Zeitschriftenartikel zum Thema „Light Olefines“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Light Olefines" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Du, Lingyin, Yueyang Han und Youhao Xu. „Effect of Molecular Structure of C10 Hydrocarbons on Production of Light Olefins in Catalytic Cracking“. Catalysts 13, Nr. 6 (16.06.2023): 1013. http://dx.doi.org/10.3390/catal13061013.
Der volle Inhalt der QuelleVosmerikov, Anton A., Ludmila N. Vosmerikova und Alexander V. Vosmerikov. „STUDYING THE INFLUENCE OF ALKALINE TREATMENT AND MODIFICATION OF ZEOLITE ON ITS PHYSICAL-CHEMICAL AND CATALYTIC PROPERTIES IN THE PROCESS OF PROPANE CONVERSION TO OLEFIN HYDROCARBONS“. ChemChemTech 67, Nr. 8 (23.07.2024): 50–58. http://dx.doi.org/10.6060/ivkkt.20246708.11t.
Der volle Inhalt der QuellePawelec, Barbara, Rut Guil-López, Noelia Mota, Jose Fierro und Rufino Navarro Yerga. „Catalysts for the Conversion of CO2 to Low Molecular Weight Olefins—A Review“. Materials 14, Nr. 22 (17.11.2021): 6952. http://dx.doi.org/10.3390/ma14226952.
Der volle Inhalt der QuelleNatarajan, Palani, Deachen Chuskit und Priya. „Readily available alkylbenzenes as precursors for the one-pot preparation of buta-1,3-dienes under DDQ visible-light photocatalysis in benzotrifluoride“. Organic Chemistry Frontiers 9, Nr. 5 (2022): 1395–402. http://dx.doi.org/10.1039/d1qo01869h.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Fei, Ting Li, Peng Long Ye, Xiao Dan Wang, Jian Xin Cao und Duan Hua Guo. „Effect of Fe Loading Content on Catalytic Performance of ZSM-5 for the IMTO Process“. Advanced Materials Research 648 (Januar 2013): 135–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.648.135.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Jong Hun. „Development of shape selectivity theory of methanol-to-olefins reaction over small-pore zeolite molecular sieves“. Ceramist 25, Nr. 2 (30.06.2022): 145–58. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2022.25.2.01.
Der volle Inhalt der QuelleYahyazadeh, Arash, Ajay K. Dalai, Wenping Ma und Lifeng Zhang. „Fischer–Tropsch Synthesis for Light Olefins from Syngas: A Review of Catalyst Development“. Reactions 2, Nr. 3 (21.07.2021): 227–57. http://dx.doi.org/10.3390/reactions2030015.
Der volle Inhalt der QuelleGholami, Zahra, Fatemeh Gholami, Zdeněk Tišler, Martin Tomas und Mohammadtaghi Vakili. „A Review on Production of Light Olefins via Fluid Catalytic Cracking“. Energies 14, Nr. 4 (19.02.2021): 1089. http://dx.doi.org/10.3390/en14041089.
Der volle Inhalt der QuelleSalah Aldeen, Omer Dhia Aldeen, Mustafa Z. Mahmoud, Hasan Sh Majdi, Dhameer A. Mutlak, Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov und Ehsan kianfar. „Investigation of Effective Parameters Ce and Zr in the Synthesis of H-ZSM-5 and SAPO-34 on the Production of Light Olefins from Naphtha“. Advances in Materials Science and Engineering 2022 (24.02.2022): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6165180.
Der volle Inhalt der QuelleGholami, Zahra, Fatemeh Gholami, Zdeněk Tišler, Jan Hubáček, Martin Tomas, Miroslav Bačiak und Mohammadtaghi Vakili. „Production of Light Olefins via Fischer-Tropsch Process Using Iron-Based Catalysts: A Review“. Catalysts 12, Nr. 2 (28.01.2022): 174. http://dx.doi.org/10.3390/catal12020174.
Der volle Inhalt der QuelleDugkhuntod, Pannida, und Chularat Wattanakit. „A Comprehensive Review of the Applications of Hierarchical Zeolite Nanosheets and Nanoparticle Assemblies in Light Olefin Production“. Catalysts 10, Nr. 2 (18.02.2020): 245. http://dx.doi.org/10.3390/catal10020245.
Der volle Inhalt der QuelleEmberru, Ruth Eniyepade, Raj Patel, Iqbal Mohammed Mujtaba und Yakubu Mandafiya John. „A Review of Catalyst Modification and Process Factors in the Production of Light Olefins from Direct Crude Oil Catalytic Cracking“. Sci 6, Nr. 1 (04.02.2024): 11. http://dx.doi.org/10.3390/sci6010011.
