Artículos de revistas sobre el tema "Solvent-solvent"

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1

Zhou, Shi-Qi. "Influence of Solvent-Solvent and Solute-Solvent Interaction Properties on Solvent-Mediated Potential". Communications in Theoretical Physics 44, n.º 2 (agosto de 2005): 365–70. http://dx.doi.org/10.1088/6102/44/2/365.

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2

Grigorescu, Gabriela, Silvia Ioan y Bogdan C. Simionescu. "Solvent/solvent/polymer ternary systems". Polymer Bulletin 31, n.º 1 (julio de 1993): 123–27. http://dx.doi.org/10.1007/bf00298774.

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3

Chan, Joel, Joseph Chee Chang, Tom Hope, Dafna Shahaf y Aniket Kittur. "SOLVENT". Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 2, CSCW (noviembre de 2018): 1–21. http://dx.doi.org/10.1145/3274300.

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4

Luca, Alfio A. Tamburello, Philippe Hébert, Pierre F. Brevet y Hubert H. Girault. "Surface second-harmonic generation at air/solvent and solvent/solvent interfaces". J. Chem. Soc., Faraday Trans. 91, n.º 12 (1995): 1763–68. http://dx.doi.org/10.1039/ft9959101763.

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5

da Silva, Domingas C., Ingrid Ricken, Marcos A. do R. Silva y Vanderlei G. Machado. "Solute-solvent and solvent-solvent interactions in the preferential solvation of Brooker's merocyanine in binary solvent mixtures". Journal of Physical Organic Chemistry 15, n.º 7 (2002): 420–27. http://dx.doi.org/10.1002/poc.519.

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6

Souvignet, Isabelle y Susan V. Olesik. "Solvent-Solvent and Solute-Solvent Interactions in Liquid Methanol/Carbon Dioxide Mixtures". Journal of Physical Chemistry 99, n.º 45 (noviembre de 1995): 16800–16803. http://dx.doi.org/10.1021/j100045a048.

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7

Vrentas, J. S., C. M. Vrentas y N. Faridi. "Effect of Solvent Size on Solvent Self-Diffusion in Polymer−Solvent Systems". Macromolecules 29, n.º 9 (enero de 1996): 3272–76. http://dx.doi.org/10.1021/ma9511356.

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8

Villacampa, Manuel, Elena Diaz de Apodaca, Jose R. Quintana y Issa Katime. "Diblock Copolymer Micelles in Solvent Binary Mixtures. 2. Selective Solvent/Good Solvent". Macromolecules 28, n.º 12 (junio de 1995): 4144–49. http://dx.doi.org/10.1021/ma00116a014.

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9

Kohl, Stephan W., Frank W. Heinemann, Markus Hummert, Walter Bauer y Andreas Grohmann. "Solvent dependent reactivity: solvent activation vs. solvent coordination in alkylphosphane iron complexes". Dalton Transactions, n.º 47 (2006): 5583. http://dx.doi.org/10.1039/b610792c.

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10

YAMAGUCHI, T. y Y. KIMURA. "Effects of solute-solvent and solvent-solvent attractive interactions on solute diffusion". Molecular Physics 98, n.º 19 (10 de octubre de 2000): 1553–63. http://dx.doi.org/10.1080/00268970009483361.

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11

Kimura, T. Yamaguchi, Y. "Effects of solute-solvent and solvent-solvent attractive interactions on solute diffusion". Molecular Physics 98, n.º 19 (20 de octubre de 2000): 1553–63. http://dx.doi.org/10.1080/002689700419789.

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12

SAKAMOTO, Ikko, Kunishisa SOGABE y Satoshi OKAZAKI. "Ion-Solvent Complexing and Ionic Solvent Transfer". Denki Kagaku oyobi Kogyo Butsuri Kagaku 61, n.º 7 (5 de julio de 1993): 934–35. http://dx.doi.org/10.5796/electrochemistry.61.934.

