Zeitschriftenartikel zum Thema „The heterogeneous catalyst“
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Ma, Yubo, Zhixian Gao, Tao Yuan und Tianfu Wang. „Kinetics of Dicyclopentadiene Hydroformylation over Rh–SiO2 Catalysts“. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 42, Nr. 2 (Mai 2017): 191–99. http://dx.doi.org/10.3184/146867817x14821527549013.
Der volle Inhalt der QuelleLomic, Gizela, Erne Kis, Goran Boskovic und Radmila Marinkovic-Neducin. „Application of scanning electron microscopy in catalysis“. Acta Periodica Technologica, Nr. 35 (2004): 67–77. http://dx.doi.org/10.2298/apt0435067l.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Haris Mahmood, Tanveer Iqbal, Saima Yasin, Muhammad Irfan, Muhammad Mujtaba Abbas, Ibham Veza, Manzoore Elahi M. Soudagar, Anas Abdelrahman und Md Abul Kalam. „Heterogeneous Catalyzed Biodiesel Production Using Cosolvent: A Mini Review“. Sustainability 14, Nr. 9 (22.04.2022): 5062. http://dx.doi.org/10.3390/su14095062.
Der volle Inhalt der QuelleKaplunenko, Volodymyr, und Mykola Kosinov. „Electric field - induced catalysis. Laws of field catalysis“. InterConf, Nr. 26(129) (18.10.2022): 332–51. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.037.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jingyue. „Advanced Electron Microscopy Characterization of Nanostructured Heterogeneous Catalysts“. Microscopy and Microanalysis 10, Nr. 1 (22.01.2004): 55–76. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927604040310.
Der volle Inhalt der QuelleLatos, Piotr, Anna Wolny und Anna Chrobok. „Supported Ionic Liquid Phase Catalysts Dedicated for Continuous Flow Synthesis“. Materials 16, Nr. 5 (05.03.2023): 2106. http://dx.doi.org/10.3390/ma16052106.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Yuan-Peng, und Jeremy S. Luterbacher. „Designing Heterogeneous Catalysts for Renewable Catalysis Applications Using Metal Oxide Deposition“. CHIMIA International Journal for Chemistry 73, Nr. 9 (18.09.2019): 698–706. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2019.698.
Der volle Inhalt der QuelleHolzwarth, Arnold, und Wilhelm F. Maier. „Catalytic Phenomena in Combinatorial Libraries of Heterogeneous Catalysts“. Platinum Metals Review 44, Nr. 1 (01.01.2000): 16–21. http://dx.doi.org/10.1595/003214000x4411621.
Der volle Inhalt der QuelleMiceli, Mariachiara, Patrizia Frontera, Anastasia Macario und Angela Malara. „Recovery/Reuse of Heterogeneous Supported Spent Catalysts“. Catalysts 11, Nr. 5 (01.05.2021): 591. http://dx.doi.org/10.3390/catal11050591.
Der volle Inhalt der QuelleJakab-Nácsa, Alexandra, Attila Garami, Béla Fiser, László Farkas und Béla Viskolcz. „Towards Machine Learning in Heterogeneous Catalysis—A Case Study of 2,4-Dinitrotoluene Hydrogenation“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 14 (14.07.2023): 11461. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241411461.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jun Qiang, Fang Guo, Jun Li, Xiu Zhi Ran und Yan Tang. „Synthesis of the Cu/Flokite Catalysts and their Performances for Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol“. Advanced Materials Research 560-561 (August 2012): 869–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.560-561.869.
Der volle Inhalt der QuelleCrozier, P. A., und M. Pan. „Quantitative nano-characterization of heterogeneous catalysts“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 53 (13.08.1995): 398–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100138361.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, B., Faizal Bux und Y. C. Sharma. „Comparison of homogeneous and heterogeneous catalysis for synthesis of biodiesel from M. indica oil“. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 17, Nr. 2 (2011): 117–24. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq100902061s.
