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Epstein, S. A., E. Tapavicza, F. Furche et S. A. Nizkorodov. « Direct photolysis of carbonyl compounds dissolved in cloud and fog droplets ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, no 4 (24 avril 2013) : 10905–37. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-10905-2013.
Texte intégralHu, Yue, Wei Sun et Chao Liu. « Deoxygenative Transformation of Carbonyl and Carboxyl Compounds Using gem-Diborylalkanes ». Synlett 30, no 10 (21 février 2019) : 1105–10. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611728.
Texte intégralEpstein, S. A., E. Tapavicza, F. Furche et S. A. Nizkorodov. « Direct photolysis of carbonyl compounds dissolved in cloud and fog~droplets ». Atmospheric Chemistry and Physics 13, no 18 (26 septembre 2013) : 9461–77. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-9461-2013.
Texte intégralVizer, S. A., et K. B. Yerzhanov. « Heterocycles Synthesis at Carbonylation of Acetylenic Compounds ». Eurasian Chemico-Technological Journal 5, no 2 (5 avril 2016) : 145. http://dx.doi.org/10.18321/ectj294.
Texte intégralHellén, H., H. Hakola, A. Reissell et T. M. Ruuskanen. « Carbonyl compounds in boreal coniferous forest air in Hyytiälä, Southern Finland ». Atmospheric Chemistry and Physics 4, no 7 (8 septembre 2004) : 1771–80. http://dx.doi.org/10.5194/acp-4-1771-2004.
Texte intégralWang, Jinhe, Shan Chen, Xiaoguo Qiu, Wenya Niu, Ouyang Li, Chao Zhu, Xi Zhang, Xue Yang et Guiqin Zhang. « Pollution Characteristics of Atmospheric Carbonyl Compounds in a Large City of Northern China ». Journal of Chemistry 2022 (24 janvier 2022) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3292598.
Texte intégralMoldoveanu, S., W. Coleman et J. Wilkins. « Determination of Carbonyl Compounds in Exhaled Cigarette Smoke ». Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research 22, no 5 (1 juin 2007) : 346–57. http://dx.doi.org/10.2478/cttr-2013-0841.
Texte intégralHellén, H., H. Hakola, A. Reissell et T. M. Ruuskanen. « Carbonyl compounds in boreal coniferous forest air in Hyytiälä, Southern Finland ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 4, no 3 (3 juin 2004) : 2991–3011. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-4-2991-2004.
Texte intégralHe, Zeyu, Yue Hu, Chungu Xia et Chao Liu. « Recent advances in the borylative transformation of carbonyl and carboxyl compounds ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 17, no 25 (2019) : 6099–113. http://dx.doi.org/10.1039/c9ob01029g.
Texte intégralGeng, Chunmei, Shijie Li, Baohui Yin, Chao Gu, Yingying Liu, Liming Li, Kangwei Li et al. « Atmospheric Carbonyl Compounds in the Central Taklimakan Desert in Summertime : Ambient Levels, Composition and Sources ». Atmosphere 13, no 5 (8 mai 2022) : 761. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13050761.
Texte intégralSon, Yeongkwon, Clifford Weisel, Olivia Wackowski, Stephan Schwander, Cristine Delnevo et Qingyu Meng. « The Impact of Device Settings, Use Patterns, and Flavorings on Carbonyl Emissions from Electronic Cigarettes ». International Journal of Environmental Research and Public Health 17, no 16 (5 août 2020) : 5650. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17165650.
Texte intégralMartínez-Ferraté, Oriol, Basujit Chatterjee, Christophe Werlé et Walter Leitner. « Hydrosilylation of carbonyl and carboxyl groups catalysed by Mn(i) complexes bearing triazole ligands ». Catalysis Science & ; Technology 9, no 22 (2019) : 6370–78. http://dx.doi.org/10.1039/c9cy01738k.
