Zeitschriftenartikel zum Thema „Thermochemical and kinetic studies“
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Krishnan, K., G. A. Rama Rao, K. D. Singh Mudher und V. Venugopal. „Thermochemical and kinetic studies on CeTe2O6“. Journal of Alloys and Compounds 244, Nr. 1-2 (November 1996): 79–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-8388(96)02435-8.
Der volle Inhalt der QuelleKrishnan, K., G. A. Rama Rao, K. D. Singh Mudher und V. Venugopal. „Thermochemical and kinetic studies on ThTe2O6“. Journal of Nuclear Materials 230, Nr. 1 (Mai 1996): 61–66. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3115(96)80011-0.
Der volle Inhalt der QuelleLucarini, Marco, Gian Franco Pedulli, Luca Valgimigli, Riccardo Amorati und Francesco Minisci. „Thermochemical and Kinetic Studies of a Bisphenol Antioxidant“. Journal of Organic Chemistry 66, Nr. 16 (August 2001): 5456–62. http://dx.doi.org/10.1021/jo015653s.
Der volle Inhalt der QuelleAmorati, Riccardo, Marco Lucarini, Veronica Mugnaini, Gian Franco Pedulli, Franceso Minisci, Francesco Recupero, Francesca Fontana, Paola Astolfi und Lucedio Greci. „Hydroxylamines as Oxidation Catalysts: Thermochemical and Kinetic Studies“. Journal of Organic Chemistry 68, Nr. 5 (März 2003): 1747–54. http://dx.doi.org/10.1021/jo026660z.
Der volle Inhalt der QuelleGolovanova, O. F., G. V. Sitonina, V. I. Pepekin, B. L. Korsunskii und F. I. Dubovitskii. „Kinetic and thermochemical studies of N-nitro and N-nitrosomorpholine“. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science 37, Nr. 5 (Mai 1988): 881–86. http://dx.doi.org/10.1007/bf00957051.
Der volle Inhalt der QuelleFedunik-Hofman, Larissa, Alicia Bayon und Scott W. Donne. „Kinetics of Solid-Gas Reactions and Their Application to Carbonate Looping Systems“. Energies 12, Nr. 15 (02.08.2019): 2981. http://dx.doi.org/10.3390/en12152981.
Der volle Inhalt der QuelleGokon, Nobuyuki, Kosuke Hayashi, Hiroki Sawaguri und Fumiya Ohashi. „Long-Term Thermal Cycling Test and Heat-Charging Kinetics of Fe-Substituted Mn2O3 for Next-Generation Concentrated Solar Power Using Thermochemical Energy Storage at High Temperatures“. Energies 15, Nr. 13 (30.06.2022): 4812. http://dx.doi.org/10.3390/en15134812.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wei, Xinglian Yang, Jingying Wang, Yongkang Zheng und Yue Zhou. „Evaluation of Thermodynamic and Chemical Kinetic Models for Hypersonic and High-Temperature Flow Simulation“. Applied Sciences 13, Nr. 17 (04.09.2023): 9991. http://dx.doi.org/10.3390/app13179991.
Der volle Inhalt der QuelleAworanti, Oluwafunmilayo Abiola, Oluseye Omotoso Agbede, Samuel Enahoro Agarry, Ayobami Olu Ajani, Oyetola Ogunkunle, Opeyeolu Timothy Laseinde, S. M. Ashrafur Rahman und Islam Md Rizwanul Fattah. „Decoding Anaerobic Digestion: A Holistic Analysis of Biomass Waste Technology, Process Kinetics, and Operational Variables“. Energies 16, Nr. 8 (12.04.2023): 3378. http://dx.doi.org/10.3390/en16083378.
Der volle Inhalt der QuelleFerracci, Valerio, und David M. Rowley. „Kinetic and thermochemical studies of the ClO + ClO + M ⇄ Cl2O2 + M reaction“. Physical Chemistry Chemical Physics 12, Nr. 37 (2010): 11596. http://dx.doi.org/10.1039/c0cp00308e.
Der volle Inhalt der QuelleNayak, Suresh K., und Theodore J. Burkey. „Photosubstitution of iron carbonyl phosphine complexes: quantum yield, kinetic, and thermochemical studies“. Journal of the American Chemical Society 115, Nr. 14 (Juli 1993): 6391–97. http://dx.doi.org/10.1021/ja00067a064.
Der volle Inhalt der QuelleKarasavvas, Evgenios, Athanasios Scaltsoyiannes, Andy Antzaras, Kyriakos Fotiadis, Kyriakos Panopoulos, Angeliki Lemonidou, Spyros Voutetakis und Simira Papadopoulou. „One-Dimensional Heterogeneous Reaction Model of a Drop-Tube Carbonator Reactor for Thermochemical Energy Storage Applications“. Energies 13, Nr. 22 (12.11.2020): 5905. http://dx.doi.org/10.3390/en13225905.
