Zeitschriftenartikel zum Thema „Molybdenum oxide catalysts“
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Del Río, José Daniel, Gustavo Andrés Durán, Álvaro Orjuela Londoño, Francisco José Sánchez Castellanos und Carlos Alberto Guerrero Fajardo. „Partial oxidation of methane to formaldehyde on MoO3, Fe2O3 and ferromolybdenum catalysts“. Ingeniería e Investigación 27, Nr. 1 (01.01.2007): 19–24. http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.v27n1.14773.
Der volle Inhalt der QuelleGarg, Pulkit. „A Review of the Catalysts Used in Propane Ammoxidation Reaction to Produce Acrylonitrile“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, Nr. 3 (31.03.2023): 2083–103. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.49891.
Der volle Inhalt der QuelleKlienkov, Alexey V., und Alexander A. Petukhov. „Obtaining molybdenyl glycolate using ethanol as a salting out solvent“. Butlerov Communications 59, Nr. 9 (30.09.2019): 66–70. http://dx.doi.org/10.37952/roi-jbc-01/19-59-9-66.
Der volle Inhalt der QuelleAghayeva, N. I., und S. A. Mammadkhanova. „DEPENDENCE OF ACTIVITY OF BINARY Mo-V-O CATALYSTS IN THE REACTION OF DEHYDROGENATION AND OXIDATION OF ISOPROPYL ALCOHOL ON ACIDIC SURFACE PROPERTIES“. Chemical Problems 21, Nr. 4 (2023): 388–95. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2023-4-388-395.
Der volle Inhalt der QuelleThrane, Joachim, Lars Fahl Lundegaard, Pablo Beato, Uffe Vie Mentzel, Max Thorhauge, Anker Degn Jensen und Martin Høj. „Alkali Earth Metal Molybdates as Catalysts for the Selective Oxidation of Methanol to Formaldehyde—Selectivity, Activity, and Stability“. Catalysts 10, Nr. 1 (06.01.2020): 82. http://dx.doi.org/10.3390/catal10010082.
Der volle Inhalt der QuelleFarooq, Muhammad, Anita Ramli und Duvvuri Subbarao. „Evaluation of the Physiochemical Properties of Molybdenum Supported Catalysts“. Advanced Materials Research 488-489 (März 2012): 206–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.488-489.206.
Der volle Inhalt der QuelleZazhigalov, V. A., K. Wieczorek-Ciurowa, O. V. Sachuk und I. V. Bacherikova. „Mechanochemystry as advanced methodology in green chemistry for applied catalysis“. Catalysis and Petrochemistry, Nr. 31 (2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.15407/kataliz2021.31.001.
Der volle Inhalt der QuelleHalawy, Samih A., Mohamed A. Mohamed und Geoffrey C. Bond. „Characterization of unsupported molybdenum oxide-cobalt oxide catalysts“. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 58, Nr. 3 (24.04.2007): 237–45. http://dx.doi.org/10.1002/jctb.280580306.
Der volle Inhalt der QuelleNavajas, Alberto, Inés Reyero, Elena Jiménez-Barrera, Francisca Romero-Sarria, Jordi Llorca und Luis M. Gandía. „Catalytic Performance of Bulk and Al2O3-Supported Molybdenum Oxide for the Production of Biodiesel from Oil with High Free Fatty Acids Content“. Catalysts 10, Nr. 2 (01.02.2020): 158. http://dx.doi.org/10.3390/catal10020158.
Der volle Inhalt der QuelleShilov, Ivan, Andrey Smirnov, Olga Bulavchenko und Vadim Yakovlev. „Effect of Ni–Mo Carbide Catalyst Formation on Furfural Hydrogenation“. Catalysts 8, Nr. 11 (19.11.2018): 560. http://dx.doi.org/10.3390/catal8110560.
Der volle Inhalt der QuelleGul, O. O., P. D. Polikarpova, A. V. Akopyan und A. V. Anisimov. „Bimetallic Heterogeneous Catalysts for the Oxidation of Sulfur-Containing Compounds with Hydrogen Peroxide“. Кинетика и катализ 64, Nr. 5 (01.09.2023): 609–17. http://dx.doi.org/10.31857/s0453881123050039.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Linyuan, Huiru Yang, Xiangze Du und Changwei Hu. „Regulating the Hydrodeoxygenation Activity of Molybdenum Carbide with Different Diamines as Carbon Sources“. Catalysts 14, Nr. 2 (10.02.2024): 138. http://dx.doi.org/10.3390/catal14020138.
