Zeitschriftenartikel zum Thema „Furanic acid“
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Margellou, Antigoni G., Stylianos A. Torofias, Georgios Iakovou und Konstantinos S. Triantafyllidis. „Valorization of Chlorella Microalgae Residual Biomass via Catalytic Acid Hydrolysis/Dehydration and Hydrogenolysis/Hydrogenation“. Catalysts 14, Nr. 5 (23.04.2024): 286. http://dx.doi.org/10.3390/catal14050286.
Der volle Inhalt der QuelleMarshall, Adam, Bo Jiang, Régis M. Gauvin und Christophe M. Thomas. „2,5-Furandicarboxylic Acid: An Intriguing Precursor for Monomer and Polymer Synthesis“. Molecules 27, Nr. 13 (24.06.2022): 4071. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27134071.
Der volle Inhalt der QuelleAntunes, Margarida M., Andreia F. Silva, Carolina D. Bernardino, Auguste Fernandes, Filipa Ribeiro und Anabela A. Valente. „Catalytic Transfer Hydrogenation and Acid Reactions of Furfural and 5-(Hydroxymethyl)furfural over Hf-TUD-1 Type Catalysts“. Molecules 26, Nr. 23 (27.11.2021): 7203. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26237203.
Der volle Inhalt der QuelleKlushin, V. A., U. A. Chus und Nina Smirnova. „Synthesis of Furanic Polyamides and Composite Coatings from Plant Biomass“. Key Engineering Materials 816 (August 2019): 84–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.816.84.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Bengang, Mathieu Petrissans, Anelie Petrissans, Antonio Pizzi und Baptiste Colin. „Furanic Polymerization Causes the Change, Conservation and Recovery of Thermally-Treated Wood Hydrophobicity before and after Moist Conditions Exposure“. Polymers 15, Nr. 1 (31.12.2022): 221. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010221.
Der volle Inhalt der QuelleGumidyala, Abhishek, Bin Wang und Steven Crossley. „Direct carbon-carbon coupling of furanics with acetic acid over Brønsted zeolites“. Science Advances 2, Nr. 9 (September 2016): e1601072. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1601072.
Der volle Inhalt der QuelleSalis, Severyn, Nadia Spano, Marco Ciulu, Ignazio Floris, Maria I. Pilo und Gavino Sanna. „Electrochemical Determination of the “Furanic Index” in Honey“. Molecules 26, Nr. 14 (06.07.2021): 4115. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26144115.
Der volle Inhalt der QuelleHolewinski, Adam. „Electro-Oxidative Valorization of Biomass-Derived Furanics“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 27 (22.12.2023): 1428. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02271428mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Kaiju, Yan Wang, Junrong Yu, Jing Zhu und Zuming Hu. „Semi-bio-based aromatic polyamides from 2,5-furandicarboxylic acid: toward high-performance polymers from renewable resources“. RSC Advances 6, Nr. 90 (2016): 87013–20. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra15797a.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Deyang, Frederic Delbecq und Christophe Len. „One-Pot FDCA Diester Synthesis from Mucic Acid and Their Solvent-Free Regioselective Polytransesterification for Production of Glycerol-Based Furanic Polyesters“. Molecules 24, Nr. 6 (15.03.2019): 1030. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24061030.
Der volle Inhalt der QuelleAbdel-Rahman, Mohamed Ali, Saad El-Din Hassan, Amr Fouda, Ahmed A. Radwan, Mohammed G. Barghoth und Salha G. Desouky. „Evaluating the Effect of Lignocellulose-Derived Microbial Inhibitors on the Growth and Lactic Acid Production by Bacillus coagulans Azu-10“. Fermentation 7, Nr. 1 (27.01.2021): 17. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7010017.
Der volle Inhalt der QuelleKriechbaum, Ricarda, Oliver Spadiut und Julian Kopp. „Bioconversion of Furanic Compounds by Chlorella vulgaris—Unveiling Biotechnological Potentials“. Microorganisms 12, Nr. 6 (18.06.2024): 1222. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms12061222.
