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Texte intégralChen, Yubin, Bin Yuan, Chaomin Wang, Sihang Wang, Xianjun He, Caihong Wu, Xin Song et al. « Online measurements of cycloalkanes based on NO+ chemical ionization in proton transfer reaction time-of-flight mass spectrometry (PTR-ToF-MS) ». Atmospheric Measurement Techniques 15, no 23 (2 décembre 2022) : 6935–47. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-6935-2022.
Texte intégralWang, Jian, He Liu, Shiguang Fan, Shuai Wang, Guanjun Xu, Aijun Guo et Zongxian Wang. « Dehydrogenation of Cycloalkanes over N-Doped Carbon-Supported Catalysts : The Effects of Active Component and Molecular Structure of the Substrate ». Nanomaterials 11, no 11 (26 octobre 2021) : 2846. http://dx.doi.org/10.3390/nano11112846.
Texte intégralBogdanowicz-Szwed, Krystyna, et Michalina Kozicka. « Phase-Transfer Catalysed Alkylation of Enamines of some Cyclic β-Keto Carbothionic Acid Anilides with 1,2-Dibromoethane. Synthesis of Enamines of 1-Oxo-2-(3-phenyl tetrahydrothiazol-2-ylidene)-cycloalkanes ». Zeitschrift für Naturforschung B 42, no 9 (1 septembre 1987) : 1174–80. http://dx.doi.org/10.1515/znb-1987-0919.
Texte intégralWang, Wei, Shaoying Sun, Fengan Han, Guangyi Li, Xianzhao Shao et Ning Li. « Synthesis of Diesel and Jet Fuel Range Cycloalkanes with Cyclopentanone and Furfural ». Catalysts 9, no 11 (25 octobre 2019) : 886. http://dx.doi.org/10.3390/catal9110886.
Texte intégralStaudt, Svenja, Edyta Burda, Carolin Giese, Christina A. Müller, Jan Marienhagen, Ulrich Schwaneberg, Werner Hummel, Karlheinz Drauz et Harald Gröger. « Direct Oxidation of Cycloalkanes to Cycloalkanones with Oxygen in Water ». Angewandte Chemie International Edition 52, no 8 (21 janvier 2013) : 2359–63. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201204464.
Texte intégralShen, Hai M., Xiong Wang, A. Bing Guo, Long Zhang et Yuan B. She. « Catalytic oxidation of cycloalkanes by porphyrin cobalt(II) through efficient utilization of oxidation intermediates ». Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 24, no 10 (29 septembre 2020) : 1166–73. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424620500303.
Texte intégralSilva, Letícia B., Felipe S. Stefanello, Sarah C. Feitosa, Clarissa P. Frizzo, Marcos A. P. Martins, Nilo Zanatta, Bernardo A. Iglesias et Helio G. Bonacorso. « Novel 7-(1H-pyrrol-1-yl)spiro[chromeno[4,3-b]quinoline-6,1′-cycloalkanes] : synthesis, cross-coupling reactions, and photophysical properties ». New Journal of Chemistry 45, no 8 (2021) : 4061–70. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj05740a.
Texte intégralWackett, Lawrence P. « Cycloalkanes and bacteria ». Environmental Microbiology 16, no 1 (janvier 2014) : 333–34. http://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.12336.
Texte intégralGeraghty, Niall W. A., et John J. Hannan. « Functionalisation of cycloalkanes : the photomediated reaction of cycloalkanes with alkynes ». Tetrahedron Letters 42, no 18 (avril 2001) : 3211–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(01)00390-2.
Texte intégralXiu, Jianmin, et Wenbin Yi. « Radical-based regioselective cross-coupling of indoles and cycloalkanes ». Catalysis Science & ; Technology 6, no 4 (2016) : 998–1002. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy01907a.
Texte intégralFliszár, S., F. Poliquin, I. Bǎdilescu et E. Vauthier. « Structure dependent regularities of zero-point plus heat content energies in organic molecules ». Canadian Journal of Chemistry 66, no 2 (1 février 1988) : 300–303. http://dx.doi.org/10.1139/v88-052.
Texte intégralNakayama, Kaii, Hidehiro Kamiya et Yohei Okada. « Radical cation Diels–Alder reactions of arylidene cycloalkanes ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 18 (25 août 2022) : 1100–1106. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.18.112.