Der volle Inhalt der QuelleRabelo, S. N., L. S. Oliveira und A. S. França. „BIODIESEL PRODUCTION FROM MICROWAVE IRRADIATED REACTOR USING HOMOGENEOUS AND HETEROGENEOUS CATALYSIS“. Revista de Engenharia Térmica 17, Nr. 1 (30.06.2018): 18. http://dx.doi.org/10.5380/reterm.v17i1.62254.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jun Qiang, Fang Guo, Shu Shu Zou und Xue Jun Quan. „Optimization of the Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol over the Fe/NH4Y Catalyst“. Materials Science Forum 694 (Juli 2011): 640–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.694.640.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Yunchen, Di Guo, Meiling Xiong, Yanwu Qi, Chenkui Cui, Jun Ma, Xijiang Han und Ping Xu. „Fe3+-Exchanged Titanate Nanotubes: A New Kind of Highly Active Heterogeneous Catalyst for Friedel-Crafts Type Benzylation“. Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/738089.
Der volle Inhalt der QuelleWong, W.-Y., S. Lim, Y.-L. Pang, C.-H. Lim, F.-L. Pua und G. Pua. „Response surface optimisation of biodiesel synthesis using biomass derived green heterogeneous catalyst“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1257, Nr. 1 (01.10.2022): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1257/1/012010.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Jia Min. „Catalysis Mechanism and Application of Carbon Gasification Reaction-A Comparison of Two Heterogeneous Catalysis Mechanisms“. International Journal of Chemistry 14, Nr. 1 (14.04.2022): 23. http://dx.doi.org/10.5539/ijc.v14n1p23.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Da, Roland Petzold, Jiyao Yan, Dieter Muri und Tobias Ritter. „Tritiation of aryl thianthrenium salts with a molecular palladium catalyst“. Nature 600, Nr. 7889 (15.12.2021): 444–49. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04007-y.
Der volle Inhalt der QuelleTakabatake, Moe, und Ken Motokura. „Montmorillonite-based heterogeneous catalysts for efficient organic reactions“. Nano Express 3, Nr. 1 (01.03.2022): 014004. http://dx.doi.org/10.1088/2632-959x/ac5ac3.
Der volle Inhalt der QuelleEncinar, José María, Juan Félix González, Gloria Martínez und Sergio Nogales-Delgado. „Use of NaNO3/SiAl as Heterogeneous Catalyst for Fatty Acid Methyl Ester Production from Rapeseed Oil“. Catalysts 11, Nr. 11 (20.11.2021): 1405. http://dx.doi.org/10.3390/catal11111405.
Der volle Inhalt der QuelleQuevedo, Rodolfo, Camilo Perdomo und Sonia Moreno. „Heterogeneous Catalysts in Pictet-Spengler-Type Reactions“. Journal of Chemistry 2013 (2013): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2013/125302.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, J., und J. R. Ebner. „Nano-Characterization of Industrial Heterogeneous Catalysts“. Microscopy and Microanalysis 4, S2 (Juli 1998): 740–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600023825.
Der volle Inhalt der QuelleShinde, Preeti S., Pradnya S. Suryawanshi, Kanchan K. Patil, Vedika M. Belekar, Sandeep A. Sankpal, Sagar D. Delekar und Sushilkumar A. Jadhav. „A Brief Overview of Recent Progress in Porous Silica as Catalyst Supports“. Journal of Composites Science 5, Nr. 3 (06.03.2021): 75. http://dx.doi.org/10.3390/jcs5030075.
Der volle Inhalt der QuelleMazaheri, Hoora, Hwai Chyuan Ong, Zeynab Amini, Haji Hassan Masjuki, M. Mofijur, Chia Hung Su, Irfan Anjum Badruddin und T. M. Yunus Khan. „An Overview of Biodiesel Production via Calcium Oxide Based Catalysts: Current State and Perspective“. Energies 14, Nr. 13 (01.07.2021): 3950. http://dx.doi.org/10.3390/en14133950.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ziyun, Hai-Feng Wang und P. Hu. „Possibility of designing catalysts beyond the traditional volcano curve: a theoretical framework for multi-phase surfaces“. Chemical Science 6, Nr. 10 (2015): 5703–11. http://dx.doi.org/10.1039/c5sc01732g.