Der volle Inhalt der QuelleXamidov, Anvar, Farhodjon Hoshimov, Shavkat Mamatkulov, Khakimjan Butanov, Mirakhmat Yunusov und Olim Ruzimuradov. „Catalytic Activity of Ni, Co, Mo Supported Anodic Aluminum Oxide Nanocomposites“. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 15, Nr. 3 (10.11.2020): 845–52. http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.15.3.8480.845-852.
Der volle Inhalt der QuelleSapienza, R., W. Slegeir und D. Mahajan. „When does molybdenum oxide equal molybdenum hexacarbonyl?: Relations between heterogeneous and homogeneous molybdenum catalysts in syngas catalysis“. Polyhedron 5, Nr. 1-2 (Januar 1986): 249–55. http://dx.doi.org/10.1016/s0277-5387(00)84918-9.
Der volle Inhalt der QuelleZazhigalov, V. A., K. Wieczorek-Ciurowa, O. V. Sachuk, E. A. Diyuk und I. V. Bacherikova. „Mechanochemical Synthesis of Nanodispersed Molybdenum Oxide Catalysts“. Theoretical and Experimental Chemistry 54, Nr. 4 (September 2018): 225–34. http://dx.doi.org/10.1007/s11237-018-9567-5.
Der volle Inhalt der QuelleMilbum, Diane R., Bruce D. Adkins und Burtron H. Davis. „Alumina supported molybdenum and tungsten oxide catalysts.“ Applied Catalysis A: General 119, Nr. 2 (November 1994): 205–22. http://dx.doi.org/10.1016/0926-860x(94)85192-1.
Der volle Inhalt der QuelleMakayeva, Nursaya, Gaukhar Yergaziyeva, Moldir Anisova, Zhanna Shaimerden und Kusman Dossumov. „Effect of the interaction of components in a nickel-molybdenum catalyst on its activity in decomposition of methane to hydrogen“. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Nr. 3 (20.09.2022): 12–19. http://dx.doi.org/10.15328/cb1281.
Der volle Inhalt der QuelleKon, Yoshihiro, Tadahiro Fujitani, Takuya Nakashima, Toru Murayama und Wataru Ueda. „Versatile etherification of alcohols with allyl alcohol by a titanium oxide-supported molybdenum oxide catalyst: gradual generation from titanium oxide and molybdenum oxide“. Catalysis Science & Technology 8, Nr. 18 (2018): 4618–25. http://dx.doi.org/10.1039/c8cy00613j.
Der volle Inhalt der QuelleMukhtarova, Mariyam, Maria Golubeva, Alexey Sadovnikov und Anton Maximov. „Guaiacol to Aromatics: Efficient Transformation over In Situ-Generated Molybdenum and Tungsten Oxides“. Catalysts 13, Nr. 2 (23.01.2023): 263. http://dx.doi.org/10.3390/catal13020263.
Der volle Inhalt der QuelleMarkovits, Iulius I. E., Michael H. Anthofer, Helene Kolding, Mirza Cokoja, Alexander Pöthig, Andreas Raba, Wolfgang A. Herrmann, Rasmus Fehrmann und Fritz E. Kühn. „Efficient epoxidation of propene using molecular catalysts“. Catal. Sci. Technol. 4, Nr. 11 (2014): 3845–49. http://dx.doi.org/10.1039/c4cy01066c.
Der volle Inhalt der QuelleSriatun, A. Darmawan, H. Susanto und Widayat. „THE NiO AND MoO3 ENRICHED ZSM-5 AS CATALYST FOR THE HYDROCRACKING OF COCONUT OIL INTO BIO-JET FRACTION“. Rasayan Journal of Chemistry 15, Nr. 01 (2022): 437–47. http://dx.doi.org/10.31788/rjc.2022.1516704.
Der volle Inhalt der QuelleAid, Tiina, Mihkel Koel, Margus Lopp und Merike Vaher. „Metal-Catalyzed Degradation of Cellulose in Ionic Liquid Media“. Inorganics 6, Nr. 3 (10.08.2018): 78. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics6030078.
Der volle Inhalt der QuelleBurch*, R., und R. Swarnakar. „Oxidative dehydrogenation of ethane on vanadium-molybdenum oxide and vanadium-niobium-molybdenum oxide catalysts“. Applied Catalysis 70, Nr. 1 (Januar 1991): 129–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0166-9834(00)84159-7.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Zhao Hui, Han Bo Zou und Wei Ming Lin. „Influence of Final Nitriding Temperature on the Preparation and the Catalytic Performance of CoMoNx/CNTs for Ammonia Decomposition“. Advanced Materials Research 557-559 (Juli 2012): 1514–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.557-559.1514.
