Zeitschriftenartikel zum Thema „Catalysie“
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Zhao, Xiaodan, und Lihao Liao. „Modern Organoselenium Catalysis: Opportunities and Challenges“. Synlett 32, Nr. 13 (11.05.2021): 1262–68. http://dx.doi.org/10.1055/a-1506-5532.
Der volle Inhalt der QuelleDagorne, Samuel. „Recent Developments on N-Heterocyclic Carbene Supported Zinc Complexes: Synthesis and Use in Catalysis“. Synthesis 50, Nr. 18 (28.06.2018): 3662–70. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610088.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Bo, Qilin Xue, Hong-Gang Cheng, Qianghui Zhou und Shihu Jia. „Recent Advances in Catalytic Nonenzymatic Kinetic Resolution of Tertiary Alcohols“. Synthesis 54, Nr. 07 (02.12.2021): 1721–32. http://dx.doi.org/10.1055/a-1712-0912.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Feng, und Hao Li. „Spatial compartmentalisation effects for multifunctionality catalysis: From dual sites to cascade reactions“. Innovation & Technology Advances 2, Nr. 1 (12.03.2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.61187/ita.v2i1.54.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Chunjie, Xiaofeng Yu, Wei Wang, Haibing Wu, Ai Zhang und Shengjin Liu. „The Activity and Cyclic Catalysis of Synthesized Iron-Supported Zr/Ti Solid Acid Catalysts in Methyl Benzoate Compounds“. Catalysts 13, Nr. 6 (02.06.2023): 971. http://dx.doi.org/10.3390/catal13060971.
Der volle Inhalt der QuelleClerici, Mario G. „Zeolites for Fine Chemical Production State of Art and Perspectives“. Eurasian Chemico-Technological Journal 3, Nr. 4 (10.07.2017): 231. http://dx.doi.org/10.18321/ectj573.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Meng. „A Novel Energy Band Match Method and a Highly Efficient CuO–Co3O4@SiO2 Catalyst for Dimethyl Carbonate Synthesis from CO2“. Science of Advanced Materials 13, Nr. 1 (01.01.2021): 115–22. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2021.3848.
Der volle Inhalt der QuelleJankovič, Ľuboš, und Peter Komadel. „Catalytic Properties of a Heated Ammonium-Saturated Dioctahedral Smectite“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65, Nr. 9 (2000): 1527–36. http://dx.doi.org/10.1135/cccc20001527.
Der volle Inhalt der QuelleZhuang, Huimin, Bili Chen, Wenjin Cai, Yanyan Xi, Tianxu Ye, Chuangye Wang und Xufeng Lin. „UiO-66-supported Fe catalyst: a vapour deposition preparation method and its superior catalytic performance for removal of organic pollutants in water“. Royal Society Open Science 6, Nr. 4 (April 2019): 182047. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.182047.
Der volle Inhalt der QuelleMotokura, Ken, und Kyogo Maeda. „Recent Advances in Heterogeneous Ir Complex Catalysts for Aromatic C–H Borylation“. Synthesis 53, Nr. 18 (09.04.2021): 3227–34. http://dx.doi.org/10.1055/a-1478-6118.
Der volle Inhalt der QuelleLukey, CA, MA Long und JL Garnett. „Aromatic Hydrogen Isotope Exchange Reactions Catalyzed by Iridium Complexes in Aqueous Solution“. Australian Journal of Chemistry 48, Nr. 1 (1995): 79. http://dx.doi.org/10.1071/ch9950079.
Der volle Inhalt der QuelleHolzwarth, Arnold, und Wilhelm F. Maier. „Catalytic Phenomena in Combinatorial Libraries of Heterogeneous Catalysts“. Platinum Metals Review 44, Nr. 1 (01.01.2000): 16–21. http://dx.doi.org/10.1595/003214000x4411621.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Wen-Jun, Da-Gang Yu, Yi-Han Zhang, Yong-Yuan Gui und Liang Sun. „Merging Transition-Metal Catalysis with Photoredox Catalysis: An Environmentally Friendly Strategy for C–H Functionalization“. Synthesis 50, Nr. 17 (08.08.2018): 3359–78. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610222.
