Littérature scientifique sur le sujet « MICROHETEROGENOUS SYSTEMS »

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Articles de revues sur le sujet "MICROHETEROGENOUS SYSTEMS"

1

Lissi, Eduardo, et M. A. Rubio. « O2(3Σ) and O2(1Δ) processes in microheterogenous systems ». Pure and Applied Chemistry 62, no 8 (1 janvier 1990) : 1503–10. http://dx.doi.org/10.1351/pac199062081503.

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2

Zhavoronkov, D. A., E. N. Miftakhov, S. A. Mustafina, I. Sh Nasyrov et V. P. Zakharov. « MODELING AND THEORETICAL RESEARCH POLYMERIZATION PROCESS ISOPRENE IN PRESENCE MICROHETEROGENOUS NEODYMIUM CATALYTIC SYSTEMS ». Vestnik Bashkirskogo universiteta 7, no 4 (2018) : 1079. http://dx.doi.org/10.33184/bulletin-bsu-2018.4.23.

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3

Hawlicka, E., et R. Grabowski. « The Conductance of Naland Tetraethylammonium Iodide in Mixtures of Methanol with Acetonitrile and Water ». Zeitschrift für Naturforschung A 46, no 1-2 (1 février 1991) : 122–26. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1991-1-220.

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Résumé :
AbstractThe conductance of Nal and Et4NI in methanol-acetonitrile and methanol-water mixtures was measured at 25 ± 0.005 °C for the whole range of the solvent compositions, the salt molarity ranging from 5 • 10-5 up to 1 • 10-2. Several equations describing the influence of the salt concentration on the equivalent conductance are examined and the Fuoss-Hsia equation with the Fernandez-Prini parameters is found to be the most appropriate one for systems with weak ionic association. Variations with the solvent composition of the limiting equivalent conductance, the distance between ions forming ion pairs and the association constant are discussed. Nonmonotonous changes of the association constant are concluded to be a feature of microheterogenous systems.
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4

Roslyakova, Liudmila I., Galina V. Karpova et Vasilii V. Yushin. « Experimental Verification of Additive Elasticity Model of Magnetic Fluids ». Proceedings of the Southwest State University. Series : Engineering and Technologies 11, no 4 (2021) : 149–63. http://dx.doi.org/10.21869/2223-1528-2021-11-4-149-163.

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Résumé :
The purpose of the work is an experimental verification of additive elasticity model of magnetic fluids. Methods. To achieve the purpose of the work, methods of molecular acoustics and methods of systems analysis were used. Magnetic fluids are an example of microheterogenous medium. The small size of the magnetic particles dispersed in the carrier fluid compared to the ultrasonic wavelength makes it possible to apply certain findings of continuum mechanics to magnetic fluids. Thus elastic properties of magnetic fluids are described by the additive model, which is based on the assumption of the additivity of the specific compressibility of the components included in the system, wherein the specific compressibility means the product of the compressibility of a given component and its volume concentration. The work investigated magnetic fluids on a different basis and different concentrations. Samples with lower concentration were obtained by diluting the original ones. Investigations of the dispersion medium of all magnetic fluids were also carried out. The speed of sound was determined by the pulse-phase method, with the mode of multiple reflection from the receiving and transmitting piezoplates. Results. Comparative analysis of experimentally obtained dependences of speed of light and adiabatic compressibility of MF on solid phase concentration with theoretical data obtained in the context of additive elasticity model was conducted. This analysis made it possible to estimate the adiabatic compressibility of surface-active agent of magnetic fluids - the oleic acid. It was concluded that adiabatic compressibility of surface-active agent – the oleic acid is slightly less than adiabatic compressibility of free oleic acid. Conclusion. The conducted studies made it possible to experimentally confirm additive model of the formation of magnetic fluid elasticity экспериментально and supplement conclusions of the microheterogenous media theory.
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5

Turro, Nicholas J. « Photochecmistry in microheterogeneous systems ». Journal of Colloid and Interface Science 123, no 2 (juin 1988) : 548. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(88)90278-0.

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6

Berchiesi, G., F. Farhat et G. Vitali. « Amide-Electrolyte Molten Mixtures : Microheterogeneous Systems ». Materials Science Forum 126-128 (janvier 1993) : 367–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.126-128.367.

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7

Tovbin, Yu K. « Microheterogeneous systems and the phase rule ». Russian Journal of Physical Chemistry A 87, no 6 (11 mai 2013) : 906–14. http://dx.doi.org/10.1134/s0036024413060290.

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8

Gol’dshleger, N. V., V. E. Baulin et A. Yu Tsivadze. « Phthalocyanines in organized microheterogeneous systems. Review ». Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 50, no 2 (mars 2014) : 135–72. http://dx.doi.org/10.1134/s2070205114020087.

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9

Lyons, Michael E. G., Cormac H. Lyons, Athanase Michas et Philip N. Bartlett. « Amperometric chemical sensors using microheterogeneous systems ». Analyst 117, no 8 (1992) : 1271. http://dx.doi.org/10.1039/an9921701271.

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10

Carraway, E. R., J. N. Demas et B. A. DeGraff. « Luminescence quenching mechanism for microheterogeneous systems ». Analytical Chemistry 63, no 4 (15 février 1991) : 332–36. http://dx.doi.org/10.1021/ac00004a006.

