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Rivas, Sandra, María Jesús González-Muñoz, Valentín Santos et Juan Carlos Parajó. « Production of furans from hemicellulosic saccharides in biphasic reaction systems ». Holzforschung 67, no 8 (1 décembre 2013) : 923–29. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2013-0017.
Texte intégralYuliati, Frita, Peter J. Deuss, Hero J. Heeres et Francesco Picchioni. « Towards Thermally Reversible Networks Based on Furan-Functionalization of Jatropha Oil ». Molecules 25, no 16 (10 août 2020) : 3641. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25163641.
Texte intégralYang, Yanliang, Dongsheng Deng, Dong Sui, Yanfu Xie, Dongmi Li et Ying Duan. « Facile Preparation of Pd/UiO-66-v for the Conversion of Furfuryl Alcohol to Tetrahydrofurfuryl Alcohol under Mild Conditions in Water ». Nanomaterials 9, no 12 (28 novembre 2019) : 1698. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121698.
Texte intégralMao, Yanli, et François Mathey. « The Conversion of Furans into Phosphinines ». Chemistry – A European Journal 17, no 38 (11 août 2011) : 10745–51. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201100834.
Texte intégralKumar, Hemant, et Marco Fraaije. « Conversion of Furans by Baeyer-Villiger Monooxygenases ». Catalysts 7, no 6 (7 juin 2017) : 179. http://dx.doi.org/10.3390/catal7060179.
Texte intégralHu, Xun, Roel J. M. Westerhof, Liping Wu, Dehua Dong et Chun-Zhu Li. « Upgrading biomass-derived furans via acid-catalysis/hydrogenation : the remarkable difference between water and methanol as the solvent ». Green Chemistry 17, no 1 (2015) : 219–24. http://dx.doi.org/10.1039/c4gc01826e.
Texte intégralWang, Ting, Xianming Guo, Tao Chen et Juan Li. « The Pd(0) and Pd(ii) cocatalyzed isomerization of alkynyl epoxides to furans : a mechanistic investigation using DFT calculations ». Dalton Transactions 49, no 27 (2020) : 9223–30. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt00965b.
Texte intégralGuillard, Jér̂ome, Otto Meth-Cohn, Charles W. Rees, Andrew J. P. White et David J. Williams. « Direct conversion of macrocyclic furans into macrocyclic isothiazoles ». Chemical Communications, no 3 (17 janvier 2002) : 232–33. http://dx.doi.org/10.1039/b110287g.
Texte intégralPelter, Andrew, et Martin Rowlands. « The conversion of furans to 2(3H)-butenolides ». Tetrahedron Letters 28, no 11 (janvier 1987) : 1203–6. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(00)95326-7.
Texte intégralXu, Lujiang, Yuanye Jiang, Qian Yao, Zheng Han, Ying Zhang, Yao Fu, Qingxiang Guo et George W. Huber. « Direct production of indoles via thermo-catalytic conversion of bio-derived furans with ammonia over zeolites ». Green Chemistry 17, no 2 (2015) : 1281–90. http://dx.doi.org/10.1039/c4gc02250e.
Texte intégralLaaman, Sean M., Otto Meth-Cohn et Charles W. Rees. « The Ready Conversion of 2,5-Disubstituted Furans into Isothiazoles ». Synthesis 1999, no 05 (mai 1999) : 757–59. http://dx.doi.org/10.1055/s-1999-3480.
Texte intégralParr, Brendan T., Samantha A. Green et Huw M. L. Davies. « Rhodium-Catalyzed Conversion of Furans to Highly Functionalized Pyrroles ». Journal of the American Chemical Society 135, no 12 (14 mars 2013) : 4716–18. http://dx.doi.org/10.1021/ja401386z.
Texte intégralMatsagar, B. M., M. K. Munshi, A. A. Kelkar et P. L. Dhepe. « Conversion of concentrated sugar solutions into 5-hydroxymethyl furfural and furfural using Brönsted acidic ionic liquids ». Catalysis Science & ; Technology 5, no 12 (2015) : 5086–90. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy00858a.
