Littérature scientifique sur le sujet « Methanol-water »
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Articles de revues sur le sujet "Methanol-water"
Fileti, Eudes E., et Sylvio Canuto. « Calculated infrared spectra of hydrogen-bonded methanol-water, water-methanol, and methanol-methanol complexes ». International Journal of Quantum Chemistry 104, no 5 (2005) : 808–15. http://dx.doi.org/10.1002/qua.20585.
Texte intégralBarraclough, Colin G., Peter T. McTigue et Y. Leung Ng. « Surface potentials of water, methanol and water + methanol mixtures ». Journal of Electroanalytical Chemistry 329, no 1-2 (juillet 1992) : 9–24. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0728(92)80205-i.
Texte intégralKurihara, Kiyofumi, Tsuyoshi Minoura, Kouichi Takeda et Kazuo Kojima. « Isothermal Vapor-Liquid Equilibria for Methanol + Ethanol + Water, Methanol + Water, and Ethanol + Water ». Journal of Chemical & ; Engineering Data 40, no 3 (mai 1995) : 679–84. http://dx.doi.org/10.1021/je00019a033.
Texte intégralMasella, Michel, et Jean Pierre Flament. « Relation between cooperative effects in cyclic water, methanol/water, and methanol trimers and hydrogen bonds in methanol/water, ethanol/water, and dimethylether/water heterodimers ». Journal of Chemical Physics 108, no 17 (mai 1998) : 7141–51. http://dx.doi.org/10.1063/1.476131.
Texte intégralRatanakandilok, S. « Coal desulfurization with methanol/water and methanol/KOH ». Fuel and Energy Abstracts 43, no 4 (juillet 2002) : 236. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6701(02)86071-4.
Texte intégralRatanakandilok, S., S. Ngamprasertsith et P. Prasassarakich. « Coal desulfurization with methanol/water and methanol/KOH ». Fuel 80, no 13 (octobre 2001) : 1937–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0016-2361(01)00047-3.
Texte intégralRived, Fernando, Immaculada Canals, Elisabeth Bosch et Martı́ Rosés. « Acidity in methanol–water ». Analytica Chimica Acta 439, no 2 (juillet 2001) : 315–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0003-2670(01)01046-7.
Texte intégralSun, Tong, Gerald Wilemski, Barbara N. Hale et Barbara E. Wyslouzil. « The effects of methanol clustering on methanol–water nucleation ». Journal of Chemical Physics 157, no 18 (14 novembre 2022) : 184301. http://dx.doi.org/10.1063/5.0120876.
Texte intégralTian, Gang, Cong Yang, Xiaoxia Li, Guoxu He, Xiaojun Zhao, Xiaoming Peng, Cuiqing Li, Liang Chen et Binbin Zhang. « Determination and correlation of refractive index of three binary and ternary systems containing hydroxyl ionic liquids/ water/methanol ». Materials Express 10, no 4 (1 avril 2020) : 469–78. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2020.1667.
Texte intégralBuettner, Joerg, Maritza Gutierrez et A. Henglein. « Sonolysis of water-methanol mixtures ». Journal of Physical Chemistry 95, no 4 (février 1991) : 1528–30. http://dx.doi.org/10.1021/j100157a004.
Texte intégralThèses sur le sujet "Methanol-water"
Xu, Chao. « Transport phenomena of methanol and water in liquid feed direct methanol fuel cells / ». View abstract or full-text, 2008. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MECH%202008%20XU.
Texte intégralDixit, Sanhita. « Molecular models of hydration in methanol-water mixtures ». Thesis, University of Edinburgh, 2002. http://hdl.handle.net/1842/10880.
Texte intégralWaghe, Aparna. « Computer Simulations of Water and Methanol in Carbon Nanotube ». Fogler Library, University of Maine, 2007. http://www.library.umaine.edu/theses/pdf/WagheA2007.pdf.
Texte intégralLancaster, N. M. « Excess enthalpies of mixtures containing water and methanol vapours ». Thesis, University of Bristol, 1986. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.375388.
Texte intégralLee, Christopher. « Computer simulation of ethylene glycol oxidation and methanol-water interactions ». Thesis, Cardiff University, 2013. http://orca.cf.ac.uk/51368/.
Texte intégralHama, Tetsuya. « Photodissociation dynamics of amorphous solid water and amorphous solid methanol ». 京都大学 (Kyoto University), 2010. http://hdl.handle.net/2433/120883.
Texte intégralOmideyi, T. O. « The economics of heat pump assisted distillation of methanol water mixtures ». Thesis, University of Salford, 1986. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.376879.
Texte intégralPowell, David Hugh. « The structure of solutions of simple electrolytes in water and methanol ». Thesis, University of Bristol, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.330038.
Texte intégralChatterjee, Amritendu. « Solution properties of sodium carboxymethylcellulose in methanol-water mixed solvent media ». Thesis, University of North Bengal, 2012. http://hdl.handle.net/123456789/1573.
Texte intégralGenova-Koleva, Radostina Vasileva. « Electrocatalyst development for PEM water electrolysis and DMFC : towards the methanol economy ». Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2017. http://hdl.handle.net/10803/462861.
