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Nikolaychuk, P. A. « Determination of Partial Reaction Orders of the Reduction of Potassium Permanganate by Ethanol in Various Environments ». Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, no 3 (108) (juin 2023) : 118–30. http://dx.doi.org/10.18698/1812-3368-2023-3-118-130.
Texte intégralReddy, K. Chiranjeevi, et Kolluru V. L. Subramaniam. « Quantitative phase analysis of slag hydrating in an alkaline environment ». Journal of Applied Crystallography 53, no 2 (13 mars 2020) : 424–34. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576720001399.
Texte intégralTutolo, Benjamin M., Robert Perrin, Rachel Lauer, Shane Bossaer, Nicholas J. Tosca, Alec Hutchings, Serhat Sevgen et al. « Groundwater-Driven Evolution of Prebiotic Alkaline Lake Environments ». Life 14, no 12 (7 décembre 2024) : 1624. https://doi.org/10.3390/life14121624.
Texte intégralWei, Shaohua, Hongpeng Zhang, Haiyan Zhu, Lianyuan Wang, Jing Liang et Zhenxing Cheng. « Study on detoxification property of alkaline-modified MoO42--H2O2 decontaminants against PhSMe under subzero environment ». E3S Web of Conferences 267 (2021) : 02061. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202126702061.
Texte intégralKoyama, M., Y. Amano, S. Liu et T. Ishimoto. « Reaction Mechanism of Ethanol Oxidation over Gold Catalyst under Alkaline Environment ». ECS Transactions 50, no 2 (15 mars 2013) : 1907–12. http://dx.doi.org/10.1149/05002.1907ecst.
Texte intégralZhao, Wan, Hongshuai Cao, Liting Ruan, Shaoying He, Zhiai Xu et Wen Zhang. « High-performance self-supporting AgCoPO4/CFP for hydrogen evolution reaction under alkaline conditions ». RSC Advances 12, no 25 (2022) : 15751–58. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra02621j.
Texte intégralKrnel, Kristoffer, Goran Dražič et Tomaž Kosmač. « Degradation of AlN Powder in Aqueous Environments ». Journal of Materials Research 19, no 4 (avril 2004) : 1157–63. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2004.0150.
Texte intégralMendonça Inocêncio, Carlos Victor Mendonça, Claudia Morais et Boniface Kokoh. « Transition Metal Sulfide-Based Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Environment ». ECS Meeting Abstracts MA2021-01, no 47 (30 mai 2021) : 1922. http://dx.doi.org/10.1149/ma2021-01471922mtgabs.
Texte intégralFu, Luhong, Shupeng Wang, Junlin Cai, Hongpu Huang, Fulin Yang et Shuifen Xie. « Recent advances in platinum-group-metal based electrocatalysts for alkaline hydrogen oxidation reaction ». Chemical Synthesis 3, no 4 (2023) : 53. http://dx.doi.org/10.20517/cs.2023.53.
Texte intégralAn, Lingyun, Chenggong Chang, Fengyun Yan et Jianhong Peng. « Study on the Deterioration Mechanism of Magnesium Oxychloride Cement under an Alkaline Environment ». Materials 16, no 17 (30 août 2023) : 5924. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175924.
Texte intégralTian, Gui-Peng, Qian-Yuan Wu, Ang Li, Wen-Long Wang et Hong-Ying Hu. « Enhanced decomposition of 1,4-dioxane in water by ozonation under alkaline condition ». Water Science and Technology 70, no 12 (30 octobre 2014) : 1934–40. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2014.414.
Texte intégralДавтян, В. А., et Г. О. Торосян. « DETECTION AND DETOXICATION OF MALATHION IN THE ENVIRONMENT ». Химическая безопасность / Chemical Safety Science 2, no 1 (30 juin 2018) : 220–26. http://dx.doi.org/10.25514/chs.2018.1.12896.
Texte intégralHou, Ying Ying, Ming Shuo Geng, Xiang Feng Zeng et Zu Wei Wang. « A New Montmorillonite/Humic Acid Complex Prepared in Alkaline Condition to Remove Cadmium from Waste Water ». Applied Mechanics and Materials 522-524 (février 2014) : 547–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.522-524.547.