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13

Braga, Dario, Stefano Luca Giaffreda, Fabrizia Grepioni, Michele R. Chierotti, Roberto Gobetto, Giuseppe Palladino y Marco Polito. "Solvent effect in a “solvent free” reaction". CrystEngComm 9, n.º 10 (2007): 879. http://dx.doi.org/10.1039/b711983f.

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14

Silva, Pedro, Shejiao Han y Andrew G. Livingston. "Solvent transport in organic solvent nanofiltration membranes". Journal of Membrane Science 262, n.º 1-2 (octubre de 2005): 49–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2005.03.052.

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15

Allard, B., E. Casadevall, A. Casadevall y C. Largeau. "Solvent-Solvent Interactions in Hexafluoroisopropanol Water Systems". Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 91, n.º 5 (1 de septiembre de 2010): 372. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19820910531.

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16

Yoshimura, Yosuke y Masaru Nakahara. "Effect of Attractive Solvent–Solvent and Solvent–Solute Interactions on Partial Molal Quantities". Bulletin of the Chemical Society of Japan 61, n.º 6 (junio de 1988): 1887–92. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.61.1887.

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17

Kim, Dong Young, Min Sik Park, Younhee Lim, Yoon-Sok Kang, Jin-Hwan Park y Seok-Gwang Doo. "Computational comparison of oxidation stability: Solvent/salt monomers vs solvent–solvent/salt pairs". Journal of Power Sources 288 (agosto de 2015): 393–400. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.04.142.

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18

Hay, Christine E., Frank Marken y G. J. Blanchard. "Solvent-Dependent Changes in Molecular Reorientation Dynamics: The Role of Solvent−Solvent Interactions". Journal of Physical Chemistry A 114, n.º 14 (15 de abril de 2010): 4957–62. http://dx.doi.org/10.1021/jp912217r.

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19

Closca, V., C. B. Zelinschi, D. Babusca y D. O. Dorohoi. "Solvent Empirical Scales for Electronic Absorption Spectra". Ukrainian Journal of Physics 59, n.º 3 (marzo de 2014): 226–32. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe59.03.0226.

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20

Ashton, C. H. "Solvent abuse." BMJ 300, n.º 6718 (20 de enero de 1990): 135–36. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.300.6718.135.

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21

Sudbury, P. R. y A. H. Ghodse. "Solvent misuse". Current Opinion in Psychiatry 3, n.º 3 (junio de 1990): 388–92. http://dx.doi.org/10.1097/00001504-199006000-00013.

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22

Holton, C. "Solvent solution." Environmental Health Perspectives 105, n.º 9 (septiembre de 1997): 924–26. http://dx.doi.org/10.1289/ehp.97105924.

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23

Minegishi, Shinya, Shinjiro Kobayashi y Herbert Mayr. "Solvent Nucleophilicity". Journal of the American Chemical Society 126, n.º 16 (abril de 2004): 5174–81. http://dx.doi.org/10.1021/ja031828z.

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24

Cavanagh, J. B. "Solvent neurotoxicity." Occupational and Environmental Medicine 42, n.º 7 (1 de julio de 1985): 433–34. http://dx.doi.org/10.1136/oem.42.7.433.

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25

Chamaraux-Tran, Thiên-Nga y Hélène Beloeil. "Solvent Matters!" Anesthesiology 128, n.º 2 (1 de febrero de 2018): 422–23. http://dx.doi.org/10.1097/aln.0000000000002004.

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Dick, F. D. "Solvent neurotoxicity". Occupational and Environmental Medicine 63, n.º 3 (1 de marzo de 2006): 221–26. http://dx.doi.org/10.1136/oem.2005.022400.

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27

Friedrich, Josef y Jane M. Vanderkooi. "Solvent Effects". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 1749, n.º 2 (junio de 2005): 147. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbapap.2005.05.001.

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Sourindrhin, I. "Solvent misuse." BMJ 290, n.º 6462 (12 de enero de 1985): 94–95. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.290.6462.94.

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Ivory, J., T. Frauenfeld y C. Jossy. "Thermal Solvent Reflux and Thermal Solvent Hybrid Experiments". Journal of Canadian Petroleum Technology 49, n.º 02 (1 de febrero de 2010): 23–31. http://dx.doi.org/10.2118/133202-pa.