Texte intégralGeraghty, Niall W. A., et John J. Hannan. « ChemInform Abstract : Functionalization of Cycloalkanes : The Photomediated Reaction of Cycloalkanes with Alkynes. » ChemInform 32, no 30 (25 mai 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200130057.
Texte intégralBanerjee, Arghya, Satavisha Sarkar et Bhisma K. Patel. « C–H functionalisation of cycloalkanes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 15, no 3 (2017) : 505–30. http://dx.doi.org/10.1039/c6ob01975g.
Texte intégralMoir, Michael E., Stéphanie Charbonneau et J. Brian A. Mitchell. « SOOT REDUCTION CHEMICALS FOR IN-SITU BURNING ». International Oil Spill Conference Proceedings 1993, no 1 (1 mars 1993) : 761–63. http://dx.doi.org/10.7901/2169-3358-1993-1-761.
Texte intégralKögler, Gerhard, Hansotto Drotloff et Martin Möller. « Molecular Motion of Solid Cycloalkanes ». Molecular Crystals and Liquid Crystals Incorporating Nonlinear Optics 153, no 1 (décembre 1987) : 179–89. http://dx.doi.org/10.1080/00268948708074534.
Texte intégralWiberg, Kenneth B. « The C7−C10 Cycloalkanes Revisited ». Journal of Organic Chemistry 68, no 24 (novembre 2003) : 9322–29. http://dx.doi.org/10.1021/jo030227n.
Texte intégralYonehara, Fumi, Yoshiyuki Kido, Satoshi Morita et Masahiko Yamaguchi. « GaCl3-Catalyzed Arylation of Cycloalkanes ». Journal of the American Chemical Society 123, no 45 (novembre 2001) : 11310–11. http://dx.doi.org/10.1021/ja0164172.
Texte intégralKowert *, Bruce A., Jared B. Jones, Jacob A. Zahm et Robert M. Turner II. « Size-dependent diffusion in cycloalkanes ». Molecular Physics 102, no 13 (10 juillet 2004) : 1489–97. http://dx.doi.org/10.1080/00268970410001734251.
Texte intégralWodrich, Matthew D., Jérôme F. Gonthier, Stephan N. Steinmann et Clémence Corminboeuf. « How Strained are Carbomeric-Cycloalkanes ? » Journal of Physical Chemistry A 114, no 24 (24 juin 2010) : 6705–12. http://dx.doi.org/10.1021/jp1029322.
Texte intégralDrumright, R. E., E. Ellington, P. E. Kastl et D. B. Priddy. « Cycloalkane perketal initiators for styrene polymerization. 2. Decomposition chemistry of gem-bis(tert-butylperoxy)cycloalkanes ». Macromolecules 26, no 9 (avril 1993) : 2253–58. http://dx.doi.org/10.1021/ma00061a018.
Texte intégralLetcher, T. M., J. D. Mercer-Chalmers, U. P. Govender et R. Battino. « Excess molar enthalpies and excess molar volumes of mixtures of cycloalkanes and pseudo-cycloalkanes ». Thermochimica Acta 224 (septembre 1993) : 39–42. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(93)80152-z.
Texte intégralJoudaki, Daryoush, et Fatemeh Shafiei. « QSPR Models for the Prediction of Some Thermodynamic Properties of Cycloalkanes Using GA-MLR Method ». Current Computer-Aided Drug Design 16, no 5 (9 novembre 2020) : 571–82. http://dx.doi.org/10.2174/1573409915666191028110756.
Texte intégralChen, Fang, Ning Li, Shanshan Li, Guangyi Li, Aiqin Wang, Yu Cong, Xiaodong Wang et Tao Zhang. « Synthesis of jet fuel range cycloalkanes with diacetone alcohol from lignocellulose ». Green Chemistry 18, no 21 (2016) : 5751–55. http://dx.doi.org/10.1039/c6gc01497f.
Texte intégralBanerjee, Arghya, Sourav Kumar Santra, Aniket Mishra, Nilufa Khatun et Bhisma K. Patel. « Copper(i)-promoted cycloalkylation–peroxidation of unactivated alkenes via sp3C–H functionalisation ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 13, no 5 (2015) : 1307–12. http://dx.doi.org/10.1039/c4ob01962h.
