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Villalgordo-Hernández, David, Aida Grau-Atienza, Antonio A. García-Marín, Enrique V. Ramos-Fernández et Javier Narciso. « Manufacture of Carbon Materials with High Nitrogen Content ». Materials 15, no 7 (25 mars 2022) : 2415. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072415.
Texte intégralVolperts, Aleksandrs, Ance Plavniece, Kätlin Kaare, Galina Dobele, Aivars Zhurinsh et Ivar Kruusenberg. « Influence of Chemical Activation Temperatures on Nitrogen-Doped Carbon Material Structure, Pore Size Distribution and Oxygen Reduction Reaction Activity ». Catalysts 11, no 12 (30 novembre 2021) : 1460. http://dx.doi.org/10.3390/catal11121460.
Texte intégralTrihutomo, Prihanto, Poppy Puspitasari, Muhammad Bustomi Radja et Milzam Rahmat Busono. « Synthesis and Characterization of Nitrogen-Doped Activated Carbon for Lithium Battery Anode Applications ». Journal of Mechanical Engineering Science and Technology (JMEST) 7, no 1 (1 mai 2023) : 20. http://dx.doi.org/10.17977/um016v7i12023p020.
Texte intégralLi, Yue, Tong-Xin Shang, Jian-Min Gao et Xiao-Juan Jin. « Nitrogen-doped activated carbon/graphene composites as high-performance supercapacitor electrodes ». RSC Advances 7, no 31 (2017) : 19098–105. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra00132k.
Texte intégralXie, Yao, Zhen Chen, Yulong Wu, Mingde Yang, Liqiao Wei et Husheng Hu. « Activated sintering of activated carbon-doped magnesia ». Ceramics International 40, no 10 (décembre 2014) : 16543–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.08.008.
Texte intégralPlavniece, Ance, Aivars Zhurinsh, Galina Dobele et Aleksandrs Volperts. « Impact of Biomass Derived Raw Material on Nitrogen Doped Porous Carbon Structure ». Key Engineering Materials 762 (février 2018) : 99–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.762.99.
Texte intégralFrilund, Christian, Ilkka Hiltunen et Pekka Simell. « Activated Carbons for Syngas Desulfurization : Evaluating Approaches for Enhancing Low-Temperature H2S Oxidation Rate ». ChemEngineering 5, no 2 (11 mai 2021) : 23. http://dx.doi.org/10.3390/chemengineering5020023.
Texte intégralKamedulski, Piotr, Malgorzata Skorupska, Izabela Koter, Maciej Lewandowski, Víctor Karim Abdelkader-Fernández et Jerzy P. Lukaszewicz. « Obtaining N-Enriched Mesoporous Carbon-Based by Means of Gamma Radiation ». Nanomaterials 12, no 18 (12 septembre 2022) : 3156. http://dx.doi.org/10.3390/nano12183156.
Texte intégralReljic, Snezana, Manuel Martinez-Escandell et Joaquin Silvestre-Albero. « Effect of Porosity and Surface Chemistry on CO2 and CH4 Adsorption in S-Doped and S-/O-co-Doped Porous Carbons ». C 8, no 3 (15 août 2022) : 41. http://dx.doi.org/10.3390/c8030041.
Texte intégralKarakoç, Taylan, Housseinou Ba, Lai Truong Phuoc, Dominique Bégin, Cuong Pham-Huu et Sergey N. Pronkin. « Ultramicroporous N-Doped Activated Carbon Materials for High Performance Supercapacitors ». Batteries 9, no 9 (24 août 2023) : 436. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9090436.
Texte intégralRevathi, A., et P. N. Palanisamy. « Kinetics, isotherm and thermodynamic studies on the adsorption of methylene blue dye by iron doped activated carbon ». Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 17, no 2 (avril 2022) : 431–41. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2022.172.431.
Texte intégralOb-eye, Jeerati, Piyasan Praserthdam et Bunjerd Jongsomjit. « Dehydrogenation of Ethanol to Acetaldehyde over Different Metals Supported on Carbon Catalysts ». Catalysts 9, no 1 (9 janvier 2019) : 66. http://dx.doi.org/10.3390/catal9010066.