Texte intégralSingh, Tejpal. « Kinetic study of L-lysine and L-arginine by hexacyanoferrate (III) ion in presence of Os (VIII) ». Research Journal of Chemistry and Environment 27, no 2 (15 janvier 2023) : 62–72. http://dx.doi.org/10.25303/2702rjce062072.
Texte intégralLi, Zhao, Wenhan Niu, Zhenzhong Yang, Abdelkader Kara, Qi Wang, Maoyu Wang, Meng Gu, Zhenxing Feng, Yingge Du et Yang Yang. « Boosting alkaline hydrogen evolution : the dominating role of interior modification in surface electrocatalysis ». Energy & ; Environmental Science 13, no 9 (2020) : 3110–18. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee01750g.
Texte intégralGirimonte, Aldo, Andrea Stefani, Clara Mucci, Roberto Giovanardi, Andrea Marchetti, Massimo Innocenti et Claudio Fontanesi. « Electrochemical Performance of Metal-Free Carbon-Based Catalysts from Different Hydrothermal Carbonization Treatments for Oxygen Reduction Reaction ». Nanomaterials 14, no 2 (12 janvier 2024) : 173. http://dx.doi.org/10.3390/nano14020173.
Texte intégralWang, Tingting, Miao Wang, Hao Yang, Mingquan Xu, Chuandong Zuo, Kun Feng, Miao Xie et al. « Weakening hydrogen adsorption on nickel via interstitial nitrogen doping promotes bifunctional hydrogen electrocatalysis in alkaline solution ». Energy & ; Environmental Science 12, no 12 (2019) : 3522–29. http://dx.doi.org/10.1039/c9ee01743g.
Texte intégralLiu, Tong, Wei Zhang, Tao Chen, Dong Liu, Linlin Cao, Tao Ding, Xiaokang Liu et al. « Regulating the Coordination Environment of Ruthenium Cluster Catalysts for the Alkaline Hydrogen Evolution Reaction ». Journal of Physical Chemistry Letters 12, no 33 (17 août 2021) : 8016–23. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01936.
Texte intégralRani, B. Jansi, G. Ravi, R. Yuvakkumar, S. I. Hong, Dhayalan Velauthapillai, M. Thambidurai, Cuong Dang et B. Saravanakumar. « Neutral and alkaline chemical environment dependent synthesis of Mn3O4 for oxygen evolution reaction (OER) ». Materials Chemistry and Physics 247 (juin 2020) : 122864. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.122864.
Texte intégralLiu, Zhehao, Hefeng Yuan, Zihao Wan, Zizai Ma, Xiaoyang Deng et Xiaoguang Wang. « Nanostructured Co3O4@NiFe-LDH heterojunction catalysts for improving oxygen evolution reaction in alkaline environment ». Journal of Alloys and Compounds 983 (mai 2024) : 173837. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.173837.
Texte intégralBuchauer, Fabian Luca, Søren Bredmose Simonsen et Christodoulos Chatzichristodoulou. « Screening of Perovskites as Oxygen Evolution Reaction Catalysts in Alkaline Environment Tested Under Industrially Relevant Conditions ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 36 (28 août 2023) : 2088. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01362088mtgabs.
Texte intégralKočí, V., M. Keppert et R. Černý. « Reaction kinetics of basaltic elements in cementitious matrices : theoretical considerations ». Journal of Physics : Conference Series 2628, no 1 (1 octobre 2023) : 012011. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2628/1/012011.
Texte intégralOzdemir, Ismail, Bahattin Bulbul, Thomas Grund et Thomas Lampke. « Wear and Corrosion Behavior of Cold-Sprayed Cu-10Sn Coatings ». Crystals 13, no 3 (18 mars 2023) : 523. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13030523.
Texte intégralChen, Lei, Yijia Yin, Linjia Jian, Xianglong Han, Xuefeng Zhao et Donghui Wang. « Enhanced Bactericidal Effect of Calcinated Mg–Fe Layered Double Hydroxide Films Driven by the Fenton Reaction ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 1 (23 décembre 2022) : 272. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24010272.
Texte intégralViola, Veronica, Prince Allah, Priyadharshini Perumal et Michelina Catauro. « Alkali Activation of Metakaolin and Wollastonite : Reducing Sodium Hydroxide Use and Enhancing Gel Formation through Carbonation ». Materials 17, no 19 (8 octobre 2024) : 4910. http://dx.doi.org/10.3390/ma17194910.