Der volle Inhalt der QuelleMoens, Eli K. C., Yoshi W. Marien, Alessandro D. Trigilio, Kevin M. Van Geem, Paul H. M. Van Steenberge und Dagmar R. D’hooge. „Kinetic Monte Carlo Convergence Demands for Thermochemical Recycling Kinetics of Vinyl Polymers with Dominant Depropagation“. Processes 11, Nr. 6 (26.05.2023): 1623. http://dx.doi.org/10.3390/pr11061623.
Der volle Inhalt der QuelleVorob’ev, A. M., N. S. Belinskaya, D. A. Afanasieva, S. B. Arkenova, T. A. Kaliev, E. B. Krivtsov, E. N. Ivashkina und N. I. Krivtsova. „Mathematical Modeling of the Vacuum Gas Oil Hydrotreatment“. Kataliz v promyshlennosti 22, Nr. 5 (29.09.2022): 40–52. http://dx.doi.org/10.18412/1816-0387-2022-5-40-52.
Der volle Inhalt der QuelleKhiri, Dorra, Sonia Taamalli, Duy Quang Dao, Thanh-Binh Nguyen, Laurent Gasnot, Florent Louis, Ivan Černuśák und Abderrahman El Bakali. „Thermochemical and kinetic studies of hydrogen abstraction reaction from C16H10 isomers by H atoms“. Computational and Theoretical Chemistry 1201 (Juli 2021): 113257. http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2021.113257.
Der volle Inhalt der QuelleZickus, Michael A., Sara Koepke, Changtong Hao, Kevin Chong und Victor Ryzhov. „The thermochemical studies of protonated amine–crown ether complexes: Extension of the kinetic method“. International Journal of Mass Spectrometry 312 (Februar 2012): 173–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijms.2011.05.004.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Qiaoqiao, Yanwei Zhang, Zhi Ying, Shujie Wang, Zhihua Wang, Junhu Zhou und Kefa Cen. „Kinetic and thermodynamic studies of the Bunsen reaction in the sulfur–iodine thermochemical process“. International Journal of Hydrogen Energy 38, Nr. 21 (Juli 2013): 8617–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.04.110.
Der volle Inhalt der QuelleDinh, Viet Quoc, und Van Dinh Son Tho. „STUDY ON THERMOGRAVIMETRIC AND KINETIC OF AGRICULTURAL RESIDUES IN VIETNAM“. Vietnam Journal of Science and Technology 55, Nr. 4 (11.08.2017): 436. http://dx.doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/9027.
Der volle Inhalt der QuelleSafavi, Aysan, Christiaan Richter und Runar Unnthorsson. „Mathematical Modeling and Experiments on Pyrolysis of Walnut Shells Using a Fixed-Bed Reactor“. ChemEngineering 6, Nr. 6 (01.12.2022): 93. http://dx.doi.org/10.3390/chemengineering6060093.
Der volle Inhalt der QuelleDumlu, Lütfiye, Asli Seyhan Ciggin, Stefan Ručman und N. Altınay Perendeci. „Pretreatment, Anaerobic Codigestion, or Both? Which Is More Suitable for the Enhancement of Methane Production from Agricultural Waste?“ Molecules 26, Nr. 14 (09.07.2021): 4175. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26144175.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hailong, Jiefeng Chen, Weijin Zhang, Hao Zhan, Chao He, Zequn Yang, Haoyi Peng und Lijian Leng. „Machine-learning-aided thermochemical treatment of biomass: a review“. Biofuel Research Journal 10, Nr. 1 (01.03.2023): 1786–809. http://dx.doi.org/10.18331/brj2023.10.1.4.
Der volle Inhalt der QuelleMesserle, V. Е., M. N. Orynbasar und A. B. Ustimenko. „Simulation and experiment of plasma ignition of low-grade coal“. Горение и плазмохимия 22, Nr. 1 (25.03.2024): 27–36. http://dx.doi.org/10.18321/cpc22(1)27-36.
Der volle Inhalt der QuelleFuentes, Manuel, Diego Pulido, Edward Fuentealba, Alvaro Soliz, Norman Toro, Atul Sagade und Felipe M. Galleguillos Madrid. „Direct Solar Thermal Water-Splitting Using Iron and Iron Oxides at High Temperatures: A Review“. Applied Sciences 14, Nr. 16 (12.08.2024): 7056. http://dx.doi.org/10.3390/app14167056.
Der volle Inhalt der QuelleLizardo-Huerta, Juan-Carlos, Sonia Taamalli, Kanika Sood, Laurent Gasnot, Florent Louis, Abderrahman El Bakali und Luc-Sy Tran. „Thermochemical and kinetic studies of H-abstraction reaction of benzofurans and benzodioxins by H-atoms“. Computational and Theoretical Chemistry 1209 (März 2022): 113589. http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113589.