Texte intégralSONIA, T. S., P. A. MINI, R. NANDHINI, KALLURI SUJITH, BALAKRISHNAN AVINASH, S. V. NAIR et K. R. V. SUBRAMANIAN. « Composite supercapacitor electrodes made of activated carbon/PEDOT:PSS and activated carbon/doped PEDOT ». Bulletin of Materials Science 36, no 4 (août 2013) : 547–51. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-013-0509-5.
Texte intégralSutarsis, Sutarsis, Syarief Hidayatullah, Agung Purniawan, Yusuf Pradesar et Jennita Halim. « Electrochemical Performances of PtCrCo Alloy/Nitrogen-Doped Activated Carbon for Proton Exchange Membrane Fuel Cell Catalyst ». Materials Science Forum 1109 (14 décembre 2023) : 87–95. http://dx.doi.org/10.4028/p-n9oaoe.
Texte intégralRossetti, Ilenia, Gianguido Ramis, Alessandro Gallo et Alessandro Di Michele. « Hydrogen storage over metal-doped activated carbon ». International Journal of Hydrogen Energy 40, no 24 (juin 2015) : 7609–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.04.064.
Texte intégralMerkel, A., A. Satayeva, F. Cannon, C. Howell, St Meikle, K. László, V. Inglezakis et al. « Characterisation of Activated Carbons Obtained from Rice Husk ». Eurasian Chemico-Technological Journal 18, no 4 (18 février 2017) : 299. http://dx.doi.org/10.18321/ectj472.
Texte intégralMirzaeian, Mojtaba, Qaisar Abbas, Michael R. C. Hunt et Peter Hall. « Pseudocapacitive Effect of Carbons Doped with Different Functional Groups as Electrode Materials for Electrochemical Capacitors ». Energies 13, no 21 (26 octobre 2020) : 5577. http://dx.doi.org/10.3390/en13215577.
Texte intégralYan, Bo, Lin Huan Zhang, Wei Jiang et An Xi Jiang. « Research Progress on Producing Sludge Activated Carbon Doped with Ce ». Advanced Materials Research 610-613 (décembre 2012) : 1565–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.610-613.1565.
Texte intégralMorales-Torres, Sergio, Agustín F. Pérez-Cadenas et Francisco Carrasco-Marín. « Element-Doped Functional Carbon-Based Materials ». Materials 13, no 2 (11 janvier 2020) : 333. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020333.
Texte intégralHou, Lijun, Jinli Zhang, Yanfeng Pu et Wei Li. « Effects of nitrogen-dopants on Ru-supported catalysts for acetylene hydrochlorination ». RSC Advances 6, no 22 (2016) : 18026–32. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra23112d.
Texte intégralYa’aini, Nazlina, Arjun Pillay A/L Gopala Krishnan et Adnan Ripin. « Synthesis of activated carbon doped with transition metals for hydrogen storage ». E3S Web of Conferences 90 (2019) : 01016. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20199001016.
Texte intégralHoffmann, Viola, Catalina Rodriguez Correa, Saskia Sachs, Andrea del Pilar Sandoval-Rojas, Mo Qiao, Avery B. Brown, Michael Zimmermann et al. « Activated Carbon from Corncobs Doped with RuO2 as Biobased Electrode Material ». Electronic Materials 2, no 3 (2 août 2021) : 324–43. http://dx.doi.org/10.3390/electronicmat2030023.
Texte intégralBejjanki, Dinesh, Praveen Banothu, Vijay Bhooshan Kumar et Puttapati Sampath Kumar. « Biomass-Derived N-Doped Activated Carbon from Eucalyptus Leaves as an Efficient Supercapacitor Electrode Material ». C 9, no 1 (17 février 2023) : 24. http://dx.doi.org/10.3390/c9010024.
Texte intégralCHANTHEE, Songwuit, Jenjira JIRASANGTHONG, Channarong ASASVATESANUPAP et Malee SANTIKUNAPORN. « Synthesis and antimicrobial studies of nano-copper doped carbon substrates ; activated carbon, reduced graphene oxide, and carbon nanofiber ». Journal of Metals, Materials and Minerals 32, no 3 (30 septembre 2022) : 68–74. http://dx.doi.org/10.55713/jmmm.v32i3.1270.
