Zeitschriftenartikel zum Thema „MIL-100(Fe)“
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 "MIL-100(Fe)" 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.
Chen, Zhiming, Bo Xu, Xiaomei Wang, Li Zhang, Xiaoqing Yang und Cuncheng Li. „Sandwich-like MIL-100(Fe)@Pt@MIL-100(Fe) nanoparticles for catalytic hydrogenation of 4-nitrophenol“. Catalysis Communications 102 (Dezember 2017): 17–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2017.08.015.
Der volle Inhalt der QuellePasaribu, Marvin Horale, Karelius Karelius, Eka Putra Ramdhani, Retno Agnestisia, Zimon Pereiz und Erwin Prasetya Toepak. „Synthesis of Mil-100(Fe)@Fe3O4 Composite using Zircon Mining Magnetic Waste as an Adsorbent for Methylene Blue Dye“. BIO Web of Conferences 70 (2023): 02010. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20237002010.
Der volle Inhalt der QuelleMokhtarian, Fatemeh, Banafsheh Rastegari, Sedigheh Zeinali, Maryam Tohidi und Hamid Reza Karbalaei-Heidari. „Theranostic Effect of Folic Acid Functionalized MIL-100(Fe) for Delivery of Prodigiosin and Simultaneous Tracking-Combating Breast Cancer“. Journal of Nanomaterials 2022 (12.01.2022): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1108865.
Der volle Inhalt der QuelleLe Thanh Bac. „Green synthesis of MIL-100(Fe) metal-organic frameworks as a carrier for chloroquine delivery“. Journal of Military Science and Technology, Nr. 76 (12.12.2021): 61–67. http://dx.doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.76.2021.61-67.
Der volle Inhalt der QuellePereiz, Zimon, Yunus Pebriyanto, Oktaviani Naulita Turnip, Miranti Maya Sylvani, Karelius Karelius, Eka Putra Ramdhani, Chuchita Chuchita, Retno Agnestisia, Marvin Horale Pasaribu und Erwin Prasetya Toepak. „Synthesis of MIL-100(Fe)@Fe3O4 from Magnetic Zircon Mining Waste Modified by CTAB for Naphthol Dye in Water Removal“. BIO Web of Conferences 79 (2023): 12005. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20237912005.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Gongsen, Xin Leng, Juyuan Luo, Longtai You, Changhai Qu, Xiaoxv Dong, Hongliang Huang, Xingbin Yin und Jian Ni. „In Vitro Toxicity Study of a Porous Iron(III) Metal‒Organic Framework“. Molecules 24, Nr. 7 (28.03.2019): 1211. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24071211.
Der volle Inhalt der QuelleElharony, Noura Elsayed, Ibrahim El Tantawy El Sayed, Abdullah G. Al-Sehemi, Ahmed A. Al-Ghamdi und Ahmed S. Abou-Elyazed. „Facile Synthesis of Iron-Based MOFs MIL-100(Fe) as Heterogeneous Catalyst in Kabachnick Reaction“. Catalysts 11, Nr. 12 (29.11.2021): 1451. http://dx.doi.org/10.3390/catal11121451.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Rui, Yuanling Sun, Yanna Lin, Hao Liu, Yuxue Dai, Xiaodong Zhu, Dandan Gao, Xueying Wang und Chuannan Luo. „A simple chemiluminescent aptasensor for the detection of α-fetoprotein based on iron-based metal organic frameworks“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 10 (2020): 4099–107. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj05870b.
Der volle Inhalt der QuelleMatskan, P. A., E. V. Evdokimova und G. V. Mamontov. „MIL-100(Fe)/Diatomite Composites for Photo-Fenton Degradation of Phenol“. Кинетика и катализ 64, Nr. 4 (01.07.2023): 418–27. http://dx.doi.org/10.31857/s045388112304007x.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xi, Yanshuang Zhang, Xiangyun Kong, Zanru Guo, Wenyuan Xu, Zhili Fang, Shaohui Wang, Lingzhi Liu, Yongxin Liu und Jiali Zhang. „Controlling crystal growth of MIL-100(Fe) on Ag nanowire surface for optimizing catalytic performance“. RSC Advances 10, Nr. 42 (2020): 25260–65. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra04211k.
Der volle Inhalt der QuelleDelgado-Marín, José J., Javier Narciso und Enrique V. Ramos-Fernández. „Effect of the Synthesis Conditions of MIL-100(Fe) on Its Catalytic Properties and Stability under Reaction Conditions“. Materials 15, Nr. 18 (19.09.2022): 6499. http://dx.doi.org/10.3390/ma15186499.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Dengke, Yujie Song, Jingyu Cai, Ling Wu und Zhaohui Li. „Effective photo-reduction to deposit Pt nanoparticles on MIL-100(Fe) for visible-light-induced hydrogen evolution“. New Journal of Chemistry 40, Nr. 11 (2016): 9170–75. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj01989g.