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Kim, Jeong F., Gyorgy Szekely, Marc Schaepertoens, Irina B. Valtcheva, Maria F. Jimenez-Solomon y Andrew G. Livingston. "In Situ Solvent Recovery by Organic Solvent Nanofiltration". ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2, n.º 10 (25 de agosto de 2014): 2371–79. http://dx.doi.org/10.1021/sc5004083.

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Moreau, David, Hakan Atakisi y Robert E. Thorne. "Protein crystals are ∼50% 'solvent'. What is 'solvent'?" Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 75, a1 (20 de julio de 2019): a307. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767319096995.

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Cui, Yue y Tai-Shung Chung. "Solvent Recovery via Organic Solvent Pressure Assisted Osmosis". Industrial & Engineering Chemistry Research 58, n.º 12 (6 de marzo de 2019): 4970–78. http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.8b06115.

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Soh, Young Soo, Jeong Ho Kim y Carl C. Gryte. "Phase behaviour of polymer/solvent/ non-solvent systems". Polymer 36, n.º 19 (enero de 1995): 3711–17. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(95)93774-g.

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Papadakis, Emmanouil, Anjan K. Tula y Rafiqul Gani. "Solvent selection methodology for pharmaceutical processes: Solvent swap". Chemical Engineering Research and Design 115 (noviembre de 2016): 443–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2016.09.004.

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Vrentas, J. S. y C. M. Vrentas. "Solvent Self-Diffusion in Rubbery Polymer-Solvent Systems". Macromolecules 27, n.º 17 (agosto de 1994): 4684–90. http://dx.doi.org/10.1021/ma00095a007.

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Vrentas, J. S. y C. M. Vrentas. "Solvent Self-Diffusion in Glassy Polymer-Solvent Systems". Macromolecules 27, n.º 20 (septiembre de 1994): 5570–76. http://dx.doi.org/10.1021/ma00098a009.

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Tihminlioglu, Funda y Ronald P. Danner. "Solvent diffusion in amorphous polymers: Polystyrene-solvent systems". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 38, n.º 15 (2000): 1965–74. http://dx.doi.org/10.1002/1099-0488(20000801)38:15<1965::aid-polb20>3.0.co;2-p.

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Sapolsky, Marni y David Boucher. "Poly(3-hexylthiophene) aggregation at solvent-solvent interfaces". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 56, n.º 13 (25 de abril de 2018): 999–1011. http://dx.doi.org/10.1002/polb.24615.

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Chen, Xiang, Nan Yao, Bo-Shen Zeng y Qiang Zhang. "Ion–solvent chemistry in lithium battery electrolytes: From mono-solvent to multi-solvent complexes". Fundamental Research 1, n.º 4 (julio de 2021): 393–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.fmre.2021.06.011.

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Godbee, J., E. Scott, P. Pattamunuch, S. Chen y E. Mathiowitz. "Role of solvent/non-solvent ratio on microsphere formation using the solvent removal method". Journal of Microencapsulation 21, n.º 2 (enero de 2004): 151–60. http://dx.doi.org/10.1080/02652040310001637875.

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Maitra, Angshuman y Sanjib Bagchi. "Study of solute–solvent and solvent–solvent interactions in pure and mixed binary solvents". Journal of Molecular Liquids 137, n.º 1-3 (enero de 2008): 131–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2007.06.002.

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Chen, Xiang, Xue-Qiang Zhang, Hao-Ran Li y Qiang Zhang. "Cation−Solvent, Cation−Anion, and Solvent−Solvent Interactions with Electrolyte Solvation in Lithium Batteries". Batteries & Supercaps 2, n.º 2 (11 de enero de 2019): 128–31. http://dx.doi.org/10.1002/batt.201800118.

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Chen, Xiang, Xue-Qiang Zhang, Hao-Ran Li y Qiang Zhang. "Cation−Solvent, Cation−Anion, and Solvent−Solvent Interactions with Electrolyte Solvation in Lithium batteries". Batteries & Supercaps 2, n.º 2 (28 de enero de 2019): 114. http://dx.doi.org/10.1002/batt.201900006.