Texte intégralShamsuddin, Mohd Shafiq, Muhammad Azwadi Sulaiman, Nik Raihan Nik Yusoff, Mahani Yusoff et Noor Syuhadah Subki. « Morphology of CuO-Doped Activated Carbon from Kenaf Core Fiber ». Solid State Phenomena 264 (septembre 2017) : 169–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.264.169.
Texte intégralAi, Tao, Zhe Wang, Haoran Zhang, Fenghua Hong, Xin Yan et Xinhua Su. « Novel Synthesis of Nitrogen-Containing Bio-Phenol Resin and Its Molten Salt Activation of Porous Carbon for Supercapacitor Electrode ». Materials 12, no 12 (20 juin 2019) : 1986. http://dx.doi.org/10.3390/ma12121986.
Texte intégralLi, Bing, Fang Dai, Qiangfeng Xiao, Li Yang, Jingmei Shen, Cunman Zhang et Mei Cai. « Nitrogen-doped activated carbon for a high energy hybrid supercapacitor ». Energy & ; Environmental Science 9, no 1 (2016) : 102–6. http://dx.doi.org/10.1039/c5ee03149d.
Texte intégralQin, Hangdao, Rong Xiao, Lei Guo, Jianling Meng et Jing Chen. « Mercury (II) adsorption from aqueous solution using nitrogen and sulfur co-doped activated carbon ». Water Science and Technology 2017, no 1 (12 mars 2018) : 310–18. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.117.
Texte intégralJiménez, José A. « Luminescent tin-doped phosphate glasses activated by carbon ». Materials Research Bulletin 88 (avril 2017) : 131–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2016.12.031.
Texte intégralKIM, Ho Jun, et Hae Kyung JEONG*. « Nitrogen-doped Activated Carbon and Its Electrochemical Properties ». New Physics : Sae Mulli 65, no 3 (31 mars 2015) : 287–90. http://dx.doi.org/10.3938/npsm.65.287.
Texte intégralYang, Cheol-Min, et Katsumi Kaneko. « Adsorption Properties of Iodine-Doped Activated Carbon Fiber ». Journal of Colloid and Interface Science 246, no 1 (février 2002) : 34–39. http://dx.doi.org/10.1006/jcis.2001.8012.
Texte intégralLee, Ying-Feng, Kuo-Hsin Chang, Chi-Chang Hu et Kuo-Min Lin. « Synthesis of activated carbon-surrounded and carbon-doped anatase TiO2 nanocomposites ». Journal of Materials Chemistry 20, no 27 (2010) : 5682. http://dx.doi.org/10.1039/c0jm00286k.
Texte intégralChen, Lung-Chuan, Po-Yang Peng, Long-Full Lin, Thomas C. K. Yang et Chao-Ming Huang. « Facile Preparation of Nitrogen-Doped Activated Carbon for Carbon Dioxide Adsorption ». Aerosol and Air Quality Research 14, no 3 (2014) : 916–27. http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2013.03.0089.
Texte intégralRen, Ruquan, Yan Zhong, Xueyong Ren et Yongming Fan. « Chitosan-based oxygen-doped activated carbon/graphene composite for flexible supercapacitors ». RSC Advances 12, no 39 (2022) : 25807–14. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra03949d.
Texte intégralWang, Feng, Chen Hu, Jiali Lian, Min Zhou, Kangli Wang, Jie Yan et Kai Jiang. « Phosphorus-doped activated carbon as a promising additive for high performance lead carbon batteries ». RSC Advances 7, no 7 (2017) : 4174–78. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra26093d.
Texte intégralLiu, Zi-Ang, Yuxi Tao, Xue-Zhi Song, Ming Bao et Zhenquan Tan. « A three dimensional N-doped graphene/CNTs/AC hybrid material for high-performance supercapacitors ». RSC Advances 7, no 11 (2017) : 6664–70. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra27420j.
Texte intégralWang, Lu Jing, Feng Yu Quan, Li Jia Che et Yan Zhi Xia. « Preparation and Characterization of Activated Carbon/Viscose Fiber ». Applied Mechanics and Materials 713-715 (janvier 2015) : 2804–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.713-715.2804.
