Zeitschriftenartikel zum Thema „Extra large pore“
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Kang, Jong Hun, Dan Xie, Stacey I. Zones und Mark E. Davis. „Transformation of Extra-Large Pore Germanosilicate CIT-13 Molecular Sieve into Extra-Large Pore CIT-5 Molecular Sieve“. Chemistry of Materials 31, Nr. 23 (06.11.2019): 9777–87. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b03675.
Der volle Inhalt der QuelleBhaumik, Asim, Sujit Samanta und Nawal Kishor Mal. „Highly active disordered extra large pore titanium silicate“. Microporous and Mesoporous Materials 68, Nr. 1-3 (März 2004): 29–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2003.12.005.
Der volle Inhalt der QuelleShamzhy, Mariya V., Oleksiy V. Shvets, Maksym V. Opanasenko, Pavel S. Yaremov, Liana G. Sarkisyan, Pavla Chlubná, Arnošt Zukal, V. Reddy Marthala, Martin Hartmann und Jiří Čejka. „Synthesis of isomorphously substituted extra-large pore UTL zeolites“. Journal of Materials Chemistry 22, Nr. 31 (2012): 15793. http://dx.doi.org/10.1039/c2jm31725g.
Der volle Inhalt der QuelleSarkar, Krishanu, Subhash Chandra Laha und Asim Bhaumik. „A new extra large pore organic–inorganic hybrid silicoaluminophosphate“. J. Mater. Chem. 16, Nr. 25 (2006): 2439–44. http://dx.doi.org/10.1039/b600989a.
Der volle Inhalt der QuelleLobo, Raul F., Michael Tsapatsis, Clemens C. Freyhardt, Shervin Khodabandeh, Paul Wagner, Cong-Yan Chen, Kenneth J. Balkus, Stacey I. Zones und Mark E. Davis. „Characterization of the Extra-Large-Pore Zeolite UTD-1“. Journal of the American Chemical Society 119, Nr. 36 (September 1997): 8474–84. http://dx.doi.org/10.1021/ja9708528.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Mark E. „The Quest For Extra-Large Pore, Crystalline Molecular Sieves“. Chemistry - A European Journal 3, Nr. 11 (November 1997): 1745–50. http://dx.doi.org/10.1002/chem.19970031104.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yichen, Hongjuan Wang, Yuanchao Shao, Tianduo Li, Takashi Tatsumi und Jin-Gui Wang. „Direct Synthesis of Ti-Containing CFI-Type Extra-Large-Pore Zeolites in the Presence of Fluorides“. Catalysts 9, Nr. 3 (14.03.2019): 257. http://dx.doi.org/10.3390/catal9030257.
Der volle Inhalt der QuelleMatos, Jivaldo R., Lucildes P. Mercuri, Michal Kruk und Mietek Jaroniec. „Toward the Synthesis of Extra-Large-Pore MCM-41 Analogues“. Chemistry of Materials 13, Nr. 5 (Mai 2001): 1726–31. http://dx.doi.org/10.1021/cm000964p.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Franco, Raquel, Cecilia Paris, Manuel Moliner und Avelino Corma. „Synthesis of highly stable metal-containing extra-large-pore molecular sieves“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374, Nr. 2061 (28.02.2016): 20150075. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0075.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Zihao Rei, Salvador R. G. Balestra, Jian Li und Miguel A. Camblor. „Synthesis of Extra‐Large Pore, Large Pore and Medium Pore Zeolites Using a Small Imidazolium Cation as the Organic Structure‐Directing Agent“. Chemistry – A European Journal 27, Nr. 72 (17.11.2021): 18109–17. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202103288.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ting, Cheng Chen, Furong Guo, Jing Li, Hongmei Zeng und Zhien Lin. „Extra-large-pore metal sulfate-oxalates with diamondoid and zeolitic frameworks“. Inorganic Chemistry Communications 93 (Juli 2018): 33–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2018.05.003.
Der volle Inhalt der QuellePrasad, S., und Tran Chin Yang. „Iron-incorporation in extra-large pore molecular sieve in acid medium“. Catalysis Letters 28, Nr. 2-4 (1994): 269–75. http://dx.doi.org/10.1007/bf00806056.