Der volle Inhalt der QuelleSuryanto, Andi, Ummu Kalsum, Lailatul Qadariya und Mahfud Mahfud. „Production of Methyl ester from Coconut Oil using Heterogeneous K/Al2O3 under Microwave Irradiation“. Journal of Chemical Process Engineering 5, Nr. 2 (20.12.2020): 23–29. http://dx.doi.org/10.33536/jcpe.v5i2.754.
Der volle Inhalt der QuellePan, Dipika, und Jhuma Ganguly. „Assessment of Chitosan Based Catalyst and their Mode of Action“. Current Organocatalysis 6, Nr. 2 (24.06.2019): 106–38. http://dx.doi.org/10.2174/2213337206666190327174103.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Fang, Jun Qiang Xu und Jun Li. „Kinetics Studies for Catalytic Oxidation of Methyl Orange over the Heterogeneous Fe/Beta Catalysts“. Advanced Materials Research 807-809 (September 2013): 361–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.807-809.361.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Yie Hua, Mohammad Omar Abdullah und Cirilo Nolasco Hipolito. „Comparison of Biodiesel Production between Homogeneous and Heterogeneous Base Catalysts“. Applied Mechanics and Materials 833 (April 2016): 71–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.833.71.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Siyi, Shuo Cheng und Jeffrey S. Cross. „Homogeneous and Heterogeneous Catalysis Impact on Pyrolyzed Cellulose to Produce Bio-Oil“. Catalysts 10, Nr. 2 (03.02.2020): 178. http://dx.doi.org/10.3390/catal10020178.
Der volle Inhalt der QuelleHsueh, C. L., Y. H. Huang, C. C. Wang und C. Y. Chen. „Photooxidation of azo dye Reactive Black 5 using a novel supported iron oxide: heterogeneous and homogeneous approach“. Water Science and Technology 53, Nr. 6 (01.03.2006): 195–201. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.197.
Der volle Inhalt der QuelleTišler, Zdeněk, Pavla Vondrová, Kateřina Hrachovcová, Kamil Štěpánek, Romana Velvarská, Jaroslav Kocík und Eliška Svobodová. „Aldol Condensation of Cyclohexanone and Furfural in Fixed-Bed Reactor“. Catalysts 9, Nr. 12 (14.12.2019): 1068. http://dx.doi.org/10.3390/catal9121068.
Der volle Inhalt der QuelleWidayat, W., Marcelinus Christwardana, S. Syaiful, Hantoro Satriadi, Akhmad Khaibar Khaibar und Mukhammad Mujahid Almaki. „Development of Heterogeneous Alkali Methoxide Catalyst from Fly Ash and Limestone“. Chemistry & Chemical Technology 14, Nr. 4 (15.12.2020): 521–30. http://dx.doi.org/10.23939/chcht14.04.521.
Der volle Inhalt der QuelleBagheri, Samira, Nurhidayatullaili Muhd Julkapli und Sharifah Bee Abd Hamid. „Titanium Dioxide as a Catalyst Support in Heterogeneous Catalysis“. Scientific World Journal 2014 (2014): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2014/727496.
Der volle Inhalt der QuelleChandra Kishore, Somasundaram, Suguna Perumal, Raji Atchudan, Ashok K. Sundramoorthy, Muthulakshmi Alagan, Sambasivam Sangaraju und Yong Rok Lee. „A Review of Biomass-Derived Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Production“. Catalysts 12, Nr. 12 (23.11.2022): 1501. http://dx.doi.org/10.3390/catal12121501.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Raman, Monika Gupta, Satya Paul und Rajive Gupta. „Silica-supported ZnCl2 — A highly active and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of dihydropyrimidinones–thiones“. Canadian Journal of Chemistry 85, Nr. 3 (01.03.2007): 197–201. http://dx.doi.org/10.1139/v07-018.
Der volle Inhalt der QuelleGates, Bruce C. „Concluding remarks: progress toward the design of solid catalysts“. Faraday Discussions 188 (2016): 591–602. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00134c.
