Littérature scientifique sur le sujet « Chemical reactions monitoring »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Chemical reactions monitoring ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Chemical reactions monitoring"
Chen, Chun-Chi, et Po-Chiao Lin. « Monitoring of chemical transformations by mass spectrometry ». Analytical Methods 7, no 17 (2015) : 6947–59. http://dx.doi.org/10.1039/c5ay00496a.
Texte intégralSwearer, Dayne F., Samuel Gottheim, Jay G. Simmons, Dane J. Phillips, Matthew J. Kale, Michael J. McClain, Phillip Christopher, Naomi J. Halas et Henry O. Everitt. « Monitoring Chemical Reactions with Terahertz Rotational Spectroscopy ». ACS Photonics 5, no 8 (18 mai 2018) : 3097–106. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00342.
Texte intégralNielsen, Charles A., Ray W. Chrisman, Robert E. LaPointe et Theodore E. Miller. « Novel Tubing Microreactor for Monitoring Chemical Reactions ». Analytical Chemistry 74, no 13 (juillet 2002) : 3112–17. http://dx.doi.org/10.1021/ac020100i.
Texte intégralHsu, Chun-Yao, Gurpur Rakesh D. Prabhu et Pawel L. Urban. « Telechemistry 2.0 : Remote monitoring of fluorescent chemical reactions ». HardwareX 10 (octobre 2021) : e00244. http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2021.e00244.
Texte intégralFleischer, Heidi, Vinh Quang Do et Kerstin Thurow. « Online Measurement System in Reaction Monitoring for Determination of Structural and Elemental Composition Using Mass Spectrometry ». SLAS TECHNOLOGY : Translating Life Sciences Innovation 24, no 3 (7 janvier 2019) : 330–41. http://dx.doi.org/10.1177/2472630318813838.
Texte intégralČáchová, Monika, Lenka Scheinherrová, Libor Kobera, Martina Urbanová, Jiří Brus et Martin Keppert. « Monitoring of Kinetics of Pozzolanic Reaction ». Key Engineering Materials 722 (décembre 2016) : 126–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.722.126.
Texte intégralJacquemmoz, Corentin, François Giraud et Jean-Nicolas Dumez. « Online reaction monitoring by single-scan 2D NMR under flow conditions ». Analyst 145, no 2 (2020) : 478–85. http://dx.doi.org/10.1039/c9an01758e.
Texte intégralStockinger, Skrollan, Julia Gmeiner, Kerstin Zawatzky, Johannes Troendlin et Oliver Trapp. « From stereodynamics to high-throughput screening of catalysed reactions ». Chem. Commun. 50, no 92 (2014) : 14301–9. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc04892j.
Texte intégralNovotný, František, et Rostislav Lošot. « Chemical Reactions in a Soda-Lime Silicate Batch ». Advanced Materials Research 39-40 (avril 2008) : 459–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.39-40.459.
Texte intégralBunker, Ian, Ridwan Tobi Ayinla et Kun Wang. « Single-Molecule Chemical Reactions Unveiled in Molecular Junctions ». Processes 10, no 12 (3 décembre 2022) : 2574. http://dx.doi.org/10.3390/pr10122574.
Texte intégralThèses sur le sujet "Chemical reactions monitoring"
Huynh, Nguyen. « Digital control and monitoring methods for nonlinear processes ». Link to electronic thesis, 2006. http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-100906-083012/.
Texte intégralKeywords: Parametric optimization; nonlinear dynamics; functional equations; chemical reaction system dynamics; time scale multiplicity; robust control; nonlinear observers; invariant manifold; process monitoring; Lyapunov stability. Includes bibliographical references (leaves 92-98).
Al-Gailani, Bashar Riyadh M. « Microfabricated chemical reactors for gas-phase catalytic reactions and micrototal analytical systems for environmental monitoring ». Thesis, University of Hull, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.415802.
Texte intégralJamur, Jasim Mohammed Shamar. « Towards monitoring of the progress of chemical reactions using a novel plasma-assisted desorption ionisation mass spectrometry methodology ». Thesis, Keele University, 2018. http://eprints.keele.ac.uk/4536/.
Texte intégralJovanovic, Renata. « Butyl acrylate/vinyl acetate emulsion copolymerization : Reaction monitoring and property evaluation ». Thesis, University of Ottawa (Canada), 2001. http://hdl.handle.net/10393/9102.
