Zeitschriftenartikel zum Thema „Common ion“
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Koubek, E. „Demonstration of the Common Ion Effect“. Journal of Chemical Education 70, Nr. 2 (Februar 1993): 155. http://dx.doi.org/10.1021/ed070p155.
Der volle Inhalt der QuelleValdeavella, C. V., John S. Perkyns und B. Montgomery Pettitt. „Investigations into the common ion effect“. Journal of Chemical Physics 101, Nr. 6 (15.09.1994): 5093–109. http://dx.doi.org/10.1063/1.467365.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, Bingnan, Junwei Zhang, Xikun Zhang, Weibin Yan, Jiaxi Xu, Junlong Wang, Haoxiang Yu, Lei Yan, Liyuan Zhang und Jie Shu. „Common ion effect enhanced cobalt hexacyanoferrate for aqueous Na-ion battery“. Composites Part B: Engineering 246 (November 2022): 110241. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.110241.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Eon Sung, Keon Kim, Si Hyoung Oh und Won Il Cho. „Polysulfide dissolution control: the common ion effect“. Chem. Commun. 49, Nr. 20 (2013): 2004–6. http://dx.doi.org/10.1039/c2cc36986a.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Siyun, Maoting Xia, Chengxiang Xiao, Xikun Zhang, Haoxiang Yu, Liyuan Zhang und Jie Shu. „Common ion effect enhanced Prussian blue analogues for aqueous ammonium ion storage“. Dalton Transactions 50, Nr. 19 (2021): 6520–27. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00805f.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hui, Junwei Zhang, Xikun Zhang, Jing Li, Yiwen Liu, Xinhao Cai, Wenru Li et al. „Cobalt hexacyanoferrate enhanced by common ion effect for aqueous potassium-ion batteries“. Applied Surface Science 604 (Dezember 2022): 154654. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154654.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Guangming, Sarka Malkova, Jaesung Yoon, David G. Schultz, Binhua Lin, Mati Meron, Ilan Benjamin, Petr Vanýsek und Mark L. Schlossman. „Ion distributions at the nitrobenzene–water interface electrified by a common ion“. Journal of Electroanalytical Chemistry 593, Nr. 1-2 (August 2006): 142–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2006.03.051.
Der volle Inhalt der QuelleKosa, Jessica L., James W. Michelsen, Heather A. Louis, Jay I. Olsen, Darrell R. Davis, Mary C. Beckerle und Dennis R. Winge. „Common metal ion coordination in LIM domain proteins“. Biochemistry 33, Nr. 2 (18.01.1994): 468–77. http://dx.doi.org/10.1021/bi00168a011.
Der volle Inhalt der QuelleFernández, E., M. G. Boltong, M. P. Ginebra, O. Bermúdez, F. C. M. Driessens und J. A. Planell. „Common ion effect on some calcium phosphate cements“. Clinical Materials 16, Nr. 2 (Januar 1994): 99–103. http://dx.doi.org/10.1016/0267-6605(94)90103-1.
Der volle Inhalt der QuelleBailey, Aaron O., Romain Huguet, Christopher Mullen, John E. P. Syka und William K. Russell. „Ion–Ion Charge Reduction Addresses Multiple Challenges Common to Denaturing Intact Mass Analysis“. Analytical Chemistry 94, Nr. 9 (21.02.2022): 3930–38. http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04973.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Qun, Masanobu Mori, Kazuhiko Tanaka, Wenzhi Hu und Paul R. Haddad. „Ion chromatographic separation of hydrogen ion and other common mono- and divalent cations“. Journal of Chromatography A 1023, Nr. 2 (Januar 2004): 239–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2003.10.017.
Der volle Inhalt der QuelleMuralidharan, A., L. R. Pratt, M. I. Chaudhari und S. B. Rempe. „Comparison of single-ion molecular dynamics in common solvents“. Journal of Chemical Physics 148, Nr. 22 (14.06.2018): 222821. http://dx.doi.org/10.1063/1.5023121.