Der volle Inhalt der QuelleMaru, Minaxi S., Parth Patel, Noor-ul H. Khan und Ram S. Shukla. „Copper Hydrotalcite (Cu-HT) as an Efficient Catalyst for the Hydrogenation of CO2 to Formic Acid“. Current Catalysis 9, Nr. 1 (10.09.2020): 59–71. http://dx.doi.org/10.2174/2211544709999200413110411.
Der volle Inhalt der QuelleErtl, Gerhard, Maria Zielińska, Małgorzata Rajfur und Maria Wacławek. „Elementary steps in heterogeneous catalysis: The basis for environmental chemistry“. Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 22, Nr. 1-2 (01.12.2017): 11–41. http://dx.doi.org/10.1515/cdem-2017-0001.
Der volle Inhalt der QuelleLawer-Yolar, Gideon, Benjamin Dawson-Andoh und Emmanuel Atta-Obeng. „Synthesis of Biodiesel from Tall Oil Fatty Acids by Homogeneous and Heterogeneous Catalysis“. Sustainable Chemistry 2, Nr. 1 (10.03.2021): 206–21. http://dx.doi.org/10.3390/suschem2010012.
Der volle Inhalt der QuelleMardina, Primata, Hesti Wijayanti, Abubakar Tuhuloula, Erita Hijriyati und Sarifah. „Corncob residue as heterogeneous acid catalyst for green synthesis of biodiesel: A short review“. Communications in Science and Technology 6, Nr. 2 (31.12.2021): 60–68. http://dx.doi.org/10.21924/cst.6.2.2021.460.
Der volle Inhalt der QuellePua, Fei Ling, Kah Thong Looi, Shamala Gowri Krishnan und Sharifah Nabihah. „Synthesis and Characterization of Different Transition Metal-Alginate Based Heterogeneous Catalyst for Esterification Reaction“. Key Engineering Materials 709 (September 2016): 57–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.709.57.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Zhenhong, Qingli Qian, Zhaofu Zhang, Qinglei Meng, Huacong Zhou, Zhiwei Jiang und Buxing Han. „Synthesis of higher alcohols from CO 2 hydrogenation over a PtRu/Fe 2 O 3 catalyst under supercritical condition“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2057 (28.12.2015): 20150006. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0006.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Suk Joong, und Jong Ho Yoon. „Use of Porphyrin Containing Porous Materials in Heterogeneous Catalyst“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 14 (07.07.2022): 957. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0114957mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHülsey, Max J., Chia Wei Lim und Ning Yan. „Promoting heterogeneous catalysis beyond catalyst design“. Chemical Science 11, Nr. 6 (2020): 1456–68. http://dx.doi.org/10.1039/c9sc05947d.
Der volle Inhalt der QuelleGaide, Ieva, Violeta Makareviciene, Egle Sendzikiene und Kiril Kazancev. „Natural Rocks–Heterogeneous Catalysts for Oil Transesterification in Biodiesel Synthesis“. Catalysts 11, Nr. 3 (16.03.2021): 384. http://dx.doi.org/10.3390/catal11030384.
Der volle Inhalt der QuelleTyufekchiev, Maksim, Jordan Finzel, Ziyang Zhang, Wenwen Yao, Stephanie Sontgerath, Christopher Skangos, Pu Duan, Klaus Schmidt-Rohr und Michael T. Timko. „A New Method for Solid Acid Catalyst Evaluation for Cellulose Hydrolysis“. Sustainable Chemistry 2, Nr. 4 (15.11.2021): 645–69. http://dx.doi.org/10.3390/suschem2040036.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Haobo, Jianping Xiao, Qiang Fu und Xinhe Bao. „Confined catalysis under two-dimensional materials“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 23 (22.05.2017): 5930–34. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1701280114.
Der volle Inhalt der QuelleSumarlan, Iwan, und Rona B. Mentari. „Esterification of Waste Cooking Oil using Heterogeneous Catalyst from Pearl Shell“. Jurnal Akademika Kimia 9, Nr. 3 (28.08.2020): 183–90. http://dx.doi.org/10.22487/j24775185.2020.v9.i3.pp183-190.
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