Der volle Inhalt der QuelleQuintero-Álvarez, Fátima Gisela, Cintia Karina Rojas-Mayorga, Didilia Ileana Mendoza-Castillo, Ismael Alejandro Aguayo-Villarreal und Adrián Bonilla-Petriciolet. „Physicochemical Modeling of the Adsorption of Pharmaceuticals on MIL-100-Fe and MIL-101-Fe MOFs“. Adsorption Science & Technology 2022 (08.03.2022): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/4482263.
Der volle Inhalt der QuelleSturini, Michela, Constantin Puscalau, Giulia Guerra, Federica Maraschi, Giovanna Bruni, Francesco Monteforte, Antonella Profumo und Doretta Capsoni. „Combined Layer-by-Layer/Hydrothermal Synthesis of Fe3O4@MIL-100(Fe) for Ofloxacin Adsorption from Environmental Waters“. Nanomaterials 11, Nr. 12 (02.12.2021): 3275. http://dx.doi.org/10.3390/nano11123275.
Der volle Inhalt der QuelleDao, Xiao-Yao, Jin-Han Guo, Xiao-Yu Zhang, Shi-Qing Wang, Xiao-Mei Cheng und Wei-Yin Sun. „Structure-dependent iron-based metal–organic frameworks for selective CO2-to-CH4 photocatalytic reduction“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 48 (2020): 25850–56. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta10278d.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Mao-Long, Shu-Yang Zhou, Zhou Xu, Li Ding und Yun-Hui Cheng. „Metal-Organic Frameworks of MIL-100(Fe, Cr) and MIL-101(Cr) for Aromatic Amines Adsorption from Aqueous Solutions“. Molecules 24, Nr. 20 (16.10.2019): 3718. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24203718.
Der volle Inhalt der QuelleIacomi, Paul, U.-Hwang Lee, Anil H. Valekar, Jong-San Chang und Philip L. Llewellyn. „Investigating the effect of alumina shaping on the sorption properties of promising metal–organic frameworks“. RSC Advances 9, Nr. 13 (2019): 7128–35. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra00534j.
Der volle Inhalt der QuelleHamedi, Asma, Francesco Trotta, Mahmood Borhani Zarandi, Marco Zanetti, Fabrizio Caldera, Anastasia Anceschi und Mohammad Reza Nateghi. „In Situ Synthesis of MIL-100(Fe) at the Surface of Fe3O4@AC as Highly Efficient Dye Adsorbing Nanocomposite“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 22 (09.11.2019): 5612. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20225612.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Jing, Shengtao Hei, Huanhuan Liu, Yanghe Fu, Fumin Zhang, Yijun Zhong und Weidong Zhu. „Synthesis of MIL-100(Fe) at Low Temperature and Atmospheric Pressure“. Journal of Chemistry 2013 (2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2013/792827.
Der volle Inhalt der QuelleTanimoto, Yutaro, und Shin-ichiro Noro. „Influence of carbohydrate polymer shaping on organic dye adsorption by a metal–organic framework in water“. RSC Advances 11, Nr. 38 (2021): 23707–13. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra03348d.
Der volle Inhalt der QuelleZurong, Song, Tao Ali und Feng Xuehua. „Research on the synthesis of chitosan@MIL-100(Fe)“. E3S Web of Conferences 245 (2021): 03089. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124503089.
Der volle Inhalt der QuellePak, Alexandra M., Elena A. Maiorova, Elizaveta D. Siaglova, Teimur M. Aliev, Elena N. Strukova, Aleksey V. Kireynov, Alexey A. Piryazev und Valentin V. Novikov. „MIL-100(Fe)-Based Composite Films for Food Packaging“. Nanomaterials 13, Nr. 11 (23.05.2023): 1714. http://dx.doi.org/10.3390/nano13111714.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jia, Xiaojun Niu, Shaorong An, Weiyi Chen, Jie Wang und Wei Liu. „Facile synthesis of Bi2MoO6–MIL-100(Fe) metal–organic framework composites with enhanced photocatalytic performance“. RSC Advances 7, Nr. 5 (2017): 2943–52. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra26110h.
Der volle Inhalt der QuelleBezverkhyy, Igor, Guy Weber und Jean-Pierre Bellat. „Degradation of fluoride-free MIL-100(Fe) and MIL-53(Fe) in water: Effect of temperature and pH“. Microporous and Mesoporous Materials 219 (Januar 2016): 117–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.07.037.
Der volle Inhalt der QuelleTran, Thien Vinh, und Dien Huu Huynh. „A study on the synthesis of MIL-100(Fe) and its application in the catalytic degradation of methylene blue“. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences 1, T5 (29.11.2018): 149–57. http://dx.doi.org/10.32508/stdjns.v1it5.548.