Texte intégralLa economía del metanol contempla el uso de dicho alcohol como combustible, obtenido a partir de hidrógeno y CO2 capturado de la combustión de combustibles fósiles, ayudando a mitigar el cambio climático. Para ello se han preparado nanopartículas y nanotubos de TiO2 y de TiO2 dopados con Nb como soportes de catalizadores para electrolizadores de agua PEM. El Nb permitió aumentar la superficie específica de los soportes hasta 300 m2 g-1 (nanotubos). Mediante XPS se demostró un aumento local de la densidad electrónica sobre el Pt soportado sobre TiO2 dopado con Nb, resultando el de contenido del 3 at. % en Nb el de mejores prestaciones para la reducción del hidrógeno, con valores superiores a los descritos en la literatura. Para el desprendimiento de oxígeno se sintetizaron los catalizadores IrO2 e IrRuOx (Ir: Ru de 60:40 at. %), también aplicados sobre nanotubos de TiO2. Se encontró una mejor actividad para IrO2 soportado sobre nanotubos de TiO2 dopados con Nb debido a una mejor dispersión del catalizador sobre el soporte. Se prepararon MEAs con los mejores electrodos para un electrolizador PEM mediante un nuevo método de calcomanía de baja temperatura. El mejor rendimiento correspondió al IrO2 (50 % en peso) soportado sobre nanotubos de TiO2 dopados con Nb en el ánodo, con escaso impacto económico con respecto al uso del IrO2 sin soportar. En cuanto a la pila de combustible DMFC, se prepararon electrodos de PtRu sin soportar, empleando tintas con Nafion y dos disolventes diferentes, con distinta polaridad, acetato de n-butilo (NBA) y 2-propanol (IPA). El tamaño de los agregados y la porosidad fue superior en NBA debido a su menor polaridad, obteniéndose también en este caso una mayor superficie activa. Las curvas de polarización en CH3OH 2 mol dm-3 y aire a 60 °C de los MEAs formulados con NBA, catalizados mediante negro de PtRu y negro de Pt en ánodo y cátodo, respectivamente, indicaron también mejores prestaciones cuando los MEAs se formularon con NBA en el ánodo en lugar de IPA. La densidad de corriente límite con NBA fue unas tres veces mayor y la densidad de potencia un 75% superior.
Livres sur le sujet "Methanol-water"
Omideyi, T. O. The economics of heat pump assisted distillation of methanol water mixtures. Salford : University of Salford, 1986.
Trouver le texte intégralWatremetz, L. G. Modelling the methanol synthesis via the reverse water gas shift reaction. Manchester : UMIST, 1997.
Trouver le texte intégralL, Dryer F., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Transient numerical modeling of the combustion of bi-component liquid droplets : Methanol/water mixture. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1994.
Trouver le texte intégralGabon, Jacqueline-Elizabeth. Fate of glucosinolates in methanol-ammonia-water treatment of canola seed. 1987.
Trouver le texte intégralTransient numerical modeling of the combustion of bi-component liquid droplets : Methanol/water mixture. [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration, 1994.
Trouver le texte intégralWinkler, Adolf. Reaction studies on nanostructured surfaces. Sous la direction de A. V. Narlikar et Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533046.013.12.
Texte intégralOzone-enhanced biofiltration for geosmin and MIB removal. Denver, CO : Awwa Research Foundation and American Water Works Association, 2005.
Trouver le texte intégralSummers, R. S., Paul Westerhoff, Z. Chowdhury et Sunil Kommineni. Ozone-Enhanced Biofiltration for Geosmin and MIB Removal. American Water Works Research Foundation, 2006.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Methanol-water"
Winkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of water in methanol ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 1304. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73735-3_1080.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of methanol in water ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 588. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73735-3_369.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of water in methanol ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 1746–48. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54089-3_1226.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of methanol in water ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 143–54. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54089-3_77.
Texte intégralVogt, J. « 96 CH6O2 Methanol - water (1/1) ». Dans Asymmetric Top Molecules. Part 1, 224–25. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10371-1_98.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of water-t in methanol ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 1736. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54089-3_1220.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of water in methanol-d4 ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 1741. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54089-3_1222.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of methanol-d4 in water ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 81–82. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54089-3_46.
Texte intégralWinkelmann, Jochen. « Diffusion coefficient of water-t into methanol and water solution ». Dans Diffusion in Gases, Liquids and Electrolytes, 1616. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73735-3_1380.
Texte intégralShrivastava, Naveen, Rajkumar Chadge, Sanjeev Bankar et Anil Bamnote. « Methanol and Water Crossover in a Passive Direct Methanol Fuel Cell : Mathematical Model ». Dans Recent Advances in Chemical Engineering, 269–76. Singapore : Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1633-2_29.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Methanol-water"
Nakamura, Yoshimichi, et Takahisa Ohno. « Nanotube-Confined Liquids : Water and Methanol ». Dans Proceedings of the 12th Asia Pacific Physics Conference (APPC12). Journal of the Physical Society of Japan, 2014. http://dx.doi.org/10.7566/jpscp.1.012073.