Texte intégralKirby, Carolyn. « Measurement and distribution of nitrogen dioxide in urban environments ». Thesis, Anglia Ruskin University, 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.300346.
Texte intégralSlopek, Ryan Patrick. « In-situ Monitoring of Photopolymerization Using Microrheology ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 2005. http://hdl.handle.net/1853/7194.
Texte intégralBaumgarten, Guilherme. « Développement et caractérisation d’une sonde RMN portable appliquée au suivi de la qualité de l’eau et à l’étude de la cinétique des réactions chimiques ». Electronic Thesis or Diss., Strasbourg, 2024. http://www.theses.fr/2024STRAD014.
Texte intégralNuclear Magnetic Reaction (NMR) spectroscopy is a widely employed technique in the detection and quantification of chemical compounds, with a wide range of applications. In this manuscript, the focus is put on two of them: the detection of pollutants in drinking water and the monitoring of chemical reactions. While laboratory NMR equipment presents highly reliable analysis results, portable miniaturized NMR is an evolving research field with multiple technological and application-related challenges. Such emerging devices present however a clear advantage when compared to the classic, stablished ones: it can be used in the field, therefore saving time and limiting staff and consumables costs. In order to design NMR spectrometers to attain the desired portability and miniaturization, one has to compromise, however being able to understand what is at stake, so that the final product still meets the demands. For that, we propose a complete NMR simulation toolchain capable of generating diverse outcomes corresponding to a real NMR spectrometer. Furthermore, we develop a proof of concept for an electronic control and acquisition unit based on commercial-off-the-shelf components and validate it on a portable NMR spectrometer prototype. Finally, we use this prototype to assess the potential of portable miniaturized NMR for the targeted applications cited above. This study allowed us to identify the limits of our current prototypical device and to provide directions for its further improvement
Hollock, Michael R. « Application of two-dimensional correlation spectroscopy for monitoring the mechanism of reaction between phenyl glycidyl ether (PGE) and metaphenylene diamine (mPDA) ». Kansas State University, 2012. http://hdl.handle.net/2097/13838.
Texte intégralDepartment of Chemical Engineering
J.R. Schlup
The curing reaction for the amine epoxy resin system of phenyl glycidyl ether (PGE) with metaphenylene diamine (mPDA) was investigated using two-dimensional correlation spectroscopy in the near-infared region (2DNIR). Synchronous and asynchronous correlation maps were generated using 2Dshige© software. The characteristic NIR band assignments were made, including the identification of new peaks for the O-H combination band in the 4825-4750 cm[superscript]-1 region and the CH stretching vibration overtone at 6018 cm[superscript]-1. Finally, the data suggests the reaction proceeds as follows: the appearance of the OH groups and C-H backbone vibrations occurs before the primary amine reactions and epoxide rings disappear.
Xuereb, Fabien. « La spectrométrie de masse appliquée à la quantification des protéines médicaments dans le plasma ». Thesis, Bordeaux 1, 2008. http://www.theses.fr/2008BOR13686/document.
Texte intégralThe growing number of therapeutic proteins has created needs in the field of their quantification, mainly in plasma, which is a complex protein environment. Quantitative analysis of these proteins is essential for pharmacokinetics/pharmacodynamics studies, and for the optimization of treatments. However, the nature itself of the analyte and the low concentrations that are expected in plasma complicate the quantitative analysis. The proposed methodology differs from usual methods on its universal applicability. It relies on mass spectrometry adapted to the quantification of proteins by using peptides differential isotope labelling : after enrichment and proteolysis, the therapeutic protein and the plasmatic proteins are labelled on lysine residues by the light reagent. In parallel, peptides of the pure therapeutic protein, labelled by heavy version of reagent, are used as internal standard. The ability to quantify the protein with several of its peptides improves the reliability of the analysis. When applied to epoetin beta at expected therapeutic concentrations (about 0.5 femtomole/µL of plasma), the proposed strategy leads to a quantification limit close to 50 attomoles of epoetin beta/µL plasma, with a nano-LC-ESI-Q-TRAP mass spectrometry methodology operating in MRM. To extend the universal character of this approach to the field of pegylated protein drugs, a second therapeutic protein model has been studied. This model is a pegylated interferon alfa-2b which allowed developing a strategy for specific extraction of the drug relying on its pegylation
Boeuf, Amandine. « Développement d'approches protéomiques pour l'étude des interactions tique / Borrelia / peau ». Phd thesis, Université de Strasbourg, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00992368.