Der volle Inhalt der QuelleJakhar, Sonu, Nirankar Singh und Samarjeet Singh Siwal. „In‐situ synthesis of reduced graphene oxide templated MIL‐53(Fe) nanorods for photo‐catalytic degradation of organic dyes under sunlight“. Vietnam Journal of Chemistry 61, Nr. 5 (25.07.2023): 646–54. http://dx.doi.org/10.1002/vjch.202300126.
Der volle Inhalt der QuelleHei, Shengtao, Yan Jin und Fumin Zhang. „Fabrication ofγ-Fe2O3Nanoparticles by Solid-State Thermolysis of a Metal-Organic Framework, MIL-100(Fe), for Heavy Metal Ions Removal“. Journal of Chemistry 2014 (2014): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/546956.
Der volle Inhalt der QuelleXie und Huang. „Enzymatic Production of Biodiesel Using Immobilized Lipase on Core-Shell Structured Fe3O4@MIL-100(Fe) Composites“. Catalysts 9, Nr. 10 (12.10.2019): 850. http://dx.doi.org/10.3390/catal9100850.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Xinyu, Joy Thomas, Chang-Tang Chang und Hong Tao. „Influence of Alkalinization Over Metal Organic Frameworks MIL-100(Fe) for Enhanced Volatile Organic Compounds (VOCs) Adsorbents“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, Nr. 11 (01.11.2021): 5510–21. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.19474.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Tao, Xiqing Liu, Mei Liu, Runhua Liao, Hongquan Zhan, Xiaoxue Qi, Yongqing Wang und Yanju Huang. „The enhanced photocatalytic activity of TiO2(B)/MIL-100(Fe) composite via Fe–O clusters“. New Journal of Chemistry 46, Nr. 2 (2022): 739–46. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj04569e.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Ruolin, Elke Debroye, Johan Hofkens und Maarten B. J. Roeffaers. „Efficient Photocatalytic CO2 Reduction with MIL-100(Fe)-CsPbBr3 Composites“. Catalysts 10, Nr. 11 (20.11.2020): 1352. http://dx.doi.org/10.3390/catal10111352.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jong-Gun, Bhavana N. Joshi, Edmund Samuel, Seongpil An, Mark T. Swihart, Ji Sun Lee, Young Kyu Hwang, Jong-San Chang und Sam S. Yoon. „Supersonically sprayed gas- and water-sensing MIL-100(Fe) films“. Journal of Alloys and Compounds 722 (Oktober 2017): 996–1001. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.190.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Cheng-Xiong, Chang Liu, Yi-Meng Cao und Xiu-Ping Yan. „Metal–organic framework MIL-100(Fe) for artificial kidney application“. RSC Adv. 4, Nr. 77 (22.08.2014): 40824–27. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra05111d.
Der volle Inhalt der QuelleHuynh, Tuan-Anh, Nghi Nguyen Huu, Duyen Pham Thi Hong und Du Pham Dinh. „Synthesis and evaluation of catalytic activities in rhodamine B degraded reaction by H2O2 of MIL-53(Al) dopping with iron“. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 11, Nr. 2 (27.07.2022): 34–41. http://dx.doi.org/10.51316/jca.2022.026.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Bo, Xuejiao Li, Zhiming Chen, Tao Zhang und Cuncheng Li. „Pd@MIL-100(Fe) composite nanoparticles as efficient catalyst for reduction of 2/3/4-nitrophenol: Synergistic effect between Pd and MIL-100(Fe)“. Microporous and Mesoporous Materials 255 (Januar 2018): 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.07.008.
Der volle Inhalt der QuelleLestari, Witri Wahyu, Joni Hartono, Marisa Adreane, Khoirina Dwi Nugrahaningtyas, Candra Purnawan und Sentot Budi Rahardjo. „Electro-Synthetic Optimization of Host Material Based on MIL-100(Fe)“. Molekul 11, Nr. 1 (16.05.2016): 61. http://dx.doi.org/10.20884/1.jm.2016.11.1.195.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Mao-Long, Tian-Hui Lu, Ling-Li Long, Zhou Xu, Li Ding und Yun-Hui Cheng. „NH2-Fe-MILs for effective adsorption and Fenton-like degradation of imidacloprid: Removal performance and mechanism investigation“. Environmental Engineering Research 27, Nr. 2 (19.03.2021): 200702–0. http://dx.doi.org/10.4491/eer.2020.702.
Der volle Inhalt der QuelleLe, Bac Thanh, Phuong Hoai Thi Nguyen, Duong Duc La, Phuong Thi Nguyen und Le Cam Thi Tran. „Study on Chloroquine phosphate loading capacity of MIL-100(Fe) synthesized by sonochemical method“. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 12, Nr. 3 (24.10.2023): 37–44. http://dx.doi.org/10.51316/jca.2023.045.