Der volle Inhalt der QuelleWeber, Daniel, Tina He, Matthew Wong, Christian Moon, Axel Zhang, Nicole Foley, Nicholas J. Ramer und Cheng Zhang. „Recent Advances in the Mitigation of the Catalyst Deactivation of CO2 Hydrogenation to Light Olefins“. Catalysts 11, Nr. 12 (28.11.2021): 1447. http://dx.doi.org/10.3390/catal11121447.
Der volle Inhalt der QuelleAbbas, Hadj Abbas, Zahra Asgar Pour, Mohammed S. Alnafisah, Pablo Gonzalez Cortes, Mustapha El Hariri El Nokab, Ahmed Elshewy und Khaled O. Sebakhy. „Enhanced Catalytic Hydrogenation of Olefins in Sulfur-Rich Naphtha Using Molybdenum Carbide Supported on γ-Al2O3 Spheres under Steam Conditions: Simulating the Hot Separator Stream Process“. Materials 17, Nr. 10 (11.05.2024): 2278. http://dx.doi.org/10.3390/ma17102278.
Der volle Inhalt der QuelleShahul Hamid, Muhamed Yusuf, und Muhammad Hafizuddin Mohd Sofi. „Recent modifications of MCM-22 and MOR zeolite in MTO reaction: A review“. E3S Web of Conferences 516 (2024): 02009. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202451602009.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Joongwon, Seungwon Park, Ung Gi Hong, Jin Oh Jun und In Kyu Song. „Production of Light Olefins Through Catalytic Cracking of C5 Raffinate Over Surface-Modified ZSM-5 Catalyst“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15, Nr. 10 (01.10.2015): 8311–17. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2015.11242.
Der volle Inhalt der QuelleGholami, Zahra, Fatemeh Gholami, Zdeněk Tišler und Mohammadtaghi Vakili. „A Review on the Production of Light Olefins Using Steam Cracking of Hydrocarbons“. Energies 14, Nr. 23 (06.12.2021): 8190. http://dx.doi.org/10.3390/en14238190.
Der volle Inhalt der QuelleBakhtiar, Syed ul Hasnain, Sher Ali, Xiaotong Wang, Fulong Yuan, Zhibin Li und Yujun Zhu. „Synthesis of sub-micrometric SAPO-34 by a morpholine assisted two-step hydrothermal route and its excellent MTO catalytic performance“. Dalton Transactions 48, Nr. 8 (2019): 2606–16. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt04559c.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Min, Lucun Wang und Dong Ding. „Electrocatalytic Upgrading of CO2 to Light Olefins in Protonic Ceramic Electrochemical Cells“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 37 (09.08.2024): 2261. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01372261mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Di, Jiaoyang Wang, Peijie Zong, Yingyun Qiao und Yuanyu Tian. „Low-carbon conversion of crude oil to C2-C4 olefins by micro Py-GC/MS and a small-scale fluidized-bed reactor“. Journal of Physics: Conference Series 2520, Nr. 1 (01.06.2023): 012011. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2520/1/012011.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Yuan, Chenliang Zhou, Linfei Yu, Qiang Zhang, Wenxiu He und Quansheng Liu. „Research Progress on the Effects of Support and Support Modification on the FTO Reaction Performance of Fe-Based Catalysts“. Molecules 28, Nr. 23 (24.11.2023): 7749. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28237749.
Der volle Inhalt der QuelleReinikainen, Matti, Aki Braunschweiler, Sampsa Korpilo, Pekka Simell und Ville Alopaeus. „Two-Step Conversion of CO2 to Light Olefins: Laboratory-Scale Demonstration and Scale-Up Considerations“. ChemEngineering 6, Nr. 6 (06.12.2022): 96. http://dx.doi.org/10.3390/chemengineering6060096.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Fei, Ting Li, Peng Long Ye, Jian Xin Cao und Duan Hua Guo. „Influence of Parameters on Catalytic Performance over Different Modified ZSM-5 Zeolite for the IMTO Process“. Advanced Materials Research 648 (Januar 2013): 143–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.648.143.
Der volle Inhalt der QuelleVu, Xuan Hoan, Sura Nguyen, Thanh Tung Dang und Udo Armbruster. „Production of renewable biofuels and chemicals by processing bio-feedstock in conventional petroleum refineries“. Journal of Vietnamese Environment 6, Nr. 3 (05.11.2014): 270–75. http://dx.doi.org/10.13141/jve.vol6.no3.pp270-275.