Der volle Inhalt der QuelleEckardt, Jonas, Thomas Sepperer, Emanuele Cesprini, Primož Šket und Gianluca Tondi. „Comparing Condensed and Hydrolysable Tannins for Mechanical Foaming of Furanic Foams: Synthesis and Characterization“. Molecules 28, Nr. 6 (20.03.2023): 2799. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28062799.
Der volle Inhalt der QuelleVinod, Nivedha, und Saikat Dutta. „Energy Densification of Biomass-Derived Furfurals to Furanic Biofuels by Catalytic Hydrogenation and Hydrodeoxygenation Reactions“. Sustainable Chemistry 2, Nr. 3 (16.09.2021): 521–49. http://dx.doi.org/10.3390/suschem2030029.
Der volle Inhalt der QuelleAzadeh, Elham, Ummi Hani Abdullah, Nurul Basirah Md Ali, Antonio Pizzi, Christine Gerardin-Charbonnier, Philippe Gerardin, Wan Sarah Samiun und Siti Efliza Ashari. „Development of Water Repellent, Non-Friable Tannin-Furanic-Fatty Acids Biofoams“. Polymers 14, Nr. 22 (19.11.2022): 5025. http://dx.doi.org/10.3390/polym14225025.
Der volle Inhalt der QuelleMALLARI, JOHN GODWIN A., und RONNIEL D. MANALO. „Production and characterization of furanic bio-oil from Kawayan kiling (Bambusa vulgaris Schrad ex. Wendl) using molten citric acid in an open system“. TAPPI Journal 23, Nr. 8 (28.08.2024): 419–29. http://dx.doi.org/10.32964/tj23.8.419.
Der volle Inhalt der QuelleXi, Xuedong, Antonio Pizzi, Hong Lei, Guanben Du, Xiaojian Zhou und Yuying Lin. „Characterization and Preparation of Furanic-Glyoxal Foams“. Polymers 12, Nr. 3 (20.03.2020): 692. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030692.
Der volle Inhalt der QuelleScapin, Elisandra, und Guenther Carlos Couto Viana. „SYNTHESIS OF 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL USING IONIC LIQUID [BMIM][BR] FROM RESIDUAL SOYBEAN AND RICE BIOMASSES“. DESAFIOS - Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins 5, Especial (31.10.2018): 125–32. http://dx.doi.org/10.20873/uft.2359-3652.2018vol5nespecialp125.
Der volle Inhalt der QuelleBorrega, Marc, Klaus Niemelä und Herbert Sixta. „Effect of hydrothermal treatment intensity on the formation of degradation products from birchwood“. Holzforschung 67, Nr. 8 (01.12.2013): 871–79. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2013-0019.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xinyi, Antonio Pizzi, Hisham Essawy, Emmanuel Fredon, Christine Gerardin, Nathanael Guigo und Nicolas Sbirrazzuoli. „Non-Furanic Humins-Based Non-Isocyanate Polyurethane (NIPU) Thermoset Wood Adhesives“. Polymers 13, Nr. 3 (25.01.2021): 372. http://dx.doi.org/10.3390/polym13030372.
Der volle Inhalt der QuellePerestrelo, Rosa, Michael Caldeira, Freddy Rodrigues, Jorge A. M. Pereira und José S. Câmara. „DLLμE/GC-MS as a Powerful Analytical Approach to Establish the Volatilomic Composition of Different Whiskeys“. Beverages 8, Nr. 3 (01.09.2022): 53. http://dx.doi.org/10.3390/beverages8030053.
Der volle Inhalt der QuelleEspinosa-Mansilla, A., A. Muñoz Dela Peña und F. Salinas. „Semiautomatic Determination of Furanic Aldehydes in Food and Pharmaceutical Samples by a Stopped-Flow Injection Analysis Method“. Journal of AOAC INTERNATIONAL 76, Nr. 6 (01.11.1993): 1255–61. http://dx.doi.org/10.1093/jaoac/76.6.1255.
