lin-Yang, Ping Shen, Yan Qi und Qi-Chuan Jiang. „Wettability in reactive Sn-base alloy/Ni-base metallic glass systems“. Applied Surface Science 276 (Juli 2013): 424–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.03.110.
Der volle Inhalt der QuellePippel, E., J. Woltersdorf und R. Schneider. „Micromechanisms of metal dusting on Fe-base and Ni-base alloys“. Materials and Corrosion 49, Nr. 5 (Mai 1998): 309–16. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-4176(199805)49:5<309::aid-maco309>3.0.co;2-1.
Der volle Inhalt der QuelleJanik-Czachor, M. „Passivity of Fe-Ni base amorphous alloys.“ ISIJ International 31, Nr. 2 (1991): 149–53. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.31.149.
Der volle Inhalt der QuelleKunz, Ludvík, Petr Lukáš und Radomila Konečná. „Combined Cycle Fatigue of Ni-Base Superalloy“. Key Engineering Materials 465 (Januar 2011): 523–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.465.523.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, X., T. Zhang, D. Marchant und V. Morris. „Combustion Synthesis of Ni/Al Base Composites“. Advanced Materials Research 545 (Juli 2012): 50–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.545.50.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, S. C., E. L. Hall und M. F. X. Gigliotti. „Rapidly solidified Al3Ti-base alloys containing Ni“. Journal of Materials Research 3, Nr. 1 (Februar 1988): 1–7. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1988.0001.
Der volle Inhalt der QuelleCHEN, Qiang, Norio KAWAGOISHI, Hironobu NISITANI, Ken-ichi OTSUBO, Qingyuan WANG und Eiji KONDO. „Ultrasonic Fatigue Properties of Ni-Base Superalloy.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series A 69, Nr. 679 (2003): 626–32. http://dx.doi.org/10.1299/kikaia.69.626.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Weimin, und Sindo Kou. „Ni-base superalloy rods pulled from melts“. Journal of Crystal Growth 177, Nr. 1-2 (Mai 1997): 140–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(96)00850-0.
Der volle Inhalt der QuelleFelicelli, S. D., D. R. Poirier und J. C. Heinrich. „Macrosegregation patterns in multicomponent Ni-base alloys“. Journal of Crystal Growth 177, Nr. 1-2 (Mai 1997): 145–61. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(96)01069-x.
Der volle Inhalt der QuelleLian, K., D. W. Kirk und S. J. Thorpe. „Electrocatalytic behaviour of Ni-base amorphous alloys“. Electrochimica Acta 36, Nr. 3-4 (Januar 1991): 537–45. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(91)85138-w.
Der volle Inhalt der QuelleTawancy, H. M., N. M. Abbas, A. I. Al-Mana und T. N. Rhys-Jones. „Thermal stability of advanced Ni-base superalloys“. Journal of Materials Science 29, Nr. 9 (Mai 1994): 2445–58. http://dx.doi.org/10.1007/bf00363439.
Der volle Inhalt der QuelleHong, N. M., H. Michor, M. Vybornov, T. Holubar, P. Hundegger, W. Perthold, G. Hilscher und P. Rogl. „Superconductivity in Y-Ni-B base compounds“. Physica C: Superconductivity 227, Nr. 1-2 (Juni 1994): 85–94. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4534(94)90360-3.
Der volle Inhalt der QuellePenkalla, H. J., J. Wosik und A. Czyrska-Filemonowicz. „Quantitative microstructural characterisation of Ni-base superalloys“. Materials Chemistry and Physics 81, Nr. 2-3 (August 2003): 417–23. http://dx.doi.org/10.1016/s0254-0584(03)00037-3.
Der volle Inhalt der QuelleHuis in't Veld, A. J., und J. Th M. De Hosson. „Crack initiation in a Ni-base superalloy“. Scripta Metallurgica 21, Nr. 11 (November 1987): 1481–86. http://dx.doi.org/10.1016/0036-9748(87)90287-0.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, A. B., und S. M. Ng. „Aluminide Diffusion Coatings on Ni-base Superalloys“. Transactions of the IMF 74, Nr. 2 (Januar 1996): 64–65. http://dx.doi.org/10.1080/00202967.1996.11871096.
Der volle Inhalt der QuelleDupin, N., und B. Sundman. „A thermodynamic database for Ni-base superalloys“. Scandinavian Journal of Metallurgy 30, Nr. 3 (Juni 2001): 184–92. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0692.2001.300309.x.
Der volle Inhalt der QuelleAGHAIE-KHAFRI, M., und M. NOORI. „Life prediction of a Ni-base superalloy“. Bulletin of Materials Science 34, Nr. 2 (April 2011): 305–9. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-011-0074-8.
Der volle Inhalt der QuelleWestbrooke, Eboni F., Luis E. Forero und Fereshteh Ebrahimi. „Slip analysis in a Ni-base superalloy“. Acta Materialia 53, Nr. 7 (April 2005): 2137–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2005.01.025.
Der volle Inhalt der QuelleMehner, A., T. Hoja, F. Hoffmann, H. W. Zoch, M. Kleingries, H. Ackermann, H. Köhne und K. Lucka. „Metal dusting of high temperature Cr-Ni steels and Ni-base alloys“. HTM Journal of Heat Treatment and Materials 65, Nr. 1 (Februar 2010): 30–36. http://dx.doi.org/10.3139/105.110046.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, He Fei, De Hui Li und Long Yan. „Xenon Ion Irradiation Effects on a Ni-Base Ni-17Mo-7Cr Alloy“. Advances in Science and Technology 94 (Oktober 2014): 69–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.94.69.
Der volle Inhalt der QuelleAssusa, Gonzalo. „Ni jóvenes, ni desempleados, ni peligrosos, ni novedosos. Una crítica sociológica del concepto de “jóvenes nini” en torno los casos de España, México y Argentina“. Cuadernos de Relaciones Laborales 37, Nr. 1 (10.06.2019): 91–111. http://dx.doi.org/10.5209/crla.63821.
Der volle Inhalt der QuelleLipshutz, Bruce H., Tom Butler, Bryan A. Frieman, Vladimir Kogan, Ching-Tien Lee, Asher Lower, Danielle M. Nihan, Benjamin R. Taft und Anthony E. Tomaso. „New technologies in catalysis using base metals“. Pure and Applied Chemistry 78, Nr. 2 (01.01.2006): 377–84. http://dx.doi.org/10.1351/pac200678020377.
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