Der volle Inhalt der QuelleKianfar, Ehsan. „Comparison and assessment of zeolite catalysts performance dimethyl ether and light olefins production through methanol: a review“. Reviews in Inorganic Chemistry 39, Nr. 3 (27.08.2019): 157–77. http://dx.doi.org/10.1515/revic-2019-0001.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Haowei. „TreatmentImprovements of Catalysts for Higher Yield of Catalytic Cracking“. MATEC Web of Conferences 386 (2023): 01004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202338601004.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Wei, Qi Sun, Shang Wen Liu, Lin Ping Qiang und Yuan Cun Cui. „SAPO-34/SiO2 Catalysts for the Transformation of Ethanol into Propylene“. Advanced Materials Research 1004-1005 (August 2014): 707–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1004-1005.707.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaoqiao, Jianhong Gong, Xiaoli Wei und Lingtao Liu. „Increased Light Olefin Production by Sequential Dehydrogenation and Cracking Reactions“. Catalysts 12, Nr. 11 (17.11.2022): 1457. http://dx.doi.org/10.3390/catal12111457.
Der volle Inhalt der QuelleYamaguchi, Eiji, Wakako Tanaka und Akichika Itoh. „Olefin Bifunctionalization: A Visible-light Photoredox-catalyzed Aryl Alkoxylation of Olefins“. Chemistry - An Asian Journal 14, Nr. 1 (06.12.2018): 121–24. http://dx.doi.org/10.1002/asia.201801211.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Wei, Qi Sun, Shang Wen Liu, Lin Ping Qiang und Yuan Cun Cui. „Effect of Si/Al2 Ratio on Catalytic Performance of HZSM-5 Zeolites for Conversion of Ethanol to Propylene“. Advanced Materials Research 953-954 (Juni 2014): 1121–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.953-954.1121.
Der volle Inhalt der QuelleJiao, Feng, Bing Bai, Gen Li, Xiulian Pan, Yihan Ye, Shengcheng Qu, Changqi Xu et al. „Disentangling the activity-selectivity trade-off in catalytic conversion of syngas to light olefins“. Science 380, Nr. 6646 (19.05.2023): 727–30. http://dx.doi.org/10.1126/science.adg2491.
Der volle Inhalt der QuelleRabeeah Taj, Rabeeah Taj, Erum Pervaiz Erum Pervaiz und Arshad Hussain Arshad Hussain. „Synthesis and Catalytic Activity of IM-5 Zeolite as Naphtha Cracking Catalyst for Light Olefins: A Review“. Journal of the chemical society of pakistan 42, Nr. 2 (2020): 305. http://dx.doi.org/10.52568/000637.
Der volle Inhalt der QuelleRabeeah Taj, Rabeeah Taj, Erum Pervaiz Erum Pervaiz und Arshad Hussain Arshad Hussain. „Synthesis and Catalytic Activity of IM-5 Zeolite as Naphtha Cracking Catalyst for Light Olefins: A Review“. Journal of the chemical society of pakistan 42, Nr. 2 (2020): 305. http://dx.doi.org/10.52568/000637/jcsp/42.02.2020.
Der volle Inhalt der QuelleErkmen, Berrak, Adem Ozdogan, Ayhan Ezdesir und Gokhan Celik. „Can Pyrolysis Oil Be Used as a Feedstock to Close the Gap in the Circular Economy of Polyolefins?“ Polymers 15, Nr. 4 (09.02.2023): 859. http://dx.doi.org/10.3390/polym15040859.
Der volle Inhalt der QuelleMohd Sofi, Muhammad Hafizuddin, und Muhamed Yusuf Shahul Hamid. „Alteration of acidity and porosity of Beta zeolite using fibrous silica for light olefin production“. E3S Web of Conferences 516 (2024): 02003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202451602003.
Der volle Inhalt der QuelleGomes, Diana M., Patrícia Neves, Margarida M. Antunes, António J. S. Fernandes, Martyn Pillinger und Anabela A. Valente. „Post-Synthesis Strategies to Prepare Mesostructured and Hierarchical Silicates for Liquid Phase Catalytic Epoxidation“. Catalysts 12, Nr. 12 (25.11.2022): 1513. http://dx.doi.org/10.3390/catal12121513.
Der volle Inhalt der QuelleUlfiati, Ratu. „CATALYTIC PERFORMANCE OF ZSM-5 ZEOLITE IN HEAVY HYDROCARBON CATALYTIC CRACKING: A REVIEW“. Scientific Contributions Oil and Gas 42, Nr. 1 (06.08.2020): 29–34. http://dx.doi.org/10.29017/scog.42.1.384.