Der volle Inhalt der QuelleBurton, Allen, Saleh Elomari, Cong-Yan Chen, Ronald C. Medrud, Ignatius Y. Chan, Lucy M. Bull, Charles Kibby, Thomas V. Harris, Stacey I. Zones und E. Steven Vittoratos. „SSZ-53 and SSZ-59: Two Novel Extra-Large Pore Zeolites“. Chemistry - A European Journal 9, Nr. 23 (05.12.2003): 5737–48. http://dx.doi.org/10.1002/chem.200305238.
Der volle Inhalt der QuelleDAVIS, M. E. „ChemInform Abstract: The Quest for Extra-Large Pore, Crystalline Molecular Sieves“. ChemInform 29, Nr. 2 (24.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199802260.
Der volle Inhalt der QuelleZwijnenburg, Martijn A., Stefan T. Bromley, Jacobus C. Jansen und Thomas Maschmeyer. „Toward Understanding Extra-Large-Pore Zeolite Energetics and Topology: A Polyhedral Approach“. Chemistry of Materials 16, Nr. 1 (Januar 2004): 12–20. http://dx.doi.org/10.1021/cm034132d.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Risheng, Qiming Sun, Ning Wang, Yongcun Zou, Guanqi Guo, Sara Iborra, Avelino Corma und Jihong Yu. „Simple Quaternary Ammonium Cations-Templated Syntheses of Extra-Large Pore Germanosilicate Zeolites“. Chemistry of Materials 28, Nr. 18 (09.09.2016): 6455–58. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b03179.
Der volle Inhalt der QuellePřech, Jan, und Jiří Čejka. „UTL titanosilicate: An extra-large pore epoxidation catalyst with tunable textural properties“. Catalysis Today 277 (November 2016): 2–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2015.09.036.
Der volle Inhalt der QuelleBjørgen, Morten, Anlaug Haukvik Grave, Saepurahman, Andrey Volynkin, Karina Mathisen, Karl Petter Lillerud, Unni Olsbye und Stian Svelle. „Spectroscopic and catalytic characterization of extra large pore zeotype H-ITQ-33“. Microporous and Mesoporous Materials 151 (März 2012): 424–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2011.09.029.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Jiuxing, Yan Xu, Peng Cheng, Qiming Sun, Jihong Yu, Avelino Corma und Ruren Xu. „Investigation of Extra-Large Pore Zeolite Synthesis by a High-Throughput Approach“. Chemistry of Materials 23, Nr. 21 (08.11.2011): 4709–15. http://dx.doi.org/10.1021/cm201221z.
Der volle Inhalt der QuelleTontisirin, Supak, und Stefan Ernst. „Zeolite SSZ-53: An Extra-Large-Pore Zeolite with Interesting Catalytic Properties“. Angewandte Chemie International Edition 46, Nr. 38 (24.09.2007): 7304–6. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200701634.
Der volle Inhalt der QuelleMatos, Jivaldo R., Lucildes P. Mercuri, Michal Kruk und Mietek Jaroniec. „ChemInform Abstract: Toward the Synthesis of Extra-Large-Pore MCM-41 Analogues.“ ChemInform 32, Nr. 35 (28.08.2001): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200135256.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Jiuxing, Jihong Yu und Avelino Corma. „Extra-Large-Pore Zeolites: Bridging the Gap between Micro and Mesoporous Structures“. Angewandte Chemie International Edition 49, Nr. 18 (19.04.2010): 3120–45. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200904016.
Der volle Inhalt der QuelleSmeets, Stef, Dan Xie, Christian Baerlocher, Lynne B. McCusker, Wei Wan, Xiaodong Zou und Stacey I. Zones. „High-Silica Zeolite SSZ-61 with Dumbbell-Shaped Extra-Large-Pore Channels“. Angewandte Chemie International Edition 53, Nr. 39 (01.08.2014): 10398–402. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201405658.