Der volle Inhalt der QuelleNasrollahpour, Atefe, und Seyyed Ershad Moradi. „A Simple Vortex-Assisted Magnetic Dispersive Solid Phase Microextraction System for Preconcentration and Separation of Triazine Herbicides from Environmental Water and Vegetable Samples Using Fe3O4@MIL-100(Fe) Sorbent“. Journal of AOAC INTERNATIONAL 101, Nr. 5 (01.09.2018): 1639–46. http://dx.doi.org/10.5740/jaoacint.17-0374.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Xinying, Yunqiu Yu und Yan Li. „Facile synthesis of boronic acid-functionalized magnetic metal–organic frameworks for selective extraction and quantification of catecholamines in rat plasma“. RSC Advances 8, Nr. 73 (2018): 41976–85. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra07356b.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Yuning, Yanzheng Cai, Sen Hu, Xiaoyu Guo, Ye Ying, Ying Wen, Yiping Wu und Haifeng Yang. „Construction of Au@Metal-organic framework for sensitive determination of creatinine in urine“. Journal of Innovative Optical Health Sciences 14, Nr. 04 (06.05.2021): 2141003. http://dx.doi.org/10.1142/s1793545821410030.
Der volle Inhalt der QuelleValekar, Anil H., Kyung-Ho Cho, U.-Hwang Lee, Ji Sun Lee, Ji Woong Yoon, Young Kyu Hwang, Seung Gwan Lee, Sung June Cho und Jong-San Chang. „Shaping of porous metal–organic framework granules using mesoporous ρ-alumina as a binder“. RSC Advances 7, Nr. 88 (2017): 55767–77. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra11764g.
Der volle Inhalt der QuelleTaherzade, Seyed Dariush, Mehrnaz Abbasichaleshtori und Janet Soleimannejad. „Efficient and ecofriendly cellulose-supported MIL-100(Fe) for wastewater treatment“. RSC Advances 12, Nr. 15 (2022): 9023–35. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra08949h.
Der volle Inhalt der QuelleRojas, Sara, Francisco J. Carmona, Carmen R. Maldonado, Elisa Barea und Jorge A. R. Navarro. „RAPTA-C incorporation and controlled delivery from MIL-100(Fe) nanoparticles“. New Journal of Chemistry 40, Nr. 7 (2016): 5690–94. http://dx.doi.org/10.1039/c5nj02741a.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dong-Woo, Hyeon-Gook Kim und Deug-Hee Cho. „Catalytic performance of MIL-100 (Fe, Cr) and MIL-101 (Fe, Cr) in the isomerization of endo- to exo-dicyclopentadiene“. Catalysis Communications 73 (Januar 2016): 69–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2015.10.006.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xi, Yanshuang Zhang, Yihu Zhao, Shan Wang, Lingzhi Liu, Wenyuan Xu, Zanru Guo, Shaohui Wang, Yongxin Liu und Jiali Zhang. „Encapsulating Pt Nanoparticles through Transforming Fe3O4 into MIL-100(Fe) for Well-Defined Fe3O4@Pt@MIL-100(Fe) Core–Shell Heterostructures with Promoting Catalytic Activity“. Inorganic Chemistry 58, Nr. 18 (06.09.2019): 12433–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02114.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Wenjuan, Zuopeng Li, Shengchen Lv, Mingxin Niu, Wenfeng Zhou, Jing Li, Runhua Lu, Haixiang Gao, Canping Pan und Sanbing Zhang. „Facile synthesis of Fe3O4@MIL-100(Fe) towards enhancing photo-Fenton like degradation of levofloxacin via a synergistic effect between Fe3O4 and MIL-100(Fe)“. Chemical Engineering Journal 409 (April 2021): 128274. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2020.128274.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Shan, Kai-Li Yang, Xiao-Fang Liu, Hu Pan, Heng Zhang und Song Yang. „MIL-100(Fe)-catalyzed efficient conversion of hexoses to lactic acid“. RSC Advances 7, Nr. 10 (2017): 5621–27. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra26469g.
Der volle Inhalt der QuelleHindocha, S., und S. Poulston. „Study of the scale-up, formulation, ageing and ammonia adsorption capacity of MIL-100(Fe), Cu-BTC and CPO-27(Ni) for use in respiratory protection filters“. Faraday Discussions 201 (2017): 113–25. http://dx.doi.org/10.1039/c7fd00090a.
Der volle Inhalt der QuelleChristodoulou, Ioanna, Pengbo Lyu, Carla Vieira Soares, Gilles Patriarche, Christian Serre, Guillaume Maurin und Ruxandra Gref. „Nanoscale Iron-Based Metal–Organic Frameworks: Incorporation of Functionalized Drugs and Degradation in Biological Media“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 4 (08.02.2023): 3362. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24043362.
Der volle Inhalt der Quelle