Der volle Inhalt der QuelleMiceli, Mariachiara, Patrizia Frontera, Anastasia Macario und Angela Malara. „Recovery/Reuse of Heterogeneous Supported Spent Catalysts“. Catalysts 11, Nr. 5 (01.05.2021): 591. http://dx.doi.org/10.3390/catal11050591.
Der volle Inhalt der QuelleZhai, Peng, Geng Sun, Qingjun Zhu und Ding Ma. „Fischer-Tropsch synthesis nanostructured catalysts: understanding structural characteristics and catalytic reaction“. Nanotechnology Reviews 2, Nr. 5 (01.10.2013): 547–76. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2013-0025.
Der volle Inhalt der QuelleCottone, Grazia, Sergio Giuffrida, Stefano Bettati, Stefano Bruno, Barbara Campanini, Marialaura Marchetti, Stefania Abbruzzetti et al. „More than a Confinement: “Soft” and “Hard” Enzyme Entrapment Modulates Biological Catalyst Function“. Catalysts 9, Nr. 12 (04.12.2019): 1024. http://dx.doi.org/10.3390/catal9121024.
Der volle Inhalt der QuellePatil, Siddappa A., Shivaputra A. Patil und Renukadevi Patil. „Magnetic Nanoparticles Supported Carbene and Amine Based Metal Complexes in Catalysis“. Journal of Nano Research 42 (Juli 2016): 112–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.42.112.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xiaolong, Xianmang Xu, Honghong Yi, Chen Chen und Chuan Wang. „Recent Developments of Electrochemical Promotion of Catalysis in the Techniques of DeNOx“. Scientific World Journal 2013 (2013): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2013/463160.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Yan, Wenchao Jiang, Tao Luan, Hui Li, Wenke Zhang, Wenchen Feng und Haolin Jiang. „High-Efficiency Catalytic Conversion of NOx by the Synergy of Nanocatalyst and Plasma: Effect of Mn-Based Bimetallic Active Species“. Catalysts 9, Nr. 1 (18.01.2019): 103. http://dx.doi.org/10.3390/catal9010103.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jingyue. „Advanced Electron Microscopy Characterization of Nanostructured Heterogeneous Catalysts“. Microscopy and Microanalysis 10, Nr. 1 (22.01.2004): 55–76. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927604040310.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaolong, Shilei Jin, Yuhan Zhang, Liyuan Wang, Yang Liu und Qian Duan. „One-Pot Facile Synthesis of Noble Metal Nanoparticles Supported on rGO with Enhanced Catalytic Performance for 4-Nitrophenol Reduction“. Molecules 26, Nr. 23 (30.11.2021): 7261. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26237261.
Der volle Inhalt der QuelleBOUSBA, DALILA, CHAFIA SOBHI, AMNA ZOUAOUI und SOUAD BOUASLA. „Synthesis of activated carbon sand their application in the synthesis of monometallic and bimetallic supported catalysts“. Algerian Journal of Signals and Systems 5, Nr. 4 (15.12.2020): 190–96. http://dx.doi.org/10.51485/ajss.v5i4.116.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jun Qiang, Fang Guo, Shu Shu Zou und Xue Jun Quan. „Optimization of the Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol over the Fe/NH4Y Catalyst“. Materials Science Forum 694 (Juli 2011): 640–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.694.640.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jianfeng, Xing Gong, Jianyu Li, Yingkun Li, Jiguo Ma, Chengkang Hou, Guoqing Zhao, Weicheng Yuan und Baoguo Zhao. „Carbonyl catalysis enables a biomimetic asymmetric Mannich reaction“. Science 360, Nr. 6396 (28.06.2018): 1438–42. http://dx.doi.org/10.1126/science.aat4210.
Der volle Inhalt der QuelleGaliwango, Emmanuel, James Butler und Samira Lotfi. „A Review of Catalyst Integration in Hydrothermal Gasification“. Fuels 5, Nr. 3 (23.08.2024): 375–93. http://dx.doi.org/10.3390/fuels5030022.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Siyi, Shuo Cheng und Jeffrey S. Cross. „Homogeneous and Heterogeneous Catalysis Impact on Pyrolyzed Cellulose to Produce Bio-Oil“. Catalysts 10, Nr. 2 (03.02.2020): 178. http://dx.doi.org/10.3390/catal10020178.