Der volle Inhalt der QuelleSmeets, Stef, Dan Xie, Christian Baerlocher, Lynne B. McCusker, Wei Wan, Xiaodong Zou und Stacey I. Zones. „High-Silica Zeolite SSZ-61 with Dumbbell-Shaped Extra-Large-Pore Channels“. Angewandte Chemie 126, Nr. 39 (01.08.2014): 10566–70. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201405658.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Kun, Yilin Wang, Zhiqiang Liang und Jiyang Li. „Germanosilicate zeolite ITQ-44 with extra-large 18-rings synthesized using a commercial quaternary ammonium as a structure-directing agent“. RSC Advances 5, Nr. 78 (2015): 63209–14. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra09942k.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jingjing, Yue-Biao Zhang, Qi Liu, Christopher A. Trickett, Enrique Gutiérrez-Puebla, M. Ángeles Monge, Hengjiang Cong, Abdulrahman Aldossary, Hexiang Deng und Omar M. Yaghi. „Principles of Designing Extra-Large Pore Openings and Cages in Zeolitic Imidazolate Frameworks“. Journal of the American Chemical Society 139, Nr. 18 (27.04.2017): 6448–55. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.7b02272.
Der volle Inhalt der QuelleRonchi, Laura, Andrey Ryzhikov, Habiba Nouali, T. Jean Daou, Sébastien Albrecht und Joël Patarin. „Extra large pore opening CFI and DON-type zeosils for mechanical energy storage“. Microporous and Mesoporous Materials 255 (Januar 2018): 211–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.07.039.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Leifeng, Zheng-Bao Yu, Hong Chen, Youqian Deng, Bao-Lin Lee und Junliang Sun. „Disorder in Extra-Large Pore Zeolite ITQ-33 Revealed by Single Crystal XRD“. Crystal Growth & Design 13, Nr. 10 (26.08.2013): 4168–71. http://dx.doi.org/10.1021/cg400880a.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Zeyu, Qingpeng Wang, Guixian Li, Dong Ji und Xinhong Zhao. „Simplified ionothermal synthesis of extra-large-pore aluminophosphate molecular sieve with -CLO topology“. Solid State Sciences 100 (Februar 2020): 106118. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.106118.
Der volle Inhalt der QuellePřech, Jan, Martin Kubů und Jiří Čejka. „Synthesis and catalytic properties of titanium containing extra-large pore zeolite CIT-5“. Catalysis Today 227 (Mai 2014): 80–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2014.01.003.
Der volle Inhalt der QuelleZi, Wenwen, Xianshu Cai, Feng Jiao und Hongbin Du. „Synthesis, Structure and Properties of an Extra‐Large‐Pore Aluminosilicate Zeolite NUD‐6“. Chemistry – A European Journal 26, Nr. 71 (19.11.2020): 17143–48. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202003183.
Der volle Inhalt der QuelleShamzhy, Mariya, Maksym Opanasenko, Patricia Concepción und Agustín Martínez. „New trends in tailoring active sites in zeolite-based catalysts“. Chemical Society Reviews 48, Nr. 4 (2019): 1095–149. http://dx.doi.org/10.1039/c8cs00887f.
Der volle Inhalt der QuellePaillaud, J. L. „Extra-Large-Pore Zeolites with Two-Dimensional Channels Formed by 14 and 12 Rings“. Science 304, Nr. 5673 (14.05.2004): 990–92. http://dx.doi.org/10.1126/science.1098242.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Zi-Hao, Fei-Jian Chen, Lei Xu, Lin Sun, Yan Xu und Hong-Bin Du. „A Stable Extra-Large-Pore Zeolite with Intersecting 14- and 10-Membered-Ring Channels“. Chemistry - A European Journal 22, Nr. 40 (17.08.2016): 14367–72. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201602419.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Fei-Jian, Yan Xu und Hong-Bin Du. „An Extra-Large-Pore Zeolite with Intersecting 18-, 12-, and 10-Membered Ring Channels“. Angewandte Chemie International Edition 53, Nr. 36 (11.07.2014): 9592–96. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201404608.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Boting, Jin-Gang Jiang, Hao Xu, Haihong Wu, Mingyuan He und Peng Wu. „Synthesis of Extra-Large-Pore Zeolite ECNU-9 with Intersecting 14*12-Ring Channels“. Angewandte Chemie 130, Nr. 30 (28.06.2018): 9659–63. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201805535.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Jiuxing, Jihong Yu und Avelino Corma. „ChemInform Abstract: Extra-Large-Pore Zeolites: Bridging the Gap Between Micro and Mesoporous Structures“. ChemInform 41, Nr. 31 (09.07.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201031239.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Fei-Jian, Yan Xu und Hong-Bin Du. „An Extra-Large-Pore Zeolite with Intersecting 18-, 12-, and 10-Membered Ring Channels“. Angewandte Chemie 126, Nr. 36 (11.07.2014): 9746–50. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201404608.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Boting, Jin-Gang Jiang, Hao Xu, Haihong Wu, Mingyuan He und Peng Wu. „Synthesis of Extra-Large-Pore Zeolite ECNU-9 with Intersecting 14*12-Ring Channels“. Angewandte Chemie International Edition 57, Nr. 30 (28.06.2018): 9515–19. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201805535.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Zhongquan, Yunzhang Rao, Liang Shi, Run Xiang und Zhihua Yang. „Effect of Magnesium Sulfate Solution on Pore Structure of Ionic Rare Earth Ore during Leaching Process“. Minerals 13, Nr. 2 (20.02.2023): 294. http://dx.doi.org/10.3390/min13020294.