Texte intégralLivres sur le sujet "Chemical reactions monitoring"
Al-Gailani, Bashar Riyadh M. Microfabricated chemical reactors for gas-phase catalytic reactions and micrototal analytical systems for environmental monitoring : Being a thesis submitted in partial fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull. [Hull, England] : University of Hull, 2004.
Trouver le texte intégralAlb, Alina M., et Wayne F. Reed. Monitoring Polymerization Reactions : From Fundamentals to Applications. Wiley & Sons, Limited, John, 2014.
Trouver le texte intégralAlb, Alina M., et Wayne F. Reed. Monitoring Polymerization Reactions : From Fundamentals to Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Trouver le texte intégralAlb, Alina M., et Wayne F. Reed. Monitoring Polymerization Reactions : From Fundamentals to Applications. Wiley & Sons, Limited, John, 2014.
Trouver le texte intégralAlb, Alina M., et Wayne F. Reed. Monitoring Polymerization Reactions : From Fundamentals to Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Trouver le texte intégralAlb, Alina M., et Wayne F. Reed. Monitoring Polymerization Reactions : From Fundamentals to Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Trouver le texte intégralAlb, Alina M., et Wayne F. Reed. Monitoring Polymerization Reactions : From Fundamentals to Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2014.
Trouver le texte intégralSetser, D. W. Reactive Intermediates in the Gas Phase : Generation and Monitoring. Elsevier Science & Technology Books, 2017.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Chemical reactions monitoring"
Williams, J. O., R. Hoare, N. Hunt et M. J. Parrott. « Monitoring Chemical Reactions in Metal-Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) ». Dans Mechanisms of Reactions of Organometallic Compounds with Surfaces, 131–43. Boston, MA : Springer US, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2522-0_17.
Texte intégralHalasz, Ivan, Stipe Lukin et Tomislav Friščić. « In Situ Monitoring of Mechanochemical Ball-Milling Reactions ». Dans Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing, 3–40. Boca Raton : CRC Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003178187-2.
Texte intégralAfaneh, Ahmad S., et Alexander Kalashnikov. « Embedded Processing of Acquired Ultrasonic Waveforms for Online Monitoring of Fast Chemical Reactions in Aqueous Solutions ». Dans Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application, 67–93. New York : River Publishers, 2024. http://dx.doi.org/10.1201/9781003482345-4.
Texte intégralPlesser, Th, et I. Lamprecht. « Monitoring Oscillating Chemical Reactions : The Rate of Heat Production and the Simultaneous Measurement of Other Physical Signals ». Dans Thermodynamics and Pattern Formation in Biology, sous la direction de Ingolf Lamprecht et A. I. Zotin, 165–84. Berlin, Boston : De Gruyter, 1988. http://dx.doi.org/10.1515/9783110848403-011.
Texte intégralParker, Carol E., Dominik Domanski, Andrew J. Percy, Andrew G. Chambers, Alexander G. Camenzind, Derek S. Smith et Christoph H. Borchers. « Mass Spectrometry in High-Throughput Clinical Biomarker Assays : Multiple Reaction Monitoring ». Dans Chemical Diagnostics, 117–37. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/128_2012_353.
Texte intégralWyche, Kevin P., Christopher Whyte, Robert S. Blake, Rebecca L. Cordell, Kerry A. Willis, Andrew M. Ellis et Paul S. Monks. « Atmospheric Monitoring With Chemical Ionisation Reaction Time-of-Flight Mass Spectrometry (CIR-TOF-MS) and Future Developments : Hadamard Transform Mass Spectrometry ». Dans Advanced Environmental Monitoring, 64–76. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6364-0_5.
Texte intégralRodrigues, José Fernando, João Junqueira, Diego Rosa, Rafael Queiroz, Jayme Kneip Neto, Vinicius Ippolito, Flavio Reis et Luana Sampaio. « Procedure for Monitoring of Brazilian Railway Concrete Bridges Affected by Chemical Reaction ». Dans RILEM Bookseries, 453–61. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-59349-9_52.
Texte intégralVinh-Tung, C., G. Lachenal, B. Chabert et J. P. Pascault. « Rheological Monitoring of Phase Separation Induced by Chemical Reaction in Thermoplastic-Modified Epoxy ». Dans Advances in Chemistry, 59–74. Washington, DC : American Chemical Society, 1996. http://dx.doi.org/10.1021/ba-1996-0252.ch005.
