Zeitschriftenartikel zum Thema „CO₂ hydrogenation“
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Godoy, Sebastian, Prashant Deshlahra, Francisco Villagra-Soza, Alejandro Karelovic und Romel Jimenez. „Effects of Site Geometry and Local Composition on Hydrogenation of Surface Carbon to Methane on Ni, Co, and NiCo Catalysts“. Catalysts 12, Nr. 11 (07.11.2022): 1380. http://dx.doi.org/10.3390/catal12111380.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Zheng, und Xinzheng Yang. „Mechanistic Insights into Selective Hydrogenation of C=C Bonds Catalyzed by CCC Cobalt Pincer Complexes: A DFT Study“. Catalysts 11, Nr. 2 (26.01.2021): 168. http://dx.doi.org/10.3390/catal11020168.
Der volle Inhalt der QuelleStepanova, Liudmila N., Roman M. Mironenko, Mikhail V. Trenikhin, Aleksandra N. Serkova, Aleksei N. Salanov und Aleksandr V. Lavrenov. „CoCuMgAl-Mixed-Oxide-Based Catalysts with Fine-Tunable Composition for the Hydrogenation of Furan Compounds“. Journal of Composites Science 8, Nr. 2 (02.02.2024): 57. http://dx.doi.org/10.3390/jcs8020057.
Der volle Inhalt der QuelleTanirbergenova Sandugash Kudaibergenovna, Тugelbayeva Dildara Abdikadyrovna, Erezhep Nurzay, Zhylybayeva Nurzhamal Kydyrkhankyzy und Dinistanova Balaussa Kanatbayevna. „OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF HYDRAGENERATION PROCESS OF ACETYLENE USING A PILOT CATALYTIC PLANT“. SERIES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 5, Nr. 443 (15.10.2020): 134–40. http://dx.doi.org/10.32014/2020.2518-1491.90.
Der volle Inhalt der QuelleLeroux, Killian, Jean-Claude Guillemin und Lahouari Krim. „Solid-state formation of CO and H2CO via the CHOCHO + H reaction“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 491, Nr. 1 (13.11.2019): 289–301. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz3051.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Meng, und Dong Ding. „(Invited) Tuning Selective CO2 Electrohydrogenation Under Mid Temperature and Pressure“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 37 (09.08.2024): 2184. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01372184mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleStuchlý, Vladimír, und Karel Klusáček. „Temperature-programmed hydrogenation of surface carbonaceous deposits on a Ni/SiO2 methanation catalyst“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 55, Nr. 2 (1990): 354–63. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19900354.
Der volle Inhalt der QuelleAbasov, S. I., S. B. Agaeva, M. T. Mamedova, Y. S. Isaeva, A. A. Iskenderova und D. B. Tagiyev. „EFFECT OF AN ALKYL SUBSTITUTE ON HYDROCONVERSION OF INDIVIDUAL AROMATIC HYDROCARBONS ON Co/HZSM-5/SO42-–ZrO2 COMPOSITE CATALYST“. Azerbaijan Chemical Journal, Nr. 2 (07.05.2024): 36–43. http://dx.doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-36-43.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Diefeng, Zhongzhe Wei, Shanjun Mao, Jing Wang, Yi Li, Haoran Li, Zhirong Chen und Yong Wang. „Reactivity and mechanism investigation of selective hydrogenation of 2,3,5-trimethylbenzoquinone on in situ generated metallic cobalt“. Catalysis Science & Technology 6, Nr. 12 (2016): 4503–10. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy02171e.
Der volle Inhalt der QuelleKongsuebchart, Wilasinee, Apipon Methachittipan, Thatpon Kongviwatanakul, Piyasan Praserthdam, Okorn Mekasuwandumrong und Joongjai Panpranot. „Solvothermal-Derived Nanocrystalline TiO2 Supported Co Catalysts in the Hydrogenation of Carbonmonoxide“. Advanced Materials Research 634-638 (Januar 2013): 595–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.634-638.595.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Yu-Tung, Xunhua Mo, Andrew Campos, James G. Goodwin und James J. Spivey. „Hydrotalcite supported Co catalysts for CO hydrogenation“. Applied Catalysis A: General 396, Nr. 1-2 (April 2011): 91–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2011.01.043.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Kaixuan, Naimeng Chen, Xiaomiao Guo, Ruoqi Zhang, Xiaoyu Sheng, Hui Ge, Zhiguo Zhu, Hengquan Yang und Hongying Lü. „Phase-Controlled Cobalt Catalyst Boosting Hydrogenation of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Dimethylfuran“. Molecules 28, Nr. 13 (22.06.2023): 4918. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28134918.