Der volle Inhalt der QuelleVeselý, Ondřej, Pavla Eliášová, Russell E. Morris und Jiří Čejka. „Reverse ADOR: reconstruction of UTL zeolite from layered IPC-1P“. Materials Advances 2, Nr. 12 (2021): 3862–70. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00212k.
Der volle Inhalt der QuellePal, Nabanita, Manidipa Paul und Asim Bhaumik. „New Extra Large Pore Chromium Oxophenylphosphate: An Efficient Catalyst in Liquid Phase Partial Oxidation Reactions“. Open Catalysis Journal 2, Nr. 1 (15.12.2009): 156–62. http://dx.doi.org/10.2174/1876214x00902010156.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Jiuxing, Yifeng Yun, Xiaodong Zou, Jose Luis Jorda und Avelino Corma. „ITQ-54: a multi-dimensional extra-large pore zeolite with 20 × 14 × 12-ring channels“. Chemical Science 6, Nr. 1 (2015): 480–85. http://dx.doi.org/10.1039/c4sc02577f.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Jong Hun, Dan Xie, Stacey I. Zones, Stef Smeets, Lynne B. McCusker und Mark E. Davis. „Synthesis and Characterization of CIT-13, a Germanosilicate Molecular Sieve with Extra-Large Pore Openings“. Chemistry of Materials 28, Nr. 17 (30.08.2016): 6250–59. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b02468.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Franco, Raquel, Junliang Sun, German Sastre, Yifeng Yun, Xiaodong Zou, Manuel Moliner und Avelino Corma. „Supra-molecular assembly of aromatic proton sponges to direct the crystallization of extra-large-pore zeotypes“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, Nr. 2166 (08.06.2014): 20140107. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2014.0107.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Jinhao, Ruting Yuan, Feng Lin, Lijun Liao, Ge Yang, Furong Tao, Yuezhi Cui und Christine E. A. Kirschhock. „Impact of residual sodium cations in azonia-spiro templates on the formation of large and extra-large pore zeolites“. Microporous and Mesoporous Materials 336 (Mai 2022): 111891. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111891.
Der volle Inhalt der QuelleCano, María L., Frances L. Cozens, Hermenegildo García, Vicente Martí und J. C. Scaiano. „Intrazeolite Photochemistry. 13. Photophysical Properties of Bulky 2,4,6-Triphenylpyrylium and Tritylium Cations within Large- and Extra-Large-Pore Zeolites“. Journal of Physical Chemistry 100, Nr. 46 (Januar 1996): 18152–57. http://dx.doi.org/10.1021/jp960730m.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lei, Zhi Ping Li und Guo Ming Liu. „Permeability Curves Characteristic Analysis of L Oilfield“. Advanced Materials Research 616-618 (Dezember 2012): 898–901. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.616-618.898.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Yun-Shan, Dayou Shi, Haitao Zhang, Weiwei Ju, Hua Mei und Yan Xu. „A series of color-tunable light-emitting open-framework lanthanide sulfates containing extra-large 36-membered ring channels“. CrystEngComm 19, Nr. 40 (2017): 5989–94. http://dx.doi.org/10.1039/c7ce01319a.
Der volle Inhalt der QuelleZi, Wen‐Wen, Zihao Gao, Jun Zhang, Bao‐Xun Zhao, Xian‐Shu Cai, Hong‐Bin Du und Fei‐Jian Chen. „An Extra‐Large‐Pore Pure Silica Zeolite with 16×8×8‐Membered Ring Pore Channels Synthesized using an Aromatic Organic Directing Agent“. Angewandte Chemie 132, Nr. 10 (28.01.2020): 3976–79. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201915232.
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