Texte intégralJaeger, M., et M. Mayer. « The Noell Conversion Process – a gasification process for the pollutant-free disposal of sewage sludge and the recovery of energy and materials ». Water Science and Technology 41, no 8 (1 avril 2000) : 37–44. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0140.
Texte intégralLang, Man, et Hao Li. « Value-added hydrodeoxygenation conversion of biomass ». Biomass Science & ; Technology 1, no 1 (30 juin 2023) : 1–8. http://dx.doi.org/10.61187/bst.v1i1.10.
Texte intégralHu, Xun, Sri Kadarwati, Yao Song et Chun-Zhu Li. « Simultaneous hydrogenation and acid-catalyzed conversion of the biomass-derived furans in solvents with distinct polarities ». RSC Advances 6, no 6 (2016) : 4647–56. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra22414d.
Texte intégralBriel, Detlef. « Synthesis and Conversion of 3-(2-Hydroxythiobenzamido)benzo[b]furans ». HETEROCYCLES 65, no 6 (2005) : 1295. http://dx.doi.org/10.3987/com-04-10238.
Texte intégralClive, Derrick L. J., Minaruzzaman et Ligong Ou. « Conversion of Furans into γ-Hydroxybutenolides : Use of Sodium Chlorite ». Journal of Organic Chemistry 70, no 8 (avril 2005) : 3318–20. http://dx.doi.org/10.1021/jo0402935.
Texte intégralZhou, Xuanmu, Zehui Zhang, Bing Liu, Quan Zhou, Shuguo Wang et Kejian Deng. « Catalytic conversion of fructose into furans using FeCl3 as catalyst ». Journal of Industrial and Engineering Chemistry 20, no 2 (mars 2014) : 644–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2013.05.028.
Texte intégralGuillard, Jerome, Otto Meth-Cohn, Charles W. Rees, Andrew J. P. White et David J. Williams. « ChemInform Abstract : Direct Conversion of Macrocyclic Furans into Macrocyclic Isothiazoles. » ChemInform 33, no 20 (21 mai 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200220096.
Texte intégralXia, Shengpeng, Chenyang Wang, Yu Chen, Shunshun Kang, Kun Zhao, Anqing Zheng, Zengli Zhao et Haibin Li. « Sustainable Aromatic Production from Catalytic Fast Pyrolysis of 2-Methylfuran over Metal-Modified ZSM-5 ». Catalysts 12, no 11 (20 novembre 2022) : 1483. http://dx.doi.org/10.3390/catal12111483.
Texte intégralLópez, Mar, Carlos Vila, Valentín Santos et Juan Carlos Parajó. « Manufacture of Platform Chemicals from Pine Wood Polysaccharides in Media Containing Acidic Ionic Liquids ». Polymers 12, no 6 (27 mai 2020) : 1215. http://dx.doi.org/10.3390/polym12061215.
Texte intégralMarshall, James A., et Gary S. Bartley. « Observations Regarding the Ag(I)-Catalyzed Conversion of Allenones to Furans ». Journal of Organic Chemistry 59, no 23 (novembre 1994) : 7169–71. http://dx.doi.org/10.1021/jo00102a056.
Texte intégralParr, Brendan T., Samantha A. Green et Huw M. L. Davies. « ChemInform Abstract : Rhodium-Catalyzed Conversion of Furans to Highly Functionalized Pyrroles. » ChemInform 44, no 37 (22 août 2013) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201337095.
Texte intégralLaaman, Sean M., Otto Meth-Cohn et Charles W. Rees. « ChemInform Abstract : The Ready Conversion of 2,5-Disubstituted Furans into Isothiazoles. » ChemInform 30, no 35 (13 juin 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199935147.
Texte intégralZhu, Lijuan, Minghui Fan, Yulan Wang, Shengfei Wang, Yuting He et Quanxin Li. « Selective conversion of furans to p ‐xylene with surface‐modified zeolites ». Journal of Chemical Technology & ; Biotechnology 94, no 9 (12 juin 2019) : 2876–87. http://dx.doi.org/10.1002/jctb.6090.
Texte intégralZhang, Zehui, et Zongbao K. Zhao. « Microwave-assisted conversion of lignocellulosic biomass into furans in ionic liquid ». Bioresource Technology 101, no 3 (février 2010) : 1111–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.09.010.