Der volle Inhalt der QuelleNeves, Patrícia, Margarida M. Antunes, Patrícia A. Russo, Joana P. Abrantes, Sérgio Lima, Auguste Fernandes, Martyn Pillinger, Sílvia M. Rocha, Maria F. Ribeiro und Anabela A. Valente. „Production of biomass-derived furanic ethers and levulinate esters using heterogeneous acid catalysts“. Green Chemistry 15, Nr. 12 (2013): 3367. http://dx.doi.org/10.1039/c3gc41908h.
Der volle Inhalt der QuelleKrämer, B. K., A. Pickert, C. Hohmann, H. M. Liebich, G. A. Müller, M. Hablitzel und T. Risler. „In Vivo Clearance and Elimination of Nine Marker Substances during Hemofiltration with Different Membranes“. International Journal of Artificial Organs 15, Nr. 7 (Juli 1992): 408–12. http://dx.doi.org/10.1177/039139889201500706.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Solana, Raquel, Natacha Coelho, Antonio Santos-Rufo, Sandra Gonçalves, Efrén Pérez-Santín und Anabela Romano. „The Influence of In Vitro Gastrointestinal Digestion on the Chemical Composition and Antioxidant and Enzyme Inhibitory Capacities of Carob Liqueurs Obtained with Different Elaboration Techniques“. Antioxidants 8, Nr. 11 (16.11.2019): 563. http://dx.doi.org/10.3390/antiox8110563.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Jian-Ping, und Feng Chen. „Simultaneous separation and determination of sugars, ascorbic acid and furanic compounds by HPLC—dual detection“. Food Chemistry 64, Nr. 3 (Februar 1999): 423–27. http://dx.doi.org/10.1016/s0308-8146(98)00091-0.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Sérgio, Margarida M. Antunes, Martyn Pillinger und Anabela A. Valente. „Ionic Liquids as Tools for the Acid-Catalyzed Hydrolysis/Dehydration of Saccharides to Furanic Aldehydes“. ChemCatChem 3, Nr. 11 (26.07.2011): 1686–706. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201100105.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarz, Mónica, Fabian Weber, Enrique Durán-Guerrero, Remedios Castro, María del Carmen Rodríguez-Dodero, Maria Valme García-Moreno, Peter Winterhalter und Dominico Guillén-Sánchez. „HPLC-DAD-MS and Antioxidant Profile of Fractions from Amontillado Sherry Wine Obtained Using High-Speed Counter-Current Chromatography“. Foods 10, Nr. 1 (09.01.2021): 131. http://dx.doi.org/10.3390/foods10010131.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarz, Mónica, Fabian Weber, Enrique Durán-Guerrero, Remedios Castro, María del Carmen Rodríguez-Dodero, Maria Valme García-Moreno, Peter Winterhalter und Dominico Guillén-Sánchez. „HPLC-DAD-MS and Antioxidant Profile of Fractions from Amontillado Sherry Wine Obtained Using High-Speed Counter-Current Chromatography“. Foods 10, Nr. 1 (09.01.2021): 131. http://dx.doi.org/10.3390/foods10010131.
Der volle Inhalt der QuelleFei, Xuan, Jinggang Wang, Xiaoqin Zhang, Zhen Jia, Yanhua Jiang und Xiaoqing Liu. „Recent Progress on Bio-Based Polyesters Derived from 2,5-Furandicarbonxylic Acid (FDCA)“. Polymers 14, Nr. 3 (06.02.2022): 625. http://dx.doi.org/10.3390/polym14030625.