Texte intégralMelar, Jaroslav, Vratislav Bednarik, Roman Slavik et Miroslav Pastorek. « Effect of hydrothermal treatment on the structure of an aluminosilicate polymer ». Open Chemistry 11, no 5 (1 mai 2013) : 782–89. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-013-0204-9.
Texte intégralLuo, Liuxuan, Cehuang Fu, Shuiyun Shen, Fengjuan Zhu et Junliang Zhang. « Probing structure-designed Cu–Pd nanospheres and their Pt-monolayer-shell derivatives as high-performance electrocatalysts for alkaline and acidic oxygen reduction reactions ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 42 (2020) : 22389–400. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta05905f.
Texte intégralXiao, Peng, Mahasin Alam Sk, Larissa Thia, Xiaoming Ge, Rern Jern Lim, Jing-Yuan Wang, Kok Hwa Lim et Xin Wang. « Molybdenum phosphide as an efficient electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction ». Energy Environ. Sci. 7, no 8 (2014) : 2624–29. http://dx.doi.org/10.1039/c4ee00957f.
Texte intégralChen, Zhijie, Xiaoguang Duan, Wei Wei, Shaobin Wang et Bing-Jie Ni. « Recent advances in transition metal-based electrocatalysts for alkaline hydrogen evolution ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 25 (2019) : 14971–5005. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta03220g.
Texte intégralChoi, Yong-Wook. « Exploring on Stainless Steel Based Electrodes for Oxygen Evolution Reaction Under Alkaline Electrolyte ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 56 (22 novembre 2024) : 3754. https://doi.org/10.1149/ma2024-02563754mtgabs.
Texte intégralTuan Anh, Le, Nguyen Thuy Ninh, Le Quoc Phong Huu, Le Sinh Hoang et Nguyen Khoa Tan. « Influence of fly ash and blast furnace slag on characteristics of geopolymer non-autoclaved aerated concrete ». Transport and Communications Science Journal 72, no 1 (25 janvier 2021) : 25–32. http://dx.doi.org/10.47869/tcsj.72.1.4.
Texte intégralGuo, Hao, Hyeon-Jung Kim et Sang-Young Kim. « Research on Hydrogen Production by Water Electrolysis Using a Rotating Magnetic Field ». Energies 16, no 1 (21 décembre 2022) : 86. http://dx.doi.org/10.3390/en16010086.
Texte intégralAdabi Firouzjaie, Horie, Abolfazl Shakouri, Christopher Williams, John R. Regalbuto, Alexey Serov, William Earl Mustain, Andrea Zitolo, Tristan Asset, Frederic Jaouen et Horie Adabi Firouzjaie. « Multi-Atom PGM Based Catalyst for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction(ORR) and Hydrogen Oxidation Reaction (HOR) in Alkaline Environment ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 39 (9 octobre 2022) : 1439. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02391439mtgabs.
Texte intégralJalilov, Almaz S. « Activated Vacuum Residue for Efficient Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Media ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 54 (22 décembre 2023) : 2631. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02542631mtgabs.
Texte intégralYuan, Nan Nan, et Jun Hong. « The Research on RhodamineB Degradation in MW/H2O2 System under Alkaline Environment ». Applied Mechanics and Materials 105-107 (septembre 2011) : 1505–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.105-107.1505.
Texte intégralZhang, Bao, Lishang Zhang, Qiuyang Tan, Jinsong Wang, Jia Liu, Houzhao Wan, Ling Miao et Jianjun Jiang. « Simultaneous interfacial chemistry and inner Helmholtz plane regulation for superior alkaline hydrogen evolution ». Energy & ; Environmental Science 13, no 9 (2020) : 3007–13. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee02020f.
Texte intégralLiu, Yu, Panpan Li, Zegao Wang et Liangjuan Gao. « Shape–Preserved CoFeNi–MOF/NF Exhibiting Superior Performance for Overall Water Splitting across Alkaline and Neutral Conditions ». Materials 17, no 10 (7 mai 2024) : 2195. http://dx.doi.org/10.3390/ma17102195.