Texte intégralSorab, Jagadish, et Granger K. Chui. « Rheological Characterization of Lubricant-Methanol-Water Emulsions ». Dans International Fuels & Lubricants Meeting & Exposition. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States : SAE International, 1992. http://dx.doi.org/10.4271/922283.
Texte intégralBasori et Nyenyep Sriwardani. « Improving engine performance with distillated water-methanol ». Dans PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING AND ENGINEERING EDUCATION CONFERENCES (IMEEEC 2016). Author(s), 2016. http://dx.doi.org/10.1063/1.4965737.
Texte intégralLin, Lanchao, Richard Harris, Jacob Lawson et Rengasamy Ponnappan. « Spray Cooling with Methanol and Water Mixtures ». Dans 9th AIAA/ASME Joint Thermophysics and Heat Transfer Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. http://dx.doi.org/10.2514/6.2006-3410.
Texte intégralHaendler, Brenda E., Chen-Li Sun, Kenneth I. Pettigrew, David C. Walther et Albert P. Pisano. « Evaporation of Methanol/Water Mixtures in Microchannels ». Dans ASME 2003 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/imece2003-41863.
Texte intégralMalone, Mark R. « Fracturing with Crosslinked Methanol in Water-Sensitive Formations ». Dans SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference. Society of Petroleum Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.2118/70009-ms.
Texte intégralChen, Peng-Yu, Wei-Hui Chen et Che-Wun Hong. « Nanofludic Analysis on Methanol Crossover of Direct Methanol Fuel Cells ». Dans ASME 2008 First International Conference on Micro/Nanoscale Heat Transfer. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/mnht2008-52095.
Texte intégralSchmitt, B., C. Kiefer et A. Schütze. « D5.1 - Novel Microthermal Sensor for Quantification of Methanol in Water for Direct Methanol Fuel Cells ». Dans AMA Conferences 2013. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2013. http://dx.doi.org/10.5162/sensor2013/d5.1.
Texte intégralRaston, Paul, et Maameyaa Asiamah. « HELIUM NANODROPLET ISOLATION SPECTROSCOPY OF METHANOL AND METHANOL-WATER CLUSTERS IN THE SYMMETRIC METHYL STRETCHING BAND ». Dans 2022 International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2022. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2022.wm01.
Texte intégralPrasad, Kuldeep, Chiping Li et K. Kailasanath. « Suppression of methanol liquid pool fires using water mist ». Dans 37th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1999. http://dx.doi.org/10.2514/6.1999-334.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Methanol-water"
Savidge. L52322 Effects of Methanol on Gas Measurement. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), septembre 2007. http://dx.doi.org/10.55274/r0010057.
Texte intégralGeorge. PR-015-08610-R01 Laboratory Conformation of the Effect of Methanol on Gas Chromatograph Performance. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), novembre 2010. http://dx.doi.org/10.55274/r0010717.
Texte intégralSteeper, R. R. Methane and methanol oxidation in supercritical water : Chemical kinetics and hydrothermal flame studies. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 1996. http://dx.doi.org/10.2172/176803.
Texte intégralMills, Jennifer R. Investigation of Ion Transport Mechanisms in NAFION in the Presence of Water and Methanol. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 1996. http://dx.doi.org/10.21236/ada375694.
Texte intégralWoods, K. N., et H. Wiedemann. The Influence of Chain Dynamics on the Far Infrared Spectrum of Liquid Methanol-Water Mixtures. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2005. http://dx.doi.org/10.2172/878842.
Texte intégralPrasad, Kuldeep, Chiping Li et K. Kailasanath. Numerical Modeling of Fire Suppression Using Water Mist. 4. Suppression of Liquid Methanol Pool Fires. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, décembre 1998. http://dx.doi.org/10.21236/ada357561.
Texte intégralYan. PR-261-123602-R01 Evaluation of the Corrosiveness of Glycol-Water Mixtures in Dry Gas Transmission Lines. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), mai 2013. http://dx.doi.org/10.55274/r0010009.
Texte intégralGeorge et Hart. PR-015-06603-R02 Tests of Instruments for Measuring Hydrocarbon Dew Points in Natural Gas Streams Phase 2. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), septembre 2008. http://dx.doi.org/10.55274/r0010969.
Texte intégralAnnunziato, Dominick. HPLC Sample Prep and Extraction SOP v1.3 for Fungi. MagicMyco, août 2023. http://dx.doi.org/10.61073/sopv1.3.08.11.2023.
Texte intégralJalkanen, Jukka-Pekka, Erik Fridell, Jaakko Kukkonen, Jana Moldanova, Leonidas Ntziachristos, Achilleas Grigoriadis, Maria Moustaka et al. Environmental impacts of exhaust gas cleaning systems in the Baltic Sea, North Sea, and the Mediterranean Sea area. Finnish Meteorological Institute, 2024. http://dx.doi.org/10.35614/isbn.9789523361898.
Texte intégral