Texte intégralLiu, Xingyun, Wei Xing, Zhaoyang Xu, Xiaomin Zhang, Hui Zhou, Kezhou Cai, Baocai Xu et Conggui Chen. « Assessing Impacts of Additives on Particulate Matter and Volatile Organic Compounds Produced from the Grilling of Meat ». Foods 11, no 6 (14 mars 2022) : 833. http://dx.doi.org/10.3390/foods11060833.
Texte intégralOrtiz, Cristian, Fernando Echeverri, Sara Robledo, Daniela Lanari, Massimo Curini, Wiston Quiñones et Esteban Vargas. « Synthesis and Evaluation of Antileishmanial and Cytotoxic Activity of Benzothiopyrane Derivatives ». Molecules 25, no 4 (12 février 2020) : 800. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25040800.
Texte intégralChen, W. T., M. Shao, S. H. Lu, M. Wang, L. M. Zeng, B. Yuan et Y. Liu. « Understanding primary and secondary sources of ambient carbonyl compounds in Beijing using the PMF model ». Atmospheric Chemistry and Physics 14, no 6 (26 mars 2014) : 3047–62. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-3047-2014.
Texte intégralWu, Fan, Cheng Ye et Weiqi Tong. « Nickel-Catalyzed Reductive Cross-Coupling of Oxalates Derived from α-Hydroxy Carbonyls with Vinyl Bromides ». Synthesis 54, no 09 (10 février 2022) : 2251–57. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1719881.
Texte intégralChen, W. T., M. Shao, S. H. Lu, M. Wang et L. M. Zeng. « Understanding primary and secondary sources of ambient carbonyl compounds in Beijing using the PMF model ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, no 6 (13 juin 2013) : 15749–81. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-15749-2013.
Texte intégralWang, Hongli, Xuan Zhang et Zhongming Chen. « Development of DNPH/HPLC method for the measurement of carbonyl compounds in the aqueous phase : applications to laboratory simulation and field measurement ». Environmental Chemistry 6, no 5 (2009) : 389. http://dx.doi.org/10.1071/en09057.
Texte intégralRodigast, M., A. Mutzel, Y. Iinuma, S. Haferkorn et H. Herrmann. « Characterisation and optimisation of a method for the detection and quantification of atmospherically relevant carbonyl compounds in aqueous medium ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, no 1 (23 janvier 2015) : 857–76. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-857-2015.
Texte intégralDoussin, J. F., et A. Monod. « Structure–activity relationship for the estimation of OH-oxidation rate constants of carbonyl compounds in the aqueous phase ». Atmospheric Chemistry and Physics 13, no 23 (3 décembre 2013) : 11625–41. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-11625-2013.
Texte intégralLi, Lu, Wenting Dai, Minxia Shen, Xinyi Niu, Tafeng Hu, Jing Duan, Junji Cao, Zhenxing Shen, Kin Fai Ho et Jianjun Li. « Molecular Characteristics, Sources, and Health Risk Assessment of Gaseous Carbonyl Compounds in Residential Indoor and Outdoor Environments in a Megacity of Northwest China ». Indoor Air 2023 (25 juillet 2023) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2023/7769354.
Texte intégralLarson, G. L. « α-silyl carbonyl compounds ». Pure and Applied Chemistry 62, no 10 (1 janvier 1990) : 2021–26. http://dx.doi.org/10.1351/pac199062102021.
Texte intégralBoechat, N., et M. Bastos. « Trifluoromethylation of Carbonyl Compounds ». Current Organic Synthesis 7, no 5 (1 octobre 2010) : 403–13. http://dx.doi.org/10.2174/157017910792246081.
Texte intégralChakrabarty, Debojit, Md Munkir Hossain, R. Krishna Kumar et Pradeeb Mathur. « Mixed chalcogen carbonyl compounds ». Journal of Organometallic Chemistry 410, no 2 (juin 1991) : 143–48. http://dx.doi.org/10.1016/0022-328x(91)80003-3.