Texte intégralBazzoni, M., B. Lorandel, C. Lhoste, P. Giraudeau et J. N. Dumez. « Fast 2D NMR for Reaction and Process Monitoring ». Dans Fast 2D Solution-state NMR, 251–83. The Royal Society of Chemistry, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/bk9781839168062-00251.
Texte intégralAtkins, Peter, Julio de Paula et Ronald Friedman. « Reaction rates ». Dans Physical Chemistry : Quanta, Matter, and Change. Oxford University Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1093/hesc/9780199609819.003.0107.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Chemical reactions monitoring"
Casey, Abigail, et Gregory E. Triplett. « Microfluidic reaction design for real time chemical reactions monitoring ». Dans Frontiers in Biological Detection : From Nanosensors to Systems XIII, sous la direction de Benjamin L. Miller, Sharon M. Weiss et Amos Danielli. SPIE, 2021. http://dx.doi.org/10.1117/12.2575995.
Texte intégralGachagan, A., G. Hayward, M. Tramontana, A. Nordon et D. Littlejohn. « 4I-3 Ultrasonic Monitoring of Heterogeneous Chemical Reactions ». Dans 2006 IEEE Ultrasonics Symposium. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/ultsym.2006.243.
Texte intégralRein, Alan J. « In-situ monitoring of chemical reactions by Fourier transform IR spectroscopy ». Dans SPIE's 1992 Symposium on Process Control and Monitoring, sous la direction de David S. Bomse, Harry Brittain, Stuart Farquharson, Jeremy M. Lerner, Alan J. Rein, Cary Sohl, Terry R. Todd et Lois Weyer. SPIE, 1992. http://dx.doi.org/10.1117/12.137749.
Texte intégralJacques, Steven L. « Optical monitoring of chemical reactions by fluorescence in turbid media ». Dans OE/LASE'93 : Optics, Electro-Optics, & Laser Applications in Science& Engineering, sous la direction de Steven L. Jacques et Abraham Katzir. SPIE, 1993. http://dx.doi.org/10.1117/12.147693.
Texte intégralAnderson, Benjamin R., Natalie Gese et Hergen Eilers. « Feedback-Assisted Wavefront Shaping for Monitoring Chemical Reactions Inside Opaque Media ». Dans Frontiers in Optics. Washington, D.C. : OSA, 2020. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2020.jm6a.16.
Texte intégralOrbons, L. P. M. « In-situ monitoring of chemical reactions by means of FTIR spectroscopy ». Dans Luebeck - DL tentative, sous la direction de Herbert M. Heise, Ernst H. Korte et Heinz W. Siesler. SPIE, 1992. http://dx.doi.org/10.1117/12.56300.
Texte intégralDobrowolski, Jerzy A., Pierre G. Verly, Michael L. Myrick, Matthew P. Nelson et Jeffrey F. Aust. « Design of thin-film filters for the monitoring of chemical reactions ». Dans Optical Science, Engineering and Instrumentation '97, sous la direction de Randolph L. Hall. SPIE, 1997. http://dx.doi.org/10.1117/12.290200.
Texte intégralGhanem, Akram, Thierry Lemenand, Dominique Della Valle et Hassan Peerhossaini. « Assessment of Mixing by Chemical Probe in Swirl Flow HEX Reactors ». Dans ASME 2012 Fluids Engineering Division Summer Meeting collocated with the ASME 2012 Heat Transfer Summer Conference and the ASME 2012 10th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2012-72035.
Texte intégralTao, Shiquan. « Optical fiber chemical sensors with sol-gel derived nanomaterials for monitoring high temperature/high pressure reactions in clean energy technologies ». Dans SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring, sous la direction de Masayoshi Tomizuka. SPIE, 2010. http://dx.doi.org/10.1117/12.854479.
Texte intégralAfaneh, A., et A. N. Kalashnikov. « Embedded processing of acquired ultrasonic waveforms for online monitoring of fast chemical reactions in aqueous solutions ». Dans 2011 IEEE 6th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications (IDAACS). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/idaacs.2011.6072752.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Chemical reactions monitoring"
Banin, Amos, Joseph Stucki et Joel Kostka. Redox Processes in Soils Irrigated with Reclaimed Sewage Effluents : Field Cycles and Basic Mechanism. United States Department of Agriculture, juillet 2004. http://dx.doi.org/10.32747/2004.7695870.bard.
Texte intégral