Texte intégralBo, Xin, Rosalie K. Hocking, Si Zhou, Yibing Li, Xianjue Chen, Jincheng Zhuang, Yi Du et Chuan Zhao. « Capturing the active sites of multimetallic (oxy)hydroxides for the oxygen evolution reaction ». Energy & ; Environmental Science 13, no 11 (2020) : 4225–37. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee01609h.
Texte intégralMancera, C., F. Ferrando, J. Salvadó et N. E. El Mansouri. « Kraft lignin behavior during reaction in an alkaline medium ». Biomass and Bioenergy 35, no 5 (mai 2011) : 2072–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.02.001.
Texte intégralSong, Xiaoyun, Qimei Yang, Kaisheng Zou, Zhenyang Xie, Jian Wang et Wei Ding. « Intrinsic Activity : A Critical Challenge of Alkaline Hydrogen Oxidation Reaction ». Advanced Functional Materials, 16 novembre 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202414570.
Texte intégralXie, Xiaohong, Lei Du, Litao Yan, Sehkyu Park, Yang Qiu, Joshua Sokolowski, Wei Wang et Yuyan Shao. « Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Environment : Material Challenges and Solutions ». Advanced Functional Materials, 13 mars 2022, 2110036. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202110036.
Texte intégralXu, Qiang, Leqing Tao, Tengfei Nie, Liang Liang, Yonglu She et Mengsha Wang. « Mechanism of pH Effect on Mass Transfer During Bubble Evolution on Photoelectrode Surfaces ». Journal of The Electrochemical Society, 8 janvier 2024. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ad1c18.
Texte intégralHou, Liqiang, Zijian Li, Haeseong Jang, Min Gyu Kim, Jaephil Cho, shangguo Liu et Xien Liu. « Grain Boundary Tailors the Local Chemical Environment on Iridium Surface for Alkaline Electrocatalytic Hydrogen Evolution ». Angewandte Chemie, 27 décembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202315633.
Texte intégralHou, Liqiang, Zijian Li, Haeseong Jang, Min Gyu Kim, Jaephil Cho, shangguo Liu et Xien Liu. « Grain Boundary Tailors the Local Chemical Environment on Iridium Surface for Alkaline Electrocatalytic Hydrogen Evolution ». Angewandte Chemie International Edition, 27 décembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202315633.
Texte intégral« Reaction Mechanism of Ethanol Oxidation over Gold Catalyst under Alkaline Environment ». ECS Meeting Abstracts, 2012. http://dx.doi.org/10.1149/ma2012-02/13/1322.
Texte intégralMallia, Christopher, et Fikile R. Brushett. « Phenomenological observations of quinone-mediated zinc oxidation in an alkaline environment ». Chemical Communications, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d4cc02746a.
Texte intégralTan, Hao, Bing Tang, Ying Lu, Qianqian Ji, Liyang Lv, Hengli Duan, Na Li et al. « Engineering a local acid-like environment in alkaline medium for efficient hydrogen evolution reaction ». Nature Communications 13, no 1 (19 avril 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-29710-w.
Texte intégralBerretti, Enrico, Luigi Osmieri, Vincenzo Baglio, Hamish A. Miller, Jonathan Filippi, Francesco Vizza, Monica Santamaria, Stefania Specchia, Carlo Santoro et Alessandro Lavacchi. « Direct Alcohol Fuel Cells : A Comparative Review of Acidic and Alkaline Systems ». Electrochemical Energy Reviews 6, no 1 (24 août 2023). http://dx.doi.org/10.1007/s41918-023-00189-3.
Texte intégralSun, Zijun, Rui Li, Qing Xi, Fangxia Xie, Xuan Jian, Xiaoming Gao, Houfen Li et al. « Single atom supported on MXenes for the alkaline hydrogen evolution reaction : species, coordination environment, and action mechanism ». Physical Chemistry Chemical Physics, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3cp00779k.
Texte intégralYoo, Su-Hyun, Leonardo Shoji Aota, Sangyong Shin, Ayman A. El-Zoka, Phil Woong Kang, Yonghyuk Lee, Hyunjoo Lee, Se-Ho Kim et Baptiste Gault. « Dopant Evolution in Electrocatalysts after Hydrogen Oxidation Reaction in an Alkaline Environment ». ACS Energy Letters, 14 juillet 2023, 3381–86. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00842.
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