Texte intégralMathur, Pradeep, Debojit Chakrabarty et Md Munkir Hossain. « Mixed chalcogen carbonyl compounds ». Journal of Organometallic Chemistry 418, no 3 (novembre 1991) : 415–20. http://dx.doi.org/10.1016/0022-328x(91)80226-a.
Texte intégralMathur, Pradeep, Debojit Chakrabarty, Md Munkir Hossain et Raad S. Rashid. « Mixed chalcogen carbonyl compounds ». Journal of Organometallic Chemistry 420, no 1 (novembre 1991) : 79–86. http://dx.doi.org/10.1016/0022-328x(91)86447-x.
Texte intégralGrimshaw, James. « ChemInform Abstract : Carbonyl Compounds ». ChemInform 32, no 30 (25 mai 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200130270.
Texte intégralSohail, Muhammad, Yixin Zhang, Wujun Liu, Qin Chen, Lei Wang et Zongbao K. Zhao. « Four-component α-bromo-β-phosphoalkoxylation of aromatic α,β-unsaturated carbonyl compounds ». RSC Advances 5, no 22 (2015) : 17014–17. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra12417k.
Texte intégralAitken, R. Alan, et Alexandra M. Z. Slawin. « Thiophene-3-carbonyl Chloride ». Molbank 2021, no 3 (22 juillet 2021) : M1254. http://dx.doi.org/10.3390/m1254.
Texte intégralRodigast, M., A. Mutzel, Y. Iinuma, S. Haferkorn et H. Herrmann. « Characterisation and optimisation of a sample preparation method for the detection and quantification of atmospherically relevant carbonyl compounds in aqueous medium ». Atmospheric Measurement Techniques 8, no 6 (8 juin 2015) : 2409–16. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-2409-2015.
Texte intégralMiyata, Toshio, Satoshi Sugiyama, Akira Saito et Kiyoshi Kurokawa. « Reactive carbonyl compounds related uremic toxicity ("carbonyl stress") ». Kidney International 59, s78 (février 2001) : 25–31. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.07833.x.
Texte intégralMiyata, Toshio, Satoshi Sugiyama, Akira Saito et Kiyoshi Kurokawa. « Reactive carbonyl compounds related uremic toxicity (“carbonyl stress”) ». Kidney International 59 (février 2001) : S25—S31. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.59780025.x.
Texte intégralLi, Jian, Liu Shui Yan, Chun Juan Xie et Ling Na Li. « Diurnal Variations and Personal Exposures of Carbonyl Compounds in Different Types of Malls in Nanchang ». Advanced Materials Research 726-731 (août 2013) : 757–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.726-731.757.
Texte intégralDuong, Huy Huu, Thu Huong Minh Dang et Hien Thi To. « Partition of the carbonyl compounds between the indoor and outdoor air at residental areas in District 5, Ho Chi Minh City ». Science and Technology Development Journal 19, no 2 (30 juin 2016) : 94–106. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v19i2.807.
Texte intégralBlay, Gonzalo, José Pedro et Amparo Sanz-Marco. « Conjugate Alkynylation of Electrophilic Double Bonds. From Regioselectivity to Enantioselectivity ». Synthesis 50, no 17 (27 juillet 2018) : 3281–306. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610182.
Texte intégralNurbekova, Z. « Toxicity of reactive carbonyl compounds to plants ». BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. BIOSCIENCE Series 136, no 3 (2021) : 86–92. http://dx.doi.org/10.32523/2616-7034-2021-136-3-86-92.
Texte intégralWang, Zhiqi, Sai Li, Yu Cao, Xuefei Tian, Rong Zeng, Duan-Fang Liao et Deliang Cao. « Oxidative Stress and Carbonyl Lesions in Ulcerative Colitis and Associated Colorectal Cancer ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 (2016) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9875298.
Texte intégralAlwan, Shaker M., Shayma L. Abdulhadi et Amera Abbas. « Synthesis of Levofloxacin Derivatives with some Amines and their Complexes with Copper(II) Salts and Evaluation of their Biological Activity ». International Journal of Drug Delivery Technology 10, no 03 (25 septembre 2020) : 408–13. http://dx.doi.org/10.25258/ijddt.10.3.18.