Der volle Inhalt der QuellePickert, A., A. Bäuerle und H. M. Liebich. „Determination of hippuric acid and furanic acid in serum of dialysis patients and control persons by high-performance liquid chromatography“. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 495 (Januar 1989): 95–104. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4347(00)82612-2.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Yi, Dina Maniar, Albert J. J. Woortman, Gert O. R. Alberda van Ekenstein und Katja Loos. „Enzymatic Polymerization of Furan-2,5-Dicarboxylic Acid-Based Furanic-Aliphatic Polyamides as Sustainable Alternatives to Polyphthalamides“. Biomacromolecules 16, Nr. 11 (12.10.2015): 3674–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.5b01172.
Der volle Inhalt der QuelleSommerauer, Grzybek, Elsaesser, Benisek, Sepperer, Dachs, Hüsing, Petutschnigg und Tondi. „Furfuryl Alcohol and Lactic Acid Blends: Homo- or Co-Polymerization?“ Polymers 11, Nr. 10 (20.09.2019): 1533. http://dx.doi.org/10.3390/polym11101533.
Der volle Inhalt der QuelleVinod, Nivedha, und Saikat Dutta. „Production of Alkyl Levulinates from Carbohydrate-Derived Chemical Intermediates Using Phosphotungstic Acid Supported on Humin-Derived Activated Carbon (PTA/HAC) as a Recyclable Heterogeneous Acid Catalyst“. Chemistry 5, Nr. 2 (06.04.2023): 800–812. http://dx.doi.org/10.3390/chemistry5020057.
Der volle Inhalt der QuelleKhrisanapant, Prit, Biniam Kebede, Sze Ying Leong und Indrawati Oey. „Effects of Hydrothermal Processing on Volatile and Fatty Acids Profile of Cowpeas (Vigna unguiculata), Chickpeas (Cicer arietinum) and Kidney Beans (Phaseolus vulgaris)“. Molecules 27, Nr. 23 (24.11.2022): 8204. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27238204.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Félix, Elizabeth, Silvia Contreras-Ramos, Gustavo Davila-Vazquez, Jacobo Rodríguez-Campos und Erika Marino-Marmolejo. „Identification and Quantification of Volatile Compounds Found in Vinasses from Two Different Processes of Tequila Production“. Energies 11, Nr. 3 (26.02.2018): 490. http://dx.doi.org/10.3390/en11030490.
Der volle Inhalt der QuelleAntonetti, Claudia, Anna Maria Raspolli Galletti, Domenico Licursi, Sara Fulignati, Nicola Di Fidio, Federica Zanetti, Andrea Monti, Tommaso Tabanelli und Fabrizio Cavani. „Niobium and Zirconium Phosphates as Green and Water-Tolerant Catalysts for the Acid-Catalyzed Valorization of Bio-Based Chemicals and Real Lignocellulosic Biomasses“. Catalysts 12, Nr. 10 (07.10.2022): 1189. http://dx.doi.org/10.3390/catal12101189.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Sergio, Margarida M. Antunes, Martyn Pillinger und Anabela A. Valente. „ChemInform Abstract: Ionic Liquids as Tools for the Acid-Catalyzed Hydrolysis/Dehydration of Saccharides to Furanic Aldehydes“. ChemInform 43, Nr. 12 (23.02.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201212223.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xinyi, Nathanael Guigo, Antonio Pizzi, Nicolas Sbirrazzuoli, Bin Li, Emmanuel Fredon und Christine Gerardin. „Ambient Temperature Self-Blowing Tannin-Humins Biofoams“. Polymers 12, Nr. 11 (17.11.2020): 2732. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112732.
Der volle Inhalt der QuelleAnjos, Ofélia, Carlos A. L. Antunes, Sheila Oliveira-Alves, Sara Canas und Ilda Caldeira. „Characterisation of Low Molecular Weight Compounds of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Fruit Spirit Aged with Oak Wood“. Fermentation 10, Nr. 5 (13.05.2024): 253. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation10050253.