Der volle Inhalt der QuelleMd Ali, Siti Aminah, Ku Halim Ku Hamid und Kamariah Noor Ismail. „Effect of Ni/Co Ratio on Bimetallic Oxide Supported Silica Catalyst in CO2 Methanation“. Applied Mechanics and Materials 802 (Oktober 2015): 431–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.802.431.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Huihui, Zhenhua Dong und Jun Yue. „Advances in Microfluidic Synthesis of Solid Catalysts“. Powders 1, Nr. 3 (04.08.2022): 155–83. http://dx.doi.org/10.3390/powders1030011.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yubo, Zhixian Gao, Tao Yuan und Tianfu Wang. „Kinetics of Dicyclopentadiene Hydroformylation over Rh–SiO2 Catalysts“. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 42, Nr. 2 (Mai 2017): 191–99. http://dx.doi.org/10.3184/146867817x14821527549013.
Der volle Inhalt der QuelleGamaliia, Vira, Artem Zabuga und Gennadii Zabuga. „On the History of Developing Catalysis in Ukraine (1850s–1980s)“. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum 11, Nr. 2 (15.12.2023): 76–92. http://dx.doi.org/10.11590/abhps.2023.2.04.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qi, Zhigang Qi, Zhaoxuan Wang, Ziqi Song und Weimin Wang. „Recent Advances in and Challenges with Fe-Based Metallic Glasses for Catalytic Efficiency: Environment and Energy Fields“. Materials 17, Nr. 12 (14.06.2024): 2922. http://dx.doi.org/10.3390/ma17122922.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Dongsheng, Yufa Feng, Zitian Ding, Jinyun Liao, Xibin Zhang, Hui-Ru Liu und Hao Li. „MoO3-Doped MnCo2O4 Microspheres Consisting of Nanosheets: An Inexpensive Nanostructured Catalyst to Hydrolyze Ammonia Borane for Hydrogen Generation“. Nanomaterials 9, Nr. 1 (24.12.2018): 21. http://dx.doi.org/10.3390/nano9010021.
Der volle Inhalt der QuelleTrigoura, Leslie, Yalan Xing und Bhanu P. S. Chauhan. „Recyclable Catalysts for Alkyne Functionalization“. Molecules 26, Nr. 12 (09.06.2021): 3525. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26123525.
Der volle Inhalt der QuelleVayenas, C. G., S. Bebelis, I. V. Yentekakis, P. Tsiakaras und H. Karasali. „Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity“. Platinum Metals Review 34, Nr. 3 (01.07.1990): 122–30. http://dx.doi.org/10.1595/003214090x343122130.
Der volle Inhalt der QuelleDadashi-Silab, Sajjad, und Krzysztof Matyjaszewski. „Iron Catalysts in Atom Transfer Radical Polymerization“. Molecules 25, Nr. 7 (03.04.2020): 1648. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25071648.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Yuan-Peng, und Jeremy S. Luterbacher. „Designing Heterogeneous Catalysts for Renewable Catalysis Applications Using Metal Oxide Deposition“. CHIMIA International Journal for Chemistry 73, Nr. 9 (18.09.2019): 698–706. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2019.698.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Hong-Jie, Chun-Lei Song, Li-Ping Si, Xu-Jia Hong und Yue-Peng Cai. „The Development of Catalyst Materials for the Advanced Lithium–Sulfur Battery“. Catalysts 10, Nr. 6 (17.06.2020): 682. http://dx.doi.org/10.3390/catal10060682.
Der volle Inhalt der QuelleLimlamthong, Mutjalin, Nithinart Chitpong und Bunjerd Jongsomjit. „Influence of Phosphoric Acid Modification on Catalytic Properties of γ-χ Al2O3 Catalysts for Dehydration of Ethanol to Diethyl Ether“. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 14, Nr. 1 (15.04.2019): 1. http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.14.1.2436.1-8.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Wenjun, Xiujuan Shi, Qinglei Li, Sida Ren und Guobin Yin. „Effect of Pd/Ce Loading and Catalyst Components on the Catalytic Abatement of Toluene“. Catalysts 12, Nr. 2 (16.02.2022): 225. http://dx.doi.org/10.3390/catal12020225.