Der volle Inhalt der QuellePrazhennik, Yu G., O. I. Khovavko, Yu V. Marchuk, O. V. Snigur und A. A. Nebesniy. „THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF METHODS OF THERMOCHEMICAL PROCESSING OF MUNICIPAL SOLID WASTES“. Energy Technologies & Resource Saving, Nr. 2 (17.06.2022): 62–71. http://dx.doi.org/10.33070/etars.2.2022.05.
Der volle Inhalt der QuelleMarriott, Robert A., Payman Pirzadeh, Juan J. Marrugo-Hernandez und Shaunak Raval. „Hydrogen sulfide formation in oil and gas“. Canadian Journal of Chemistry 94, Nr. 4 (April 2016): 406–13. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2015-0425.
Der volle Inhalt der QuelleSaqib, Muhammad, Eugene Arthur-Baidoo, Milan Ončák und Stephan Denifl. „Electron Attachment Studies with the Potential Radiosensitizer 2-Nitrofuran“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 23 (24.11.2020): 8906. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21238906.
Der volle Inhalt der QuelleBAŞMAN, Gökhan, Mustafa Merih ARIKAN, Cevat ARISOY und Kelami ŞEŞEN. „A KINETIC STUDY OF THERMOCHEMICALLY BORIDED AISI 316L STAINLESS STEEL“. Journal of Scientific Reports-A, Nr. 052 (29.03.2023): 279–96. http://dx.doi.org/10.59313/jsr-a.1092135.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Xin Jiat, Lai Yee Lee, Suyin Gan, Suchithra Thangalazhy-Gopakumar und Hoon Kiat Ng. „Biochar potential evaluation of palm oil wastes through slow pyrolysis: Thermochemical characterization and pyrolytic kinetic studies“. Bioresource Technology 236 (Juli 2017): 155–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2017.03.105.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Yupeng, Xuhan Li, Haowen Wu, Chaoran Li, Man Zhang und Hairui Yang. „Critical Review of Ca(OH)2/CaO Thermochemical Energy Storage Materials“. Energies 16, Nr. 7 (25.03.2023): 3019. http://dx.doi.org/10.3390/en16073019.
Der volle Inhalt der QuelleChueh, William C., und Sossina M. Haile. „A thermochemical study of ceria: exploiting an old material for new modes of energy conversion and CO 2 mitigation“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 368, Nr. 1923 (28.07.2010): 3269–94. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0114.
Der volle Inhalt der QuelleStegenta-Dąbrowska, Sylwia, Karolina Sobieraj, Jacek A. Koziel, Jerzy Bieniek und Andrzej Białowiec. „Kinetics of Biotic and Abiotic CO Production during the Initial Phase of Biowaste Composting“. Energies 13, Nr. 20 (19.10.2020): 5451. http://dx.doi.org/10.3390/en13205451.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jeehyun, Murthy S. Gudipati, Bryana L. Henderson und Benjamin Fleury. „High-fidelity Reaction Kinetic Modeling of Hot-Jupiter Atmospheres Incorporating Thermal and UV Photochemistry Enhanced by Metastable CO(a3Π)“. Astrophysical Journal 947, Nr. 1 (01.04.2023): 26. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acbd9b.
Der volle Inhalt der QuelleKulik, Tetiana, Nataliia Nastasiienko, Borys Palianytsia, Mykola Ilchenko und Mats Larsson. „Catalytic Pyrolysis of Lignin Model Compound (Ferulic Acid) over Alumina: Surface Complexes, Kinetics, and Mechanisms“. Catalysts 11, Nr. 12 (10.12.2021): 1508. http://dx.doi.org/10.3390/catal11121508.
Der volle Inhalt der QuelleZelenov, Vladislav V., Elena V. Aparina, Alexander V. Loboda, Alexander S. Kukui, Alexander F. Dodonov, Sergei A. Kashtanov und Nicolai N. Aleinikov. „Mass Spectrometric Studies of Physical, Thermochemical and Reactive Properties of Xenon Fluorides, Xenon Oxides and Xenon Oxyfluorides“. European Journal of Mass Spectrometry 8, Nr. 3 (Juni 2002): 233–46. http://dx.doi.org/10.1255/ejms.495.
Der volle Inhalt der QuelleMaslennikov, G., G. Nikitina, A. Nikitin, P. Osipov und A. Ryzhkov. „Physical and numerical simulation of heat and mass transfer in the furnace of a thermogravimetric analyzer“. Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications 12, Nr. 3 (September 2024): 61–72. http://dx.doi.org/10.32523/2306-6172-2024-12-3-61-72.