Der volle Inhalt der QuelleWallace, B. A. „Common structural features in gramicidin and other ion channels“. BioEssays 22, Nr. 3 (22.02.2000): 227–34. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-1878(200003)22:3<227::aid-bies4>3.0.co;2-6.
Der volle Inhalt der QuelleMatulevičius, Arnoldas, Emanuele Bernardinelli, Zippora Brownstein, Sebastian Roesch, Karen B. Avraham und Silvia Dossena. „Molecular Features of SLC26A4 Common Variant p.L117F“. Journal of Clinical Medicine 11, Nr. 19 (22.09.2022): 5549. http://dx.doi.org/10.3390/jcm11195549.
Der volle Inhalt der QuelleAli, Azza M. M. „Determination of Trace Metal Ions in Common Salt by Stripping Voltammetry“. Journal of AOAC INTERNATIONAL 82, Nr. 6 (01.11.1999): 1413–18. http://dx.doi.org/10.1093/jaoac/82.6.1413.
Der volle Inhalt der QuelleMichalski, Rajmund, und Paulina Pecyna-Utylska. „Green Aspects of Ion Chromatography versus Other Methods in the Analysis of Common Inorganic Ions“. Separations 8, Nr. 12 (03.12.2021): 235. http://dx.doi.org/10.3390/separations8120235.
Der volle Inhalt der QuelleTran, Manh-Kien, Andre DaCosta, Anosh Mevawalla, Satyam Panchal und Michael Fowler. „Comparative Study of Equivalent Circuit Models Performance in Four Common Lithium-Ion Batteries: LFP, NMC, LMO, NCA“. Batteries 7, Nr. 3 (27.07.2021): 51. http://dx.doi.org/10.3390/batteries7030051.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Se-Bum, Nam-Woon Kim, Dong-Kyu Lee und Hyunung Yu. „Growth Mechanism of Cubic MgO Granule via Common Ion Effect“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, Nr. 11 (01.11.2013): 7577–80. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2013.7882.
Der volle Inhalt der QuelleGruener, John E., Douglas W. Ming, Keith E. Henderson und Charles Galindo. „Common ion effects in zeoponic substrates: wheat plant growth experiment“. Microporous and Mesoporous Materials 61, Nr. 1-3 (Juli 2003): 223–30. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1811(03)00371-8.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, Michael, Dylan Jayatilaka und Ben Corry. „Mapping the Common Origins of Ion Selectivity in Biological Molecules“. Biophysical Journal 96, Nr. 3 (Februar 2009): 660a—661a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2008.12.3491.
Der volle Inhalt der QuelleNavia, Paloma, Jacobo Troncoso und Luis Romaní. „Viscosities for Ionic Liquid Binary Mixtures with a Common Ion“. Journal of Solution Chemistry 37, Nr. 5 (07.03.2008): 677–88. http://dx.doi.org/10.1007/s10953-008-9260-8.
Der volle Inhalt der QuelleKourie, Joseph I., Amie L. Culverson, Peter V. Farrelly, Christine L. Henry und Karina N. Laohachai. „Heterogeneous Amyloid-Formed Ion Channels as a Common Cytotoxic Mechanism“. Cell Biochemistry and Biophysics 36, Nr. 2-3 (2002): 191–207. http://dx.doi.org/10.1385/cbb:36:2-3:191.
Der volle Inhalt der QuelleLeón, C., J. Habasaki und K. L. Ngai. „Many-ion Dynamics: The Common View of CM and MC“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 223, Nr. 10-11 (Dezember 2009): 1311–25. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.2009.6081.
Der volle Inhalt der QuelleAmaral, L. F., I. R. Oliveira, R. Salomão, E. Frollini und V. C. Pandolfelli. „Temperature and common-ion effect on magnesium oxide (MgO) hydration“. Ceramics International 36, Nr. 3 (April 2010): 1047–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2009.12.009.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ren-Zhi, San-Huang Ke und Mei-Chun Huang. „The interface charge transfer and internal electric fields in common-anion and non-common-ion superlattices“. Journal of Physics: Condensed Matter 5, Nr. 40 (04.10.1993): 7343–52. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/5/40/009.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Austen L., Wenjie Liu, William F. Siems und Brian H. Clowers. „Correlation ion mobility spectrometry“. Analyst 142, Nr. 2 (2017): 292–301. http://dx.doi.org/10.1039/c6an02249a.