Der volle Inhalt der QuelleRussell, Christopher K., Josiah L. Rockey, Rebecca N. Hanna und Jeffrey T. Miller. „Impact of Co-Fed Hydrogen on High Conversion Propylene Aromatization on H-ZSM-5 and Ga/H-ZSM-5“. Catalysts 14, Nr. 7 (27.06.2024): 405. http://dx.doi.org/10.3390/catal14070405.
Der volle Inhalt der QuellePaleta, Oldřich, Jaroslav Kvíčala, Zuzana Budková und Hans-Joachim Timpe. „Radical Additions to Fluoroolefins: Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols to Fluoroolefins“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 60, Nr. 4 (1995): 636–44. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19950636.
Der volle Inhalt der QuelleHidalgo, José, Michal Zbuzek, Radek Černý und Petr Jíša. „Current uses and trends in catalytic isomerization, alkylation and etherification processes to improve gasoline quality“. Open Chemistry 12, Nr. 1 (01.01.2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-013-0354-9.
Der volle Inhalt der QuelleSharanda, M. E., A. M. Mylin, O. Yu Zinchenko und V. V. Brei. „Hydrogenation of C`'5 olefins in vapor phase on the copper oxide catalyst“. Catalysis and Petrochemistry, Nr. 32 (2021): 93–98. http://dx.doi.org/10.15407/kataliz2021.32.093.
Der volle Inhalt der QuelleYongmei, Zhang, und You Hongjun. „Catalytic Oxidation of Olefins“. Open Fuels & Energy Science Journal 4, Nr. 1 (14.10.2011): 9–11. http://dx.doi.org/10.2174/1876973x01104010009.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Sibao, Bofeng Zhang und Guozhu Liu. „Metal-based catalysts for the non-oxidative dehydrogenation of light alkanes to light olefins“. Reaction Chemistry & Engineering 6, Nr. 1 (2021): 9–26. http://dx.doi.org/10.1039/d0re00381f.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Lin, Jing Li und Jian Xin Cao. „Synthesis of Light Olefins from CO2 Hydrogenation on Fe/ZSM-5 Catalyst“. Applied Mechanics and Materials 423-426 (September 2013): 463–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.463.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, Leonildo A., Yuri C. A. Sokolovicz, Júlia L. Couto und Henri S. Schrekker. „Tandem olefin isomerization/metathesis and volatiles capture: Accessing light olefin blends and broadening the scope to higher olefins“. Molecular Catalysis 460 (Dezember 2018): 36–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcat.2018.09.006.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Zhijiang, Xiaoyu Chen, Lin Su, Hanyu Shen und Chaochuang Yin. „Effect of Calcination Temperature in Large-Aperture Medium-Entropy Oxide (FeCoCuZnNa)O on CO2 Hydrogenation for Light Olefins“. Catalysts 14, Nr. 11 (13.11.2024): 818. http://dx.doi.org/10.3390/catal14110818.
Der volle Inhalt der QuelleCasadevall, Carla, David Pascual, Jordi Aragón, Arnau Call, Alicia Casitas, Irene Casademont-Reig und Julio Lloret-Fillol. „Light-driven reduction of aromatic olefins in aqueous media catalysed by aminopyridine cobalt complexes“. Chemical Science 13, Nr. 15 (2022): 4270–82. http://dx.doi.org/10.1039/d1sc06608k.
Der volle Inhalt der QuelleLari, Tahereh Taherzadeh, Ali Akbar Mirzaei, Hossein Atashi und Hamid Reza Bozorgzadeh. „A Modeling Study of Operating Conditions and Different Supports on Fe-Co-Ce Nanocatalyst and Optimizing of Light Olefins Selectivity in the Fischer-Tropsch Synthesis“. Chemistry & Chemical Technology 15, Nr. 2 (15.05.2021): 170–82. http://dx.doi.org/10.23939/chcht15.02.170.
Der volle Inhalt der QuellePing, Guichen, Kai Zheng, Qihua Fang und Gao Li. „Composite Nanostructure of Manganese Cluster and CHA-Type Silicoaluminaphosphates: Enhanced Catalytic Performance in Dimethylether to Light Olefins Conversion“. Nanomaterials 11, Nr. 1 (24.12.2020): 24. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010024.
Der volle Inhalt der QuelleSCOFIELD, C. F., E. BENAZZI, H. CAUFFRIEZ und C. MARCILLY. „Metylcyclohexane conversion to light olefins“. Brazilian Journal of Chemical Engineering 15, Nr. 2 (Juni 1998): 218–24. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-66321998000200018.
Der volle Inhalt der Quelle