Der volle Inhalt der QuelleEndo, Yasushi, Takanobu Sato, Tadashi Kaneko, Yoshio Kawamura und Masahiko Yamamoto. „Change of Interlayer Exchange Coupling between the Adjacent Magnetic Transition Metal Layers across a Rare-Earth Metal Layer by Hydrogenation“. Materials Science Forum 512 (April 2006): 177–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.512.177.
Der volle Inhalt der QuelleNgoc Ha, Nguyen, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Binh Long und Le Minh Cam. „Conversion of Carbon Monoxide into Methanol on Alumina-Supported Cobalt Catalyst: Role of the Support and Reaction Mechanism—A Theoretical Study“. Catalysts 9, Nr. 1 (23.12.2018): 6. http://dx.doi.org/10.3390/catal9010006.
Der volle Inhalt der QuellePriyadarshani, Nilusha, Bojana Ginovska, J. Timothy Bays, John C. Linehan und Wendy J. Shaw. „Photoswitching a molecular catalyst to regulate CO2 hydrogenation“. Dalton Transactions 44, Nr. 33 (2015): 14854–64. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt01649e.
Der volle Inhalt der QuelleDou, Maobin, Minhua Zhang, Yifei Chen und Yingzhe Yu. „DFT study of In2O3-catalyzed methanol synthesis from CO2 and CO hydrogenation on the defective site“. New Journal of Chemistry 42, Nr. 5 (2018): 3293–300. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj04273f.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Ruixuan, Pei Wang, Pengxin Liu, Shiguang Mo, Yue Gong, Liting Ren, Chaofa Xu et al. „Carbon Monoxide Promotes the Catalytic Hydrogenation on Metal Cluster Catalysts“. Research 2020 (17.07.2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.34133/2020/4172794.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Qing Jie, Wen Rong Wu, Shao Fan und Bo Liu. „Effect of Ruthenium on the Performance of Iron-Based Catalyst for CO Hydrogenation“. Advanced Materials Research 228-229 (April 2011): 496–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.228-229.496.
Der volle Inhalt der QuelleHeltzel, Jacob M., Matthew Finn, Diana Ainembabazi, Kai Wang und Adelina M. Voutchkova-Kostal. „Transfer hydrogenation of carbon dioxide and bicarbonate from glycerol under aqueous conditions“. Chemical Communications 54, Nr. 48 (2018): 6184–87. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc03157f.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Haijun, Hairong Zhang, Weichao Tang, Can Wang, Chao Huang, Peili Chen, Xinde Chen und Xinping Ouyang. „Furfural hydrogenation over amorphous alloy catalysts prepared by different reducing agents“. BioResources 12, Nr. 4 (06.10.2017): 8755–74. http://dx.doi.org/10.15376/biores.12.4.8755-8774.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Chol Ryong, Vasile Matei, Anca Borcea, Viorel Voicu, Raluca Proscanu und Dragos Ciuparu. „Hydrogenation of 1-octene by Co-Mo/MCM-41 catalysts“. Analele Universitatii "Ovidius" Constanta - Seria Chimie 23, Nr. 2 (01.12.2012): 133–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10310-012-0022-5.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Huan, Huan Zhang, Guichun Yang, Jun Liu, Junyuan Xu, Peihuan Wang, Ning Zhao, Lihua Zhu und Bing Hui Chen. „Highly dispersed rhodium atoms supported on defect-rich Co(OH)2 for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes“. New Journal of Chemistry 46, Nr. 3 (2022): 1158–67. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj04936d.
Der volle Inhalt der QuelleLong, Jilan, Ying Zhou und Yingwei Li. „Transfer hydrogenation of unsaturated bonds in the absence of base additives catalyzed by a cobalt-based heterogeneous catalyst“. Chemical Communications 51, Nr. 12 (2015): 2331–34. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc08946d.
Der volle Inhalt der QuelleAmann, Peter, Bernhard Klötzer, David Degerman, Norbert Köpfle, Thomas Götsch, Patrick Lömker, Christoph Rameshan et al. „The state of zinc in methanol synthesis over a Zn/ZnO/Cu(211) model catalyst“. Science 376, Nr. 6593 (06.05.2022): 603–8. http://dx.doi.org/10.1126/science.abj7747.
Der volle Inhalt der QuelleKobzar, Elena O., Liudmila N. Stepanova, Aleksandr A. Nepomniashchii, Anastasia V. Vasilevich, Tatiana I. Gulyaeva, Mikhail V. Trenikhin und Aleksandr V. Lavrenov. „CuCoMgAlOx Mixed Oxides as Selective Catalysts for the Hydrogenation of Furan Compounds“. Hydrogen 4, Nr. 3 (08.09.2023): 644–57. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen4030041.