Texte intégralZhang, Wanbo, Ping Guo, Xingbo Ge, Jianfen Du et Zhouhua Wang. « Influence factors on CO2 solubility in cycloalkanes and cycloalkane volume expansion : Temperature, pressure and molecular structure ». Journal of Molecular Liquids 332 (juin 2021) : 115859. http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115859.
Texte intégralLi, Zheng, Andrew L. Otsuki et Mark Mascal. « Production of cellulosic gasoline via levulinic ester self-condensation ». Green Chemistry 20, no 16 (2018) : 3804–8. http://dx.doi.org/10.1039/c8gc01432a.
Texte intégralAnsari, Istikhar A., Farasha Sama, Mukul Raizada, M. Shahid, Musheer Ahmad et Zafar A. Siddiqi. « Structurally well-characterized new multinuclear Cu(ii) and Zn(ii) clusters : X-ray crystallography, theoretical studies, and applications in catalysis ». New Journal of Chemistry 40, no 11 (2016) : 9840–52. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj02150f.
Texte intégralTang, Hao, Yancheng Hu, Guangyi Li, Aiqin Wang, Guoliang Xu, Cong Yu, Xiaodong Wang, Tao Zhang et Ning Li. « Synthesis of jet fuel range high-density polycycloalkanes with polycarbonate waste ». Green Chemistry 21, no 14 (2019) : 3789–95. http://dx.doi.org/10.1039/c9gc01627a.
Texte intégralLi, Ze-lin, Li-kun Jin et Chun Cai. « Efficient synthesis of 2-substituted azoles : radical C–H alkylation of azoles with dicumyl peroxide, methylarenes and cycloalkanes under metal-free condition ». Organic Chemistry Frontiers 4, no 10 (2017) : 2039–43. http://dx.doi.org/10.1039/c7qo00396j.
Texte intégralYang, Qingjing, Pui Ying Choy, Yinuo Wu, Baomin Fan et Fuk Yee Kwong. « Oxidative coupling between C(sp2)–H and C(sp3)–H bonds of indoles and cyclic ethers/cycloalkanes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 14, no 9 (2016) : 2608–12. http://dx.doi.org/10.1039/c6ob00076b.
Texte intégralKissin, Yury V. « Catagenesis of light cycloalkanes in petroleum ». Organic Geochemistry 15, no 6 (janvier 1990) : 575–94. http://dx.doi.org/10.1016/0146-6380(90)90103-7.
Texte intégralDrotloff, Hansotto, et Martin Möller. « On the phase transitions of cycloalkanes ». Thermochimica Acta 112, no 1 (février 1987) : 57–62. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(87)88079-6.
Texte intégralMatsubara, Hiroshi, Yoshiko Hino, Masashi Tokizane et Ilhyong Ryu. « Microflow photo-radical chlorination of cycloalkanes ». Chemical Engineering Journal 167, no 2-3 (mars 2011) : 567–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.08.086.
Texte intégralChatterjee, Basujit, Deepti Kalsi, Akash Kaithal, Alexis Bordet, Walter Leitner et Chidambaram Gunanathan. « One-pot dual catalysis for the hydrogenation of heteroarenes and arenes ». Catalysis Science & ; Technology 10, no 15 (2020) : 5163–70. http://dx.doi.org/10.1039/d0cy00928h.
Texte intégralZhang, Xuesong, Hanwu Lei, Lei Zhu, Joan Wu et Shulin Chen. « From lignocellulosic biomass to renewable cycloalkanes for jet fuels ». Green Chemistry 17, no 10 (2015) : 4736–47. http://dx.doi.org/10.1039/c5gc01583a.
Texte intégralNishimura, Norio, Tohru Tanaka et Takushi Motoyama. « Additivity of the partial molar volumes of organic compounds ». Canadian Journal of Chemistry 65, no 9 (1 septembre 1987) : 2248–53. http://dx.doi.org/10.1139/v87-375.
Texte intégralRen, Guangzhi, Guangyi Li, Ying Zhang, Aiqin Wang, Xiaodong Wang, Yu Cong, Tao Zhang et Ning Li. « Synthesis of jet fuel and diesel range cycloalkanes with 2-methylfuran and benzaldehyde ». Sustainable Energy & ; Fuels 6, no 4 (2022) : 1156–63. http://dx.doi.org/10.1039/d1se01752g.