Der volle Inhalt der QuelleFedunik-Hofman, Bayon und Donne. „Comparative Kinetic Analysis of CaCO3/CaO Reaction System for Energy Storage and Carbon Capture“. Applied Sciences 9, Nr. 21 (29.10.2019): 4601. http://dx.doi.org/10.3390/app9214601.
Der volle Inhalt der QuelleHakhnazaryan, T. L., und H. A. Matnishyan. „The Mechanism of Formation of Structural Heterogeneitics in Polyaniline“. Journal of Composites and Biodegradable Polymers 2, Nr. 1 (05.02.2014): 2–9. http://dx.doi.org/10.12974/2311-8717.2014.02.01.1.
Der volle Inhalt der QuelleWee, Melvin Xin Jie, Bridgid Lai Fui Chin, Agus Saptoro, Jaka Sunarso, Chew Jiuan Jing und Suzana Yusup. „Thermogravimetric analysis of face mask waste: Kinetic analysis via iso-conversional methods“. MATEC Web of Conferences 377 (2023): 01003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202337701003.
Der volle Inhalt der QuelleShaw, Matthew G., Matthew S. Humbert, Geoffrey A. Brooks, M. Akbar Rhamdhani, Alan R. Duffy und Mark I. Pownceby. „Metal and Oxide Sublimation from Lunar Regolith: A Kinetics Study“. Minerals 13, Nr. 1 (04.01.2023): 79. http://dx.doi.org/10.3390/min13010079.
Der volle Inhalt der QuelleZendah, Houda, Ismail Khattech und Mohamed Jemal. „Thermochemical and kinetic studies of the acid attack of “B” type carbonate fluorapatites at different temperatures (25–55)°C“. Thermochimica Acta 565 (August 2013): 46–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2013.04.033.
Der volle Inhalt der QuelleOjolo, S. J., C. A. Osheku und M. G. Sobamowo. „Analytical Investigations of Kinetic and Heat Transfer in Slow Pyrolysis of a Biomass Particle“. International Journal of Renewable Energy Development 2, Nr. 2 (17.06.2013): 105–15. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2.2.105-115.
Der volle Inhalt der QuelleVoglar, Jure, und Blaž Likozar. „Screening of Metal Reduction Potential for Thermochemical Hydrogen Storage“. Processes 12, Nr. 5 (15.05.2024): 1004. http://dx.doi.org/10.3390/pr12051004.
Der volle Inhalt der QuelleUnruh, Tobias, und Peter Vöhringer. „Thermal Isomerization of [Co(acac)2(N3)(py)] in Liquid Solution Studied by Time-Resolved Fourier-Transform Infrared Spectroscopy“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 234, Nr. 7-9 (27.08.2020): 1549–66. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2020-0006.
Der volle Inhalt der QuelleSchröder, Detlef, und Helmut Schwarz. „Activation of methane by gaseous platinum(II) ions PtX+ (X = H, Cl, Br, CHO)“. Canadian Journal of Chemistry 83, Nr. 11 (01.11.2005): 1936–40. http://dx.doi.org/10.1139/v05-217.
Der volle Inhalt der QuelleZhai, Chunjie, Fei Peng, Xiaodong Zhou und Lizhong Yang. „Pyrolysis and ignition delay time of poly(methyl methacrylate) exposed to ramped heat flux“. Journal of Fire Sciences 36, Nr. 3 (14.02.2018): 147–63. http://dx.doi.org/10.1177/0734904118757742.
Der volle Inhalt der QuelleVasileiadou, Agapi, und Costas Tsioptsias. „Thermochemical and Kinetic Analysis of Combustion of Plastic Wastes and Their Blends with Lignite“. Applied Sciences 13, Nr. 14 (13.07.2023): 8141. http://dx.doi.org/10.3390/app13148141.
Der volle Inhalt der QuelleGalwey, Andrew K. „Thermal reactions involving solids: a personal view of selected features of decompositions, thermal analysis and heterogeneous catalysis“. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 142, Nr. 3 (24.03.2020): 1123–44. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-020-09461-w.
Der volle Inhalt der QuelleSaeed, Saad, Mahmood Saleem, Abdullah Durrani, Junaid Haider, Muzaffar Riaz, Sana Saeed, Muhammad Abdul Qyyum, Abdul-Sattar Nizami, Mohammad Rehan und Moonyong Lee. „Determination of Kinetic and Thermodynamic Parameters of Pyrolysis of Coal and Sugarcane Bagasse Blends Pretreated by Ionic Liquid: A Step towards Optimization of Energy Systems“. Energies 14, Nr. 9 (29.04.2021): 2544. http://dx.doi.org/10.3390/en14092544.
Der volle Inhalt der QuelleAkyürek, Zuhal. „Synergetic Effects during Co-Pyrolysis of Sheep Manure and Recycled Polyethylene Terephthalate“. Polymers 13, Nr. 14 (19.07.2021): 2363. http://dx.doi.org/10.3390/polym13142363.
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