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Li, Wanxin, Shuo Qi, Nan Wang, Zhenghao Fei, Ali Farajtabar y Hongkun Zhao. "Solute-solvent and solvent-solvent interactions and preferential solvation of limonin in aqueous co-solvent mixtures of methanol and acetone". Journal of Molecular Liquids 263 (agosto de 2018): 357–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2018.05.021.

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Delgado, Alexis Antoinette Ann, Daniel Sethio y Elfi Kraka. "Assessing the Intrinsic Strengths of Ion–Solvent and Solvent–Solvent Interactions for Hydrated Mg2+ Clusters". Inorganics 9, n.º 5 (22 de abril de 2021): 31. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics9050031.

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Resumen
Information resulting from a comprehensive investigation into the intrinsic strengths of hydrated divalent magnesium clusters is useful for elucidating the role of aqueous solvents on the Mg2+ ion, which can be related to those in bulk aqueous solution. However, the intrinsic Mg–O and intermolecular hydrogen bond interactions of hydrated magnesium ion clusters have yet to be quantitatively measured. In this work, we investigated a set of 17 hydrated divalent magnesium clusters by means of local vibrational mode force constants calculated at the ωB97X-D/6-311++G(d,p) level of theory, where the nature of the ion–solvent and solvent–solvent interactions were interpreted from topological electron density analysis and natural population analysis. We found the intrinsic strength of inner shell Mg–O interactions for [Mg(H2O)n]2+ (n = 1–6) clusters to relate to the electron density at the bond critical point in Mg–O bonds. From the application of a secondary hydration shell to [Mg(H2O)n]2+ (n = 5–6) clusters, stronger Mg–O interactions were observed to correspond to larger instances of charge transfer between the lp(O) orbitals of the inner hydration shell and the unfilled valence shell of Mg. As the charge transfer between water molecules of the first and second solvent shell increased, so did the strength of their intermolecular hydrogen bonds (HBs). Cumulative local vibrational mode force constants of explicitly solvated Mg2+, having an outer hydration shell, reveal a CN of 5, rather than a CN of 6, to yield slightly more stable configurations in some instances. However, the cumulative local mode stretching force constants of implicitly solvated Mg2+ show the six-coordinated cluster to be the most stable. These results show that such intrinsic bond strength measures for Mg–O and HBs offer an effective way for determining the coordination number of hydrated magnesium ion clusters.
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Horta, Arturo, Deodato Radic y Ligia Gargallo. "Association equilibria theory of preferential adsorption in systems with solvent-solvent and solvent-polymer interactions". Macromolecules 22, n.º 11 (noviembre de 1989): 4267–72. http://dx.doi.org/10.1021/ma00201a022.

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Delgado, Alexis A. A., Daniel Sethio, Ipek Munar, Viktorya Aviyente y Elfi Kraka. "Local vibrational mode analysis of ion–solvent and solvent–solvent interactions for hydrated Ca2+ clusters". Journal of Chemical Physics 153, n.º 22 (14 de diciembre de 2020): 224303. http://dx.doi.org/10.1063/5.0034765.

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Kamogawa, Keiji y Teizo Kitagawa. "Solute/solvent and solvent/solvent interactions in methanol solutions: quantitative separation by Raman difference spectroscopy". Journal of Physical Chemistry 89, n.º 8 (abril de 1985): 1531–37. http://dx.doi.org/10.1021/j100254a045.

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Siegel, G. G., P. L. Huyskens y L. Vanderheyden. "Competition between Solute-Solvent and Solvent-Solvent Hydrogen Bonds: Pyridines in Alcohols and in Water". Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 94, n.º 5 (mayo de 1990): 549–53. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19900940503.

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Wu, Lehuan, Xinyun Pu y Yansheng Liu. "Solvent Screening for Cyclopentane Purification Based on COSMO". International Journal of Chemical Engineering and Applications 8, n.º 2 (abril de 2017): 97–101. http://dx.doi.org/10.18178/ijcea.2017.8.2.637.

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