Der volle Inhalt der QuelleKhazzal Hummadi, Khalid, Karim H. Hassan und Phillip C. H. Mitchell. „Selectivity and Activity of Iron Molybdate Catalysts in Oxidation of Methanol“. Journal of Engineering Research [TJER] 6, Nr. 1 (01.06.2009): 1. http://dx.doi.org/10.24200/tjer.vol6iss1pp1-7.
Der volle Inhalt der QuelleKlissurski, D., V. Rives, Y. Pesheva, I. Mitov und N. Abadzhjieva. „Iron-chromium-molybdenum oxide catalysts for methanol oxidation“. Catalysis Letters 18, Nr. 3 (1993): 265–71. http://dx.doi.org/10.1007/bf00769446.
Der volle Inhalt der QuelleRiad, M., und S. Mikhail. „Dehydrogenation of cyclohexane over molybdenum/mixed oxide catalysts“. Catalysis Communications 9, Nr. 6 (März 2008): 1398–403. http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2007.12.001.
Der volle Inhalt der QuelleFierro, J. L. G., E. Salazar und J. A. Legarreta. „Characterization of silica-supported uranium-molybdenum oxide catalysts“. Surface and Interface Analysis 7, Nr. 2 (April 1985): 97–104. http://dx.doi.org/10.1002/sia.740070208.
Der volle Inhalt der QuelleBartlett, B., C. Soto, R. Wu und W. T. Tysoe. „The activity of molybdenum and molybdenum oxide model catalysts for olefin metathesis“. Catalysis Letters 21, Nr. 1-2 (1993): 1–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00767364.
Der volle Inhalt der QuelleNunes, Martinique S., Diana M. Gomes, Ana C. Gomes, Patrícia Neves, Ricardo F. Mendes, Filipe A. Almeida Paz, André D. Lopes, Martyn Pillinger, Anabela A. Valente und Isabel S. Gonçalves. „A Molybdenum(VI) Complex of 5-(2-pyridyl-1-oxide)tetrazole: Synthesis, Structure, and Transformation into a MoO3-Based Hybrid Catalyst for the Epoxidation of Bio-Olefins“. Catalysts 13, Nr. 3 (10.03.2023): 565. http://dx.doi.org/10.3390/catal13030565.
Der volle Inhalt der QuelleTeimouri, Abbas, Bahareh Najari, Alireza Najafi Chermahini, Hossein Salavati und Mahmoud Fazel-Najafabadi. „Characterization and catalytic properties of molybdenum oxide catalysts supported on ZrO2–γ-Al2O3 for ammoxidation of toluene“. RSC Adv. 4, Nr. 71 (2014): 37679–86. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra07435a.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qiuyun, Xiaofang Liu, Tingting Yang, Quanlin Pu, Caiyan Yue, Shuya Zhang und Yutao Zhang. „Catalytic Transfer of Fructose to 5-Hydroxymethylfurfural over Bimetal Oxide Catalysts“. International Journal of Chemical Engineering 2019 (01.04.2019): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3890298.
Der volle Inhalt der QuelleAghayeva, K. X., und V. L. Baghiyev. „INVESTIGATION OF THE ISOMERIZATION REACTION OF BUTENE-1 TO BUTENES-2 ON BINARY TUNGSTEN-CONTAINING CATALYSTS“. Chemical Problems 20, Nr. 3 (2022): 256–63. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2022-3-256-263.
Der volle Inhalt der QuelleWidi, Restu Kartiko, und Sharifah Bee Abd Hamid. „Steam Influence and Effect of Oxidant Amount on Propane Oxidation over Multi Metal Oxide Catalyst Using High-Throughput Experiment“. Indonesian Journal of Chemistry 18, Nr. 2 (30.05.2018): 229. http://dx.doi.org/10.22146/ijc.23959.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Trung Thanh. „CO-OXIDATION REACTION ACTIVITY OF Pt CLUSTER CATALYSTS ON Ti0.9MO0.1O2 SUPPORT“. Vietnam Journal of Science and Technology 54, Nr. 4B (22.03.2018): 193. http://dx.doi.org/10.15625/2525-2518/54/4b/12041.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Adriano Lima da, Helder de Lucena Pereira, Herbet Bezerra Sales, Juliana Kelly Dionízio, Mary Cristina Ferreira Alves, Danyelle Garcia Guedes, Carlos Bruno Barreto Luna und Ana Cristina Figueiredo de Melo Costa. „Optimization of Biodiesel Production Process Using MoO3 Catalysts and Residual Oil: A Comprehensive Experimental 23 Study“. Molecules 29, Nr. 10 (20.05.2024): 2404. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29102404.
Der volle Inhalt der QuelleOchoa, Elba, Daniel Torres, José Luis Pinilla und Isabel Suelves. „Nanostructured Carbon Material Effect on the Synthesis of Carbon-Supported Molybdenum Carbide Catalysts for Guaiacol Hydrodeoxygenation“. Energies 13, Nr. 5 (05.03.2020): 1189. http://dx.doi.org/10.3390/en13051189.