Texte intégralBarešić, Luka, Davor Margetić et Zoran Glasovac. « Cycloaddition of Thiourea- and Guanidine-Substituted Furans to Dienophiles : A Comparison of the Environmentally-Friendly Methods ». Chemistry Proceedings 3, no 1 (14 novembre 2020) : 57. http://dx.doi.org/10.3390/ecsoc-24-08380.
Texte intégralEl Arba, Marie, Sara E. Dibrell, Frederick Meece et Doug E. Frantz. « Ru(II)-Catalyzed Synthesis of Substituted Furans and Their Conversion to Butenolides ». Organic Letters 20, no 18 (11 septembre 2018) : 5886–88. http://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.8b02554.
Texte intégralSong, Zhi Zhong, Mei Sing Ho et Henry N. C. Wong. « Regiospecific synthesis of 3,4-disubstituted furans. 7. Synthesis and reactions of 3,4-bis(trimethylsilyl)furan : Diels-Alder cycloaddition, Friedel-Crafts acylation, and regiospecific conversion to 3,4-disubstituted furans ». Journal of Organic Chemistry 59, no 14 (juillet 1994) : 3917–26. http://dx.doi.org/10.1021/jo00093a025.
Texte intégralSong, Zhi Zhong, Zhong Yuan Zhou, Thomas C. W. Mak et Henry N. C. Wong. « Regiospecific Conversion of 3,4-Bis(trimethylsilyl)furan to 3,4-Disubstituted Furans : A Novel Suzuki-Type Cross-Coupling of Boroxines ». Angewandte Chemie International Edition in English 32, no 3 (mars 1993) : 432–34. http://dx.doi.org/10.1002/anie.199304321.
Texte intégralTao, Furong, Huanling Song et Lingjun Chou. « Efficient conversion of cellulose into furans catalyzed by metal ions in ionic liquids ». Journal of Molecular Catalysis A : Chemical 357 (mai 2012) : 11–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2012.01.010.
Texte intégralLuo, Jia, Yong Xu, Lingjie Zhao, Linlin Dong, Dongmei Tong, Liangfang Zhu et Changwei Hu. « Two-step hydrothermal conversion of Pubescens to obtain furans and phenol compounds separately ». Bioresource Technology 101, no 22 (novembre 2010) : 8873–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.097.
Texte intégralMARSHALL, J. A., et G. S. BARTLEY. « ChemInform Abstract : Observations Regarding the Ag(I)-Catalyzed Conversion of Allenones to Furans. » ChemInform 26, no 23 (17 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199523108.
Texte intégralKarod, Madeline, Zoe A. Pollard, Maisha T. Ahmad, Guolan Dou, Lihui Gao et Jillian L. Goldfarb. « Impact of Bentonite Clay on In Situ Pyrolysis vs. Hydrothermal Carbonization of Avocado Pit Biomass ». Catalysts 12, no 6 (15 juin 2022) : 655. http://dx.doi.org/10.3390/catal12060655.
Texte intégralSONG, Z. Z., M. S. HO et H. N. C. WONG. « ChemInform Abstract : Regiospecific Synthesis of 3,4-Disubstituted Furans. Part 7. Synthesis and Reactions of 3,4-Bis(trimethylsilyl)furan : Diels-Alder Cycloaddition, Friedel-Crafts Acylation, and Regiospecific Conversion to 3,4-Disubstituted Furans. » ChemInform 26, no 1 (18 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199501136.
Texte intégralWanjala, George W., Arnold N. Onyango, David Abuga, Calvin Onyango et Moses Makayoto. « Does lysine drive the conversion of fatty acid hydroperoxides to aldehydes and alkyl-furans ? » Scientific African 12 (juillet 2021) : e00797. http://dx.doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00797.
Texte intégralTiecco, Marcello, Lorenzo Testaferri, Marco Tingoli et Francesca Marini. « Selenium Promoted Conversion of α-Substituted β,γ-Unsaturated Ketones into 2,3,5-Trisubstituted Furans ». Synlett 1994, no 05 (1994) : 373–74. http://dx.doi.org/10.1055/s-1994-22859.