Der volle Inhalt der QuelleVahrenkamp, Heinrich. „Hydrierungen und Dehydrierungen im System Benzonitril/Ru3 (CO)12 /Benzylamin / Hydrogenations and Dehydrogenations in the System Benzonitrile/Ru3 (CO)12 /Benzylamine“. Zeitschrift für Naturforschung B 43, Nr. 6 (01.06.1988): 643–47. http://dx.doi.org/10.1515/znb-1988-0601.
Der volle Inhalt der QuelleBreton, Sylvie, Anne Brisach-Wittmeyer, José Julian Rios Martín, Manuel León Camacho, Andrzej Lasia und Hugues Ménard. „Selective Electrocatalytic Hydrogenation of Linolenic Acid onPd/Al2O3andPd-Co/Al2O3Catalysts“. International Journal of Electrochemistry 2011 (2011): 1–9. http://dx.doi.org/10.4061/2011/485194.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jiao, Mart Simons, Gleb Fedoseev, Ko-Ju Chuang, Danna Qasim, Thanja Lamberts, Sergio Ioppolo, Brett A. McGuire, Herma Cuppen und Harold Linnartz. „Methoxymethanol formation starting from CO hydrogenation“. Astronomy & Astrophysics 659 (März 2022): A65. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202142414.
Der volle Inhalt der QuelleXu, You Min, Ya Dong Bi und Xiao Hong Yin. „Liquid Phase Hydrogenation of Maleic Anhydride over Ni Catalysts: Effect of Support on the Catalytic Performance“. Advanced Materials Research 1033-1034 (Oktober 2014): 57–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1033-1034.57.
Der volle Inhalt der QuelleNovodárszki, Gyula, Ferenc Lónyi, Magdolna R. Mihályi, Anna Vikár, Róbert Barthos, Blanka Szabó, József Valyon und Hanna E. Solt. „Reaction Pathways of Gamma-Valerolactone Hydroconversion over Co/SiO2 Catalyst“. Catalysts 13, Nr. 7 (23.07.2023): 1144. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071144.
Der volle Inhalt der QuelleSapag, K., S. Rojas, M. López Granados, J. L. G. Fierro und S. Mendioroz. „CO hydrogenation with Co catalyst supported on porous media“. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 167, Nr. 1-2 (Februar 2001): 81–89. http://dx.doi.org/10.1016/s1381-1169(00)00494-5.
Der volle Inhalt der QuellePanpranot, J. „CO Hydrogenation on Ru-Promoted Co/MCM-41 Catalysts“. Journal of Catalysis 211, Nr. 2 (25.10.2002): 530–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9517(02)93761-9.
Der volle Inhalt der QuelleMendes, F. M. T., C. A. C. Perez, F. B. Noronha und M. Schmal. „TPSR of CO hydrogenation on Co/Nb2O5/Al2O3 catalysts“. Catalysis Today 101, Nr. 1 (März 2005): 45–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2004.12.009.
Der volle Inhalt der QuelleAthariboroujeny, Motahare, Andrew Raub, Viacheslav Iablokov, Sergey Chenakin, Libor Kovarik und Norbert Kruse. „Competing Mechanisms in CO Hydrogenation over Co-MnOx Catalysts“. ACS Catalysis 9, Nr. 6 (08.05.2019): 5603–12. http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.9b00967.
Der volle Inhalt der QuellePanpranot, Joongjai, James G. Goodwin Jr. und Abdelhamid Sayari. „CO Hydrogenation on Ru-Promoted Co/MCM-41 Catalysts“. Journal of Catalysis 211, Nr. 2 (25.10.2002): 530–39. http://dx.doi.org/10.1006/jcat.2002.3761.
Der volle Inhalt der QuelleHaddad, George J., Bin Chen und James G. Goodwin, Jr. „Effect of La3+Promotion of Co/SiO2on CO Hydrogenation“. Journal of Catalysis 161, Nr. 1 (Juni 1996): 274–81. http://dx.doi.org/10.1006/jcat.1996.0185.
Der volle Inhalt der QuelleChristensen, Jakob M., Andrew J. Medford, Felix Studt und Anker D. Jensen. „High Pressure CO Hydrogenation Over Bimetallic Pt–Co Catalysts“. Catalysis Letters 144, Nr. 5 (02.03.2014): 777–82. http://dx.doi.org/10.1007/s10562-014-1220-x.
Der volle Inhalt der QuelleScharnagl, Florian Korbinian, Maximilian Franz Hertrich, Francesco Ferretti, Carsten Kreyenschulte, Henrik Lund, Ralf Jackstell und Matthias Beller. „Hydrogenation of terminal and internal olefins using a biowaste-derived heterogeneous cobalt catalyst“. Science Advances 4, Nr. 9 (September 2018): eaau1248. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau1248.