Der volle Inhalt der QuelleBoyadjian, Cassia, und Leon Lefferts. „Promoting Li/MgO Catalyst with Molybdenum Oxide for Oxidative Conversion of n-Hexane“. Catalysts 10, Nr. 3 (23.03.2020): 354. http://dx.doi.org/10.3390/catal10030354.
Der volle Inhalt der QuelleSokolova, Yulia V., und Anton N. Chepikov. „OXIDATIVE ROASTING OF INDUSTRIAL SPENT CATALYSTS CO-Mo/Al2O3 HYDROPROCESSING WITH LIM“. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 63, Nr. 11 (27.10.2020): 57–64. http://dx.doi.org/10.6060/ivkkt.20206311.6256.
Der volle Inhalt der QuelleKlienkov, Alexey V., Lyubov A. Petukhova und Alexander A. Petukhov. „The study of molybdenum-containing solutions by IR spectroscopy“. Butlerov Communications 61, Nr. 2 (29.02.2020): 103–7. http://dx.doi.org/10.37952/roi-jbc-01/20-61-2-103.
Der volle Inhalt der QuelleWAGNER, J. „Nanostructuring of binary molybdenum oxide catalysts for propene oxidation“. Journal of Catalysis 225, Nr. 1 (Juli 2004): 78–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcat.2004.03.041.
Der volle Inhalt der QuelleSHIMADA, H. „XAFS study of molybdenum oxide catalysts on various supports“. Journal of Catalysis 138, Nr. 2 (Dezember 1992): 746–49. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(92)90321-8.
Der volle Inhalt der QuelleKim, D. S., I. E. Wachs und K. Segawa. „Molecular Structures and Reactivity of Supported Molybdenum Oxide Catalysts“. Journal of Catalysis 149, Nr. 2 (Oktober 1994): 268–77. http://dx.doi.org/10.1006/jcat.1994.1295.
Der volle Inhalt der QuelleUnnarkat, Ashish P., Tam Sridhar, Huanting Wang, Sanjay Mahajani und Akkihebbal K. Suresh. „Cobalt molybdenum oxide catalysts for selective oxidation of cyclohexane“. AIChE Journal 62, Nr. 12 (17.06.2016): 4384–402. http://dx.doi.org/10.1002/aic.15335.
Der volle Inhalt der QuelleRagaini, Vittorio, Giovanni Matarrese, Nicola Giordano und Jan C. J. Bart. „Acidity and reactivity of some supported molybdenum oxide catalysts“. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 97, Nr. 4 (02.09.2010): 97–104. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19780970404.
Der volle Inhalt der QuelleHlatshwayo, Xolani Sibusiso, Morena S. Xaba, Matumuene Joe Ndolomingo, Ndzondelelo Bingwa und Reinout Meijboom. „The Efficient Recyclable Molybdenum- and Tungsten-Promoted Mesoporous ZrO2 Catalysts for Aminolysis of Epoxides“. Catalysts 11, Nr. 6 (25.05.2021): 673. http://dx.doi.org/10.3390/catal11060673.
Der volle Inhalt der QuelleSheng, Tao, Baobao Cao, Yong Zhang und Haitao Zhang. „New growth modes of molybdenum oxide layered 1D structures using alternative catalysts: transverse mode vs. axial mode“. CrystEngComm 17, Nr. 5 (2015): 1139–50. http://dx.doi.org/10.1039/c4ce01869a.
Der volle Inhalt der QuelleScholz, Juliane, Anke Walter und Thorsten Ressler. „Structural Investigations of Molybdenum Oxide Based Catalysts Supported on Nanostructured Magnesium Oxide“. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 636, Nr. 11 (September 2010): 2079. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.201009060.
Der volle Inhalt der QuelleLindahl Christiansen, Troels, Emil T. S. Kjær, Anton Kovyakh, Morten L. Röderen, Martin Høj, Tom Vosch und Kirsten M. Ø. Jensen. „Structure analysis of supported disordered molybdenum oxides using pair distribution function analysis and automated cluster modelling“. Journal of Applied Crystallography 53, Nr. 1 (01.02.2020): 148–58. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576719016832.
Der volle Inhalt der QuelleThrane, Joachim, Uffe V. Mentzel, Max Thorhauge, Martin Høj und Anker D. Jensen. „A Review and Experimental Revisit of Alternative Catalysts for Selective Oxidation of Methanol to Formaldehyde“. Catalysts 11, Nr. 11 (31.10.2021): 1329. http://dx.doi.org/10.3390/catal11111329.
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