Texte intégralLee, Phil Ho, Jong Soon Kim, Youn Chul Kim et Sunggak Kim. « A facile preparation of highly functionalized cyclopropanes and their conversion to cyclopentanones and furans ». Tetrahedron Letters 34, no 47 (novembre 1993) : 7583–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(00)60406-9.
Texte intégralRonaghi, Nima, David M. Fialho, Christopher W. Jones et Stefan France. « Conversion of Unprotected Aldose Sugars to Polyhydroxyalkyl and C-Glycosyl Furans via Zirconium Catalysis ». Journal of Organic Chemistry 85, no 23 (23 novembre 2020) : 15337–46. http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.0c02176.
Texte intégralMettler, Matthew S., Samir H. Mushrif, Alex D. Paulsen, Ashay D. Javadekar, Dionisios G. Vlachos et Paul J. Dauenhauer. « Revealing pyrolysis chemistry for biofuels production : Conversion of cellulose to furans and small oxygenates ». Energy Environ. Sci. 5, no 1 (2012) : 5414–24. http://dx.doi.org/10.1039/c1ee02743c.
Texte intégralPatil, Santoshkumar N., et Fei Liu. « Base-Assisted Regio- and Diastereoselective Conversion of Functionalized Furans to Butenolides Using Singlet Oxygen ». Organic Letters 9, no 2 (janvier 2007) : 195–98. http://dx.doi.org/10.1021/ol062551l.
Texte intégralGaladima, Ahmad, et Oki Muraza. « Zeolite catalyst design for the conversion of glucose to furans and other renewable fuels ». Fuel 258 (décembre 2019) : 115851. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115851.
Texte intégralRomo, Joelle E., Nathan V. Bollar, Coy J. Zimmermann et Stephanie G. Wettstein. « Conversion of Sugars and Biomass to Furans Using Heterogeneous Catalysts in Biphasic Solvent Systems ». ChemCatChem 10, no 21 (13 septembre 2018) : 4805–16. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201800926.
Texte intégralChang, Chu-An, Stefan Gürtzgen, Erik P. Johnson et K. Peter C. Vollhardt. « Stoichiometric and Catalytic (η 5-Cyclopentadienyl)cobalt-Mediated Cycloisomerizations of Ene-Yne-Ene Type Allyl Propargyl Ethers ». Synthesis 52, no 03 (28 octobre 2019) : 399–416. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1690727.
Texte intégralVan Nguyen, Chi, Jing Rou Boo, Chia-Hung Liu, Tansir Ahamad, Saad M. Alshehri, Babasaheb M. Matsagar et Kevin C. W. Wu. « Oxidation of biomass-derived furans to maleic acid over nitrogen-doped carbon catalysts under acid-free conditions ». Catalysis Science & ; Technology 10, no 5 (2020) : 1498–506. http://dx.doi.org/10.1039/c9cy02364j.
Texte intégralKannan, P., G. Lakshmanan, A. Al Shoaibi et C. Srinivasakannan. « Equilibrium model analysis of waste plastics gasification using CO2 and steam ». Waste Management & ; Research : The Journal for a Sustainable Circular Economy 35, no 12 (3 novembre 2017) : 1247–53. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x17736946.
Texte intégralPatil, Santoshkumar N., et Fei Liu. « Fluoride-Assisted Regioselective Conversion of Functionalized Furans to α-Substituted γ-Hydroxybutenolides Using Singlet Oxygen ». Journal of Organic Chemistry 72, no 16 (août 2007) : 6305–8. http://dx.doi.org/10.1021/jo070666c.
Texte intégralNikbin, Nima, Stavros Caratzoulas et Dionisios G. Vlachos. « On the oligomerization mechanism of Brønsted acid-catalyzed conversion of furans to diesel-range fuels ». Applied Catalysis A : General 485 (septembre 2014) : 118–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2014.07.035.
Texte intégralKopytko, Ya F. « Quantitative Determination of Total Carbohydrates (Recalculated for Fructose After Conversion to Furans) in Burdock Juice ». Pharmaceutical Chemistry Journal 51, no 4 (juillet 2017) : 285–87. http://dx.doi.org/10.1007/s11094-017-1599-y.
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