Der volle Inhalt der QuelleJanhunen, P., A. Olsson, W. K. Peterson und J. D. Menietti. „Latitude-energy structure of multiple ion beamlets in Polar/TIMAS data in plasma sheet boundary layer and boundary plasma sheet below 6 <i>R<sub>E</sub></i> radial distance: basic properties and statistical analysis“. Annales Geophysicae 23, Nr. 3 (30.03.2005): 867–76. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-23-867-2005.
Der volle Inhalt der QuelleKhoshkbarchi, M. K., und J. H. Vera. „Measurement and correlation of ion activity coefficients in aqueous solutions of mixed electrolyte with a common ion“. Fluid Phase Equilibria 121, Nr. 1-2 (Juli 1996): 253–65. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812(96)03026-9.
Der volle Inhalt der QuelleReid, Glen, Sonja Klebe, Nico van Zandwijk und Anthony M. George. „Asbestos and Zeolites: from A to Z via a Common Ion“. Chemical Research in Toxicology 34, Nr. 4 (22.03.2021): 936–51. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrestox.0c00286.
Der volle Inhalt der QuelleKlein, Sven, Patrick Harte, Stefan van Wickeren, Kristina Borzutzki, Stephan Röser, Peer Bärmann, Sascha Nowak, Martin Winter, Tobias Placke und Johannes Kasnatscheew. „Re-evaluating common electrolyte additives for high-voltage lithium ion batteries“. Cell Reports Physical Science 2, Nr. 8 (August 2021): 100521. http://dx.doi.org/10.1016/j.xcrp.2021.100521.
Der volle Inhalt der QuelleWada, Yuko, Tao Yang, Christian M. Shaffer, Laura L. Daniel, Andrew M. Glazer, Giovanni E. Davogustto, Brandon D. Lowery, Eric H. Farber-Eger, Quinn S. Wells und Dan M. Roden. „Common Ancestry-Specific Ion Channel Variants Predispose to Drug-Induced Arrhythmias“. Circulation 145, Nr. 4 (25.01.2022): 299–308. http://dx.doi.org/10.1161/circulationaha.121.054883.
Der volle Inhalt der QuelleBalcerzak, M., und J. Janiszewska. „Determination of common inorganic anions in tea samples by ion chromatography“. Acta Alimentaria 44, Nr. 3 (September 2015): 365–73. http://dx.doi.org/10.1556/aalim.2014.0014.
Der volle Inhalt der QuelleGarrido, Javier, Vicente Compan und Maria Lidon Lopez. „Observable Electric Potential in Nonequilibrium Electrolyte Solutions with a Common Ion“. Journal of Physical Chemistry 98, Nr. 23 (Juni 1994): 6003–7. http://dx.doi.org/10.1021/j100074a029.
Der volle Inhalt der QuelleNavia, Paloma, Jacobo Troncoso und Luis Romaní. „Excess Magnitudes for Ionic Liquid Binary Mixtures with a Common Ion“. Journal of Chemical & Engineering Data 52, Nr. 4 (Juli 2007): 1369–74. http://dx.doi.org/10.1021/je700076t.
Der volle Inhalt der QuelleNavia, Paloma, Jacobo Troncoso und Luis Romaní. „Excess Magnitudes for Ionic Liquid Binary Mixtures with a Common Ion.“ Journal of Chemical & Engineering Data 52, Nr. 6 (November 2007): 2542. http://dx.doi.org/10.1021/je7005117.
Der volle Inhalt der QuelleQuist, A., I. Doudevski, H. Lin, R. Azimova, D. Ng, B. Frangione, B. Kagan, J. Ghiso und R. Lal. „Amyloid ion channels: A common structural link for protein-misfolding disease“. Proceedings of the National Academy of Sciences 102, Nr. 30 (14.07.2005): 10427–32. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0502066102.