Der volle Inhalt der QuelleChung, S. R., K. W. Wang und T. P. Perng. „Electrochemical Hydrogenation of Crystalline Co Powder“. Journal of The Electrochemical Society 153, Nr. 6 (2006): A1128. http://dx.doi.org/10.1149/1.2189978.
Der volle Inhalt der QuelleAgnelli, M., H. M. Swaan, C. Marquez-Alvarez, G. A. Martin und C. Mirodatos. „CO Hydrogenation on a Nickel Catalyst“. Journal of Catalysis 175, Nr. 1 (April 1998): 117–28. http://dx.doi.org/10.1006/jcat.1998.1978.
Der volle Inhalt der QuelleAgnelli, M., M. Kolb und C. Mirodatos. „Co Hydrogenation on a Nickel Catalyst .“ Journal of Catalysis 148, Nr. 1 (Juli 1994): 9–21. http://dx.doi.org/10.1006/jcat.1994.1180.
Der volle Inhalt der QuelleBowker, Michael. „Methanol Synthesis from CO 2 Hydrogenation“. ChemCatChem 11, Nr. 17 (10.07.2019): 4238–46. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201900401.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Younghyun, Sung Woo Lee, Hyung Ju Kim, Yong Tae Kim, Kun-Yi Andrew Lin und Jechan Lee. „Hydrogenation of Adiponitrile to Hexamethylenediamine over Raney Ni and Co Catalysts“. Applied Sciences 10, Nr. 21 (26.10.2020): 7506. http://dx.doi.org/10.3390/app10217506.
Der volle Inhalt der QuelleVasiliades, Michalis A., Konstantina K. Kyprianou, Nilenindran S. Govender, Ashriti Govender, Renier Crous, Denzil Moodley und Angelos M. Efstathiou. „The Effect of CO Partial Pressure on Important Kinetic Parameters of Methanation Reaction on Co-Based FTS Catalyst Studied by SSITKA-MS and Operando DRIFTS-MS Techniques“. Catalysts 10, Nr. 5 (22.05.2020): 583. http://dx.doi.org/10.3390/catal10050583.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Zhenhong, Qingli Qian, Zhaofu Zhang, Qinglei Meng, Huacong Zhou, Zhiwei Jiang und Buxing Han. „Synthesis of higher alcohols from CO 2 hydrogenation over a PtRu/Fe 2 O 3 catalyst under supercritical condition“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2057 (28.12.2015): 20150006. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0006.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, He, Shiguang Fan, Xu Gong, Jian Wang, Aijun Guo, Kun Chen und Zongxian Wang. „Partial Hydrogenation of Anthracene with In Situ Hydrogen Produced from Water-Gas Shift Reaction over Fe-Based Catalysts“. Catalysts 10, Nr. 12 (25.11.2020): 1379. http://dx.doi.org/10.3390/catal10121379.
Der volle Inhalt der QuellePopandopulo, M. V., M. I. Ivantsov, M. V. Kulikova und F. G. Zhagfarov. „Hydrogenation of Carbon Monoxide on Composite Catalytic Systems Based on Nickel and Polyvinyl Alcohol“. Chemistry and Technology of Fuels and Oils 629, Nr. 1 (2022): 29–33. http://dx.doi.org/10.32935/0023-1169-2022-629-1-29-33.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Chang Hai, Yong Zhao und De Sun. „A Co-Promoted Ni-B Amorphous Nanoalloy Catalyst for Liquid Phase Hydrogenation of Furfural to Furfural Alcohol“. Advanced Materials Research 183-185 (Januar 2011): 2322–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.183-185.2322.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Song-Bai, Tonghuan Zhang, Lung Wa Chung und Yun-Dong Wu. „A Missing Piece of the Mechanism in Metal-Catalyzed Hydrogenation: Co(−I)/Co(0)/Co(+I) Catalytic Cycle for Co(−I)-Catalyzed Hydrogenation“. Organic Letters 21, Nr. 2 (02.01.2019): 360–64. http://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.8b03463.
Der volle Inhalt der QuelleTanirbergenova, S. K., N. K. Zhylybayeva, S. Zh Tairabekova, D. A. Tugelbayeva, G. M. Naurzbayeva, G. M. Moldazhanova und B. A. Mansurov. „Nanosized Catalysts in the Process of Hydrogenating Acetylene“. Eurasian Chemico-Technological Journal 20, Nr. 3 (28.09.2018): 249. http://dx.doi.org/10.18321/ectj730.
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