Der volle Inhalt der QuelleKovaleva, Аlla, Raal Ain, Ilina Tetiana, Alina Osmachko, Olga Goryacha, Ludmila Omelyanchik und Oleh Koshovyi. „Carboxylic acids in the flowers of Veronica spicata L. and Veronica incana L.“ ScienceRise: Pharmaceutical Science, Nr. 1(35) (28.02.2022): 37–43. http://dx.doi.org/10.15587/2519-4852.2022.253541.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hui, und Zheng Fang. „Resourceful Treatment of Dioscorea zingiberensis Wastewater Using a Double-Chamber Microbial Fuel Cell“. Advanced Materials Research 602-604 (Dezember 2012): 1081–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1081.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Sérgio, Margarida M. Antunes, Auguste Fernandes, Martyn Pillinger, Maria Filipa Ribeiro und Anabela A. Valente. „Acid-Catalysed Conversion of Saccharides into Furanic Aldehydes in the Presence of Three-Dimensional Mesoporous Al-TUD-1“. Molecules 15, Nr. 6 (28.05.2010): 3863–77. http://dx.doi.org/10.3390/molecules15063863.
Der volle Inhalt der QuelleAntunes, Margarida M., Sérgio Lima, Auguste Fernandes, Ana L. Magalhães, Patrícia Neves, Carlos M. Silva, Maria F. Ribeiro et al. „MFI Acid Catalysts with Different Crystal Sizes and Porosity for the Conversion of Furanic Compounds in Alcohol Media“. ChemCatChem 9, Nr. 14 (06.02.2017): 2747–59. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201601236.
Der volle Inhalt der QuelleMatos, Marina, Andreia F. Sousa, Ana C. Fonseca, Carmen S. R. Freire, Jorge F. J. Coelho und Armando J. D. Silvestre. „A New Generation of Furanic Copolyesters with Enhanced Degradability: Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate)-co-poly(lactic acid) Copolyesters“. Macromolecular Chemistry and Physics 215, Nr. 22 (25.06.2014): 2175–84. http://dx.doi.org/10.1002/macp.201400175.
Der volle Inhalt der QuelleGebresillase, Mahlet N., Raghavendra Shavi und Jeong Gil Seo. „A comprehensive investigation of the condensation of furanic platform molecules to C14–C15 fuel precursors over sulfonic acid functionalized silica supports“. Green Chemistry 20, Nr. 22 (2018): 5133–46. http://dx.doi.org/10.1039/c8gc01953c.
Der volle Inhalt der QuelleGonzalez, Mabel, Adriana Celis, Marcela Guevara-Suarez, Jorge Molina und Chiara Carazzone. „Yeast Smell Like What They Eat: Analysis of Volatile Organic Compounds of Malassezia furfur in Growth Media Supplemented with Different Lipids“. Molecules 24, Nr. 3 (24.01.2019): 419. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24030419.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xuehui, Bowen Liu, Lulu Zheng, Hisham Essawy, Zhiyan Liu, Can Liu, Xiaojian Zhou und Jun Zhang. „Facile Synthesis of Formaldehyde-Free Bio-Based Thermoset Resins for Fabrication of Highly Efficient Foams“. Polymers 14, Nr. 23 (25.11.2022): 5140. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235140.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Canshuo, Lungang Chen, Yong Liu, Xinghua Zhang, Jianguo Liu, Qi Zhang, Chenguang Wang und Longlong Ma. „One-pot conversion of biomass-derived levulinic acid to furanic biofuel 2-methyltetrahydrofuran over bimetallic NiCo/γ-Al2O3 catalysts“. Molecular Catalysis 524 (Mai 2022): 112317. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112317.
Der volle Inhalt der QuelleRojas-Buzo, Sergio, Pilar García-García und Avelino Corma. „Hf-based metal–organic frameworks as acid–base catalysts for the transformation of biomass-derived furanic compounds into chemicals“. Green Chemistry 20, Nr. 13 (2018): 3081–91. http://dx.doi.org/10.1039/c8gc00806j.
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