Der volle Inhalt der QuelleSkorobogatova, E. V., S. K. Shalin, V. R. Kartashov und N. S. Zefirov. „The common ion effect in sulfenylhalogenation of alkenes in formic acid“. Russian Chemical Bulletin 46, Nr. 1 (Januar 1997): 90–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf02495354.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Se-Bum, Dong-Kyu Lee und Hyunung Yu. „Synthesis of MgO Granule and Its Precursors via Common Ion Effect“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12, Nr. 7 (01.07.2012): 5778–82. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6297.
Der volle Inhalt der QuelleAllan, Matthew, Lynne S. Taylor und Lisa J. Mauer. „Common-ion effects on the deliquescence lowering of crystalline ingredient blends“. Food Chemistry 195 (März 2016): 2–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.063.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Anil, und V. S. Patwardhan. „Activity coefficients in mixed aqueous electrolyte solutions with a common ion“. AIChE Journal 38, Nr. 5 (Mai 1992): 793–96. http://dx.doi.org/10.1002/aic.690380517.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Pengsong, Shiyuan Wang, Imran Ahmed Samo, Xingheng Zhang, Zhaolei Wang, Cheng Wang, Yang Li et al. „Common-Ion Effect Triggered Highly Sustained Seawater Electrolysis with Additional NaCl Production“. Research 2020 (24.09.2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.34133/2020/2872141.
Der volle Inhalt der QuelleRynearson, Leah, Sophia Tiano, Chamithri Jayawardana, Cali Antolini, Munaiah Yeddala, Dugan Hayes und Brett L. Lucht. „Speciation of Transition Metal Dissolution in Electrolyte from Common Cathode Materials“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 2 (22.12.2023): 207. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-022207mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleBringolf, Robert B., Brenna K. Raines, Robert E. Ratajczak und David Lee Haskins. „Major Ion Toxicity to Glochidia of Common and Imperiled Freshwater Mussel Species“. Diversity 14, Nr. 2 (28.01.2022): 95. http://dx.doi.org/10.3390/d14020095.
Der volle Inhalt der QuelleMolenaar, Remco J. „Ion Channels in Glioblastoma“. ISRN Neurology 2011 (29.11.2011): 1–7. http://dx.doi.org/10.5402/2011/590249.
Der volle Inhalt der QuelleJohnkennedy, Nnodim. „Disorders associated with Ion Channels“. Journal of Clinical and Medical Reviews 1, Nr. 2 (29.12.2022): 01–03. http://dx.doi.org/10.58489/2836-2330/007.
Der volle Inhalt der QuelleRamirez, J. J., D. L. Cook, J. K. Rice, M. K. Matzen, D. L. Johnson, J. D. Boyes, C. L. Olson et al. „Intense light-ion beams provide a robust, common-driver path toward ignition, gain, and commercial fusion energy“. Laser and Particle Beams 11, Nr. 2 (Juni 1993): 423–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600005000.
Der volle Inhalt der QuelleGarbovskiy, Yuriy. „Nanoparticle-Enabled Ion Trapping and Ion Generation in Liquid Crystals“. Advances in Condensed Matter Physics 2018 (05.07.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8914891.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Shu-Quan, und Hong-Jie Xiong. „Temperature and Common Ion Effects on Effective Acid Penetration in a Fracture“. SPE Production Engineering 4, Nr. 03 (01.08.1989): 221–25. http://dx.doi.org/10.2118/14852-pa.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yue, Zhaoyi Dai, Xin Wang, Chong Dai, Samridhdi Paudyal, Saebom Ko, Amy T. Kan und Mason Tomson. „Evaluation of Silica and Related Matrix Ion Effects on Common Scale Inhibitors“. Energy & Fuels 35, Nr. 3 (18.01.2021): 2144–52. http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03768.
Der volle Inhalt der QuelleKończyk, Joanna, Edward Muntean und Rajmund Michalski. „Simultaneous determination of chromate and common inorganic anions using suppressed ion chromatography“. Chemistry. Environment. Biotechnology 21 (2018): 11–13. http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2018.21.02.
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