Texte intégralLv, Kang, Hua Zhang et Shuiliang Chen. « Nitrogen and phosphorus co-doped carbon modified activated carbon as an efficient oxygen reduction catalyst for microbial fuel cells ». RSC Advances 8, no 2 (2018) : 848–55. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra12907f.
Texte intégralHu, Xiao Dong, Hua Deng et Lin Du. « Preparation and Characterization of Fe3+ / TiO2 Thin Films Loaded Activated Carbon and Degradation of Methyl Orange ». Advanced Materials Research 332-334 (septembre 2011) : 134–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.332-334.134.
Texte intégralKim, Juyeon, Jinyoung Chun, Sang-Gil Kim, Hyojun Ahn et Kwang Chul Roh. « Nitrogen and Fluorine Co-doped Activated Carbon for Supercapacitors ». Journal of Electrochemical Science and Technology 8, no 4 (31 décembre 2017) : 338–43. http://dx.doi.org/10.33961/jecst.2017.8.4.338.
Texte intégralHe, Song, Qilin Chen, Guanyu Chen, Guibin Shi, Chichi Ruan, Mengmeng Feng, Yuansheng Ma et al. « N-doped activated carbon for high-efficiency ofloxacin adsorption ». Microporous and Mesoporous Materials 335 (avril 2022) : 111848. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111848.
Texte intégralPlavniece, A., G. Dobele, A. Volperts, A. Zhurinsh et I. Kruusenberg. « Wood-based nitrogen doped activated carbon for fuel cells ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 503 (25 mars 2019) : 012011. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/503/1/012011.
Texte intégralLee, Kian Keat, Tamara L. Church et Niklas Hedin. « RNA as a Precursor to N-Doped Activated Carbon ». ACS Applied Energy Materials 1, no 8 (20 juillet 2018) : 3815–25. http://dx.doi.org/10.1021/acsaem.8b00589.
Texte intégralZhang, Ling, Qi Zhou, Jianyong Liu, Ning Chang, Lihua Wan et Junhua Chen. « Phosphate adsorption on lanthanum hydroxide-doped activated carbon fiber ». Chemical Engineering Journal 185-186 (mars 2012) : 160–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.01.066.
Texte intégralRuan, Chaohui, et Yibing Xie. « Electrochemical performance of activated carbon fiber with hydrogen bond-induced high sulfur/nitrogen doping ». RSC Advances 10, no 62 (2020) : 37631–43. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra06724e.
Texte intégralMo, Ru-Juan, Yang Zhao, Min Wu, Hong-Mei Xiao, Shigenori Kuga, Yong Huang, Jin-Pei Li et Shao-Yun Fu. « Activated carbon from nitrogen rich watermelon rind for high-performance supercapacitors ». RSC Advances 6, no 64 (2016) : 59333–42. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra10719b.
Texte intégralAravind, M., M. Amalanathan, M. Sony Michael Mary, C. Parvathiraja, Asma A. Alothman, Saikh M. Wabaidur et Mohammad Ataul Islam. « Correction to : Enhanced Photocatalytic and Biological Observations of Green Synthesized Activated Carbon, Activated Carbon Doped Silver and Activated Carbon/Silver/Titanium Dioxide Nanocomposites ». Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 32, no 1 (7 octobre 2021) : 365. http://dx.doi.org/10.1007/s10904-021-02104-z.
Texte intégralWang, Zi Qiang, Li Xian Sun, Fen Xu et Xiao Jun Peng. « The Synthesis of Nitrogen-Doped Mesoporous Carbon Spheres for Hydrogen Storage ». Materials Science Forum 852 (avril 2016) : 864–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.852.864.
Texte intégralRomanos, J., M. Beckner, D. Stalla, A. Tekeei, G. Suppes, S. Jalisatgi, M. Lee et al. « Infrared study of boron–carbon chemical bonds in boron-doped activated carbon ». Carbon 54 (avril 2013) : 208–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2012.11.031.
Texte intégralKuratani, Kentaro, Masaru Yao, Hiroshi Senoh, Nobuhiko Takeichi, Tetsuo Sakai et Tetsu Kiyobayashi. « Na-ion capacitor using sodium pre-doped hard carbon and activated carbon ». Electrochimica Acta 76 (août 2012) : 320–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2012.05.040.
Texte intégral