Texte intégralZhang, Xuesong, Hanwu Lei, Lei Zhu, Moriko Qian, J. C. Chan, Xiaolu Zhu, Yupeng Liu et al. « Development of a catalytically green route from diverse lignocellulosic biomasses to high-density cycloalkanes for jet fuels ». Catalysis Science & ; Technology 6, no 12 (2016) : 4210–20. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy01623a.
Texte intégralTavanti, Michele, Juan Mangas-Sanchez, Sarah L. Montgomery, Matthew P. Thompson et Nicholas J. Turner. « A biocatalytic cascade for the amination of unfunctionalised cycloalkanes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 15, no 46 (2017) : 9790–93. http://dx.doi.org/10.1039/c7ob02569f.
Texte intégralGutman, Ivan, et Haruo Hosoya. « Molecular Graphs with Equal Z-Counting and Independence Polynomials ». Zeitschrift für Naturforschung A 45, no 5 (1 mai 1990) : 645–48. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-0509.
Texte intégralBanerjee, Arghya, Sourav Kumar Santra, Nilufa Khatun, Wajid Ali et Bhisma K. Patel. « Oxidant controlled regioselective mono- and di-functionalization reactions of coumarins ». Chemical Communications 51, no 84 (2015) : 15422–25. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc06200d.
Texte intégralOswal, S. L., et M. M. Maisuria. « Speeds of sound, isentropic compressibilities, and excess molar volumes of cycloalkane, alkanes and aromatic hydrocarbons at 303.15 K. I. Results for cycloalkane + cycloalkanes, and cycloalkane + alkanes ». Journal of Molecular Liquids 100, no 2 (juillet 2002) : 91–112. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-7322(02)00021-1.
Texte intégralTang, Hao, Ning Li, Guangyi Li, Aiqin Wang, Yu Cong, Guoliang Xu, Xiaodong Wang et Tao Zhang. « Synthesis of gasoline and jet fuel range cycloalkanes and aromatics from poly(ethylene terephthalate) waste ». Green Chemistry 21, no 10 (2019) : 2709–19. http://dx.doi.org/10.1039/c9gc00571d.
Texte intégralGiustra, Zachary X., Gang Chen, Monica Vasiliu, Abhijeet Karkamkar, Tom Autrey, David A. Dixon et Shih-Yuan Liu. « A comparison of hydrogen release kinetics from 5- and 6-membered 1,2-BN-cycloalkanes ». RSC Advances 11, no 54 (2021) : 34132–36. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra07477f.
Texte intégralFang, Zhongxue, Chenlong Wei, Jing Lin, Zhenhua Liu, Wei Wang, Chenshu Xu, Xuemin Wang et Yu Wang. « Silver-catalyzed decarboxylative C(sp2)–C(sp3) coupling reactions via a radical mechanism ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 15, no 47 (2017) : 9974–78. http://dx.doi.org/10.1039/c7ob02455j.
Texte intégralYang, Xiaokun, Teng Li, Kan Tang, Xinpei Zhou, Mi Lu, Whalmany L. Ounkham, Stephen M. Spain, Brian J. Frost et Hongfei Lin. « Highly efficient conversion of terpenoid biomass to jet-fuel range cycloalkanes in a biphasic tandem catalytic process ». Green Chemistry 19, no 15 (2017) : 3566–73. http://dx.doi.org/10.1039/c7gc00710h.
Texte intégralKirillova, Marina V., Polyana Tomé de Paiva, Wagner A. Carvalho, Dalmo Mandelli et Alexander M. Kirillov. « Mixed-ligand aminoalcohol-dicarboxylate copper(II) coordination polymers as catalysts for the oxidative functionalization of cyclic alkanes and alkenes ». Pure and Applied Chemistry 89, no 1 (1 janvier 2017) : 61–73. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-1012.
Texte intégralKong, Jiechen, Bolong Li et Chen Zhao. « Tuning Ni nanoparticles and the acid sites of silica-alumina for liquefaction and hydrodeoxygenation of lignin to cyclic alkanes ». RSC Advances 6, no 76 (2016) : 71940–51. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra16977e.
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