Texte intégralGuiheneuf, Georges, José-Luis M. Abboud et Widded Bouab. « Effets de solvant sur les complexes par transfert de charge iode – composés thiocarbonylés ». Canadian Journal of Chemistry 65, no 9 (1 septembre 1987) : 2106–8. http://dx.doi.org/10.1139/v87-349.
Texte intégralShlian, Daniel G., Erika Amemiya et Gerard Parkin. « Synthesis of bis(2-pyridylthio)methyl zinc hydride and catalytic hydrosilylation and hydroboration of CO2 ». Chemical Communications 58, no 26 (2022) : 4188–91. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc06963b.
Texte intégralNicolae, Anca, Daniela Gavriliu et Ovidiu Maior. « PHENOXATHIIN CHEMISTRY. NEW CARBONYL COMPOUNDS AND DERIVATIVES ». SOUTHERN BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 6, no 7 (20 décembre 1998) : 47–57. http://dx.doi.org/10.48141/sbjchem.v6.n7.1998.47_1998_2.pdf.
Texte intégralThen, Li Yee, C. S. Chidan Kumar, Huey Chong Kwong, Yip-Foo Win, Siau Hui Mah, Ching Kheng Quah, S. Naveen et Ismail Warad. « Two closely related 2-(benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl benzoates : structural differences and C—H...O hydrogen-bonded supramolecular assemblies ». Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications 73, no 7 (30 juin 2017) : 1087–91. http://dx.doi.org/10.1107/s2056989017009422.
Texte intégralPlackal George, Blassan, Parimelazhagan Thangaraj, Cheruthazhakkatt Sulaiman, Shanmughavel Piramanayagam et Sathish Kumar Ramaswamy. « Bioassay Directed Isolation and Biological Evaluation of Compounds Isolated fromRubus fairholmianusGard. » BioMed Research International 2014 (2014) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2014/204340.
Texte intégralReinfandt, Niklas, et Peter W. Roesky. « Reactivity of a Sterical Flexible Pentabenzylcyclopentadienyl Samarocene ». Inorganics 10, no 2 (18 février 2022) : 25. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10020025.
Texte intégralHe, Zhen, Xin Zhang, Yunfeng Li, Xuefen Zhong, Hong Li, Rui Gao et Jinjuan Li. « Characterizing carbonyl compounds and their sources in Fuzhou ambient air, southeast of China ». PeerJ 8 (5 novembre 2020) : e10227. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.10227.
Texte intégralMurtinho, Dina, et Maria Serra. « Organocatalysed Cyanations of Carbonyl Compounds ». Current Organocatalysis 1, no 2 (28 octobre 2014) : 87–106. http://dx.doi.org/10.2174/2213337201666140521180149.
Texte intégralDey, Shuchismita. « Nulceophilic Displacements at Carbonyl Compounds ». Science Journal of Chemistry 3, no 3 (2015) : 57. http://dx.doi.org/10.11648/j.sjc.20150303.14.
Texte intégralTalybov, G. M. « Epoxidation of unsaturated carbonyl compounds ». Russian Journal of Organic Chemistry 53, no 11 (novembre 2017) : 1742–45. http://dx.doi.org/10.1134/s1070428017110239.
Texte intégralComasseto, João V., Wai L. Lo et Nicola Petragnani. « Carbonyl transposition on organoselenium compounds ». Tetrahedron 53, no 22 (juin 1997) : 7445–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4020(97)00454-7.
Texte intégralRamachandran, P. Veeraraghavan, M. Venkat Ram Reddy, Michael T. Rudd et Javier Read de Alaniz. « Vinylalumination of fluoro-carbonyl compounds ». Tetrahedron Letters 39, no 48 (novembre 1998) : 8791–94. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(98)01974-1.
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