Der volle Inhalt der QuellePan, Dipika, und Jhuma Ganguly. „Assessment of Chitosan Based Catalyst and their Mode of Action“. Current Organocatalysis 6, Nr. 2 (24.06.2019): 106–38. http://dx.doi.org/10.2174/2213337206666190327174103.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Guozhi, Min Wang, Zhenxiao Duan, Minghai Wan und Tao Fang. „Synthesis of Diphenyl Carbonate from Carbon Dioxide, Phenol, and Carbon Tetrachloride Catalysed by ZnCl2 Using Trifluoromethanesulfonic Acid as Functional Co-Catalyst“. Australian Journal of Chemistry 65, Nr. 12 (2012): 1667. http://dx.doi.org/10.1071/ch12115.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Haimei, Shaofei Wang, Lilan Huang, Leitao Zhang, Jin Han, Wanzheng Ren, Jian Pan und Jiao Li. „Core-Shell Hierarchical Fe/Cu Bimetallic Fenton Catalyst with Improved Adsorption and Catalytic Performance for Congo Red Degradation“. Catalysts 12, Nr. 11 (04.11.2022): 1363. http://dx.doi.org/10.3390/catal12111363.
Der volle Inhalt der QuelleGates, Bruce C. „Concluding remarks: progress toward the design of solid catalysts“. Faraday Discussions 188 (2016): 591–602. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00134c.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yujun, Hui Teng, Junpeng Chen, Rui Xia, Yujun Zhou, Kunlin Xie und Zhiyong Chen. „Application of Palladium Single Atoms in C−C Coupling Reactions of Pharmaceutical Synthesis“. Advances in Computer and Engineering Technology Research 1, Nr. 1 (08.12.2023): 192. http://dx.doi.org/10.61935/acetr.1.1.2023.p192.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Zhiquan, Mengwei Hua, Yuxi Liu, Jiguang Deng, Xin Zhou, Ying Feng, Yifan Li und Hongxing Dai. „Exploring Intermetallic Compounds: Properties and Applications in Catalysis“. Catalysts 14, Nr. 8 (18.08.2024): 538. http://dx.doi.org/10.3390/catal14080538.
Der volle Inhalt der QuelleOrtega-Caballero, Fernando, und Mikael Bols. „Cyclodextrin derivatives with cyanohydrin and carboxylate groups as artificial glycosidases“. Canadian Journal of Chemistry 84, Nr. 4 (01.04.2006): 650–58. http://dx.doi.org/10.1139/v06-039.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jun Qiang, Fang Guo, Jun Li, Xiu Zhi Ran und Yan Tang. „Synthesis of the Cu/Flokite Catalysts and their Performances for Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol“. Advanced Materials Research 560-561 (August 2012): 869–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.560-561.869.
Der volle Inhalt der QuelleCrozier, P. A. „In Situ Characterization of Dynamic Changes in the Microstructure and Chemistry of Catalysts“. Microscopy and Microanalysis 7, S2 (August 2001): 1058–59. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600031366.
Der volle Inhalt der QuelleDabhane, Harshal, Suresh Ghotekar, Pawan Tambade, Shreyas Pansambal, Rajeshwari Oza und Vijay Medhane. „MgO nanoparticles: Synthesis, characterization, and applications as a catalyst for organic transformations“. European Journal of Chemistry 12, Nr. 1 (31.03.2021): 86–108. http://dx.doi.org/10.5155/eurjchem.12.1.86-108.2060.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Wenzhi, Xia Cai, Yong Zhang, Xiaohua Zuo, Juanjuan Yuan, Xinhua Liu, Zhirong Zhu und Xiangyi Deng. „Catalytic Dehydrofluorination of Hydrofluoroalkanes to Fluorinated Olifein Over Ni/AlF3 Catalysts“. MATEC Web of Conferences 238 (2018): 03004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201823803004.
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