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Thèses sur le sujet "MICROHETEROGENOUS SYSTEMS"

1

Chakraborty, Moumita. « PHYSICOCHEMICAL INVESTIGATIONS ON MICROHETEROGENOUS SYSTEMS WITH SPECIAL REFERENCE TO SPECTROSCOPIC STUDIES ». Thesis, University of North Bengal, 2013. http://hdl.handle.net/123456789/974.

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2

Robinson, Julian Neal. « Electron transfer in microheterogeneous systems ». Thesis, University of St Andrews, 1990. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.751078.

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3

Dhami, Suman. « Photophysics of phthalocyanines in microheterogeneous systems ». Thesis, Imperial College London, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.310365.

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4

Nydén, Magnus. « NMR diffusion studies of microheterogeneous systems surfactant solutions, polymers solutions and gels / ». Lund : University of Lund, 1998. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/68945132.html.

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5

Mohtat, Nadereh. « Study of magnetic field effects on radical reactions and of the mobility of transients in microheterogeneous systems ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1998. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ28361.pdf.

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Livres sur le sujet "MICROHETEROGENOUS SYSTEMS"

1

Photochemistry in microheterogeneous systems. Orlando : Academic Press, 1987.

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2

Photochemistry in Microheterogeneous Systems. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.x5001-8.

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3

Kalyanasundaram, K. Photochemistry in Microheterogeneous Systems. Elsevier Science & Technology Books, 2012.

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4

Michael, Grätzel, et Kalyanasundaram K. 1949-, dir. Kinetics and catalysis in microheterogeneous systems. New York : M. Dekker, 1991.

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5

Gratzel, Michael. Kinetics and Catalysis in Microheterogeneous Systems. Taylor & Francis Group, 2020.

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6

Gratzel, Michael. Kinetics and Catalysis in Microheterogeneous Systems. Taylor & Francis Group, 2020.

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7

Gratzel, Michael. Kinetics and Catalysis in Microheterogeneous Systems. Taylor & Francis Group, 2020.

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8

Gratzel, Michael. Kinetics and Catalysis in Microheterogeneous Systems. Taylor & Francis Group, 2020.

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9

Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/b137569.

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10

Liveri, Vincenzo Turco. Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems. Springer, 2006.

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Chapitres de livres sur le sujet "MICROHETEROGENOUS SYSTEMS"

1

Cowdery-Corvan, Robin, Susan P. Spooner, George L. McLendon et David G. Whitten. « Photoredox Chemistry of Metal Complexes in Microheterogeneous Media ». Dans Photosensitive Metal—Organic Systems, 261–79. Washington, DC : American Chemical Society, 1993. http://dx.doi.org/10.1021/ba-1993-0238.ch014.

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2

Isupova, L. A., S. V. Tsybulya, G. N. Kryukova, V. A. Rogov, I. S. Yakovleva et V. A. Sadykov. « Microheterogeneous Solid Solutions in Perovskites : Formation, Microstructure, and Catalytic Activity ». Dans Mixed Ionic Electronic Conducting Perovskites for Advanced Energy Systems, 143–62. Dordrecht : Springer Netherlands, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-2349-1_12.

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3

« Surfactant Microheterogeneous Systems ». Dans Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 1145. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20665-8_100163.

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4

Kumar Mandal, Harasit. « Effect of Microheterogeneous Environments on Reaction Rate : Theoretical Explanation through Different Models ». Dans Surfactants - Fundamental Concepts and Emerging Perspectives [Working Title]. IntechOpen, 2023. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.112532.

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Résumé :
Microheterogeneous systems (typically micelles and reverse micelle systems) refer to aggregate systems in which different structural shapes are formed by amphiphiles in water or other similar media. Amphiphilic molecules undergo a self-assembly process known as micellization through hydrophobic or H-bonding interactions. The Microenvironment consisting surfactants changes the physicochemical behavior of the system and can catalyze or inhibit reaction rates. In addition, thermodynamic parameters such as standard enthalpy of activation, standard entropy of activation, energy of activation etc. may vary in this environment. Thus, for last few decades, the enormous interest among the researchers in the study of the effect of microheterogeneous environments on reaction rate. It is also challenging how to fit experimental results with different models. Every model has its own significance and limitations.
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5

« Front Matter ». Dans Photochemistry in Microheterogeneous Systems, iii. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.50001-7.

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6

« Copyright ». Dans Photochemistry in Microheterogeneous Systems, iv. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.50002-9.

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7

PORTER, GEORGE. « Foreword ». Dans Photochemistry in Microheterogeneous Systems, ix—x. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.50003-0.

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8

« Preface ». Dans Photochemistry in Microheterogeneous Systems, xi—xii. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.50004-2.

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9

KALYANASUNDARAM, K. « Introduction ». Dans Photochemistry in Microheterogeneous Systems, 1–35. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.50005-4.

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10

KALYANASUNDARAM, K. « Micellar Photophysics—Singlet-State Reactions ». Dans Photochemistry in Microheterogeneous Systems, 36–91. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-394995-0.50006-6.

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Actes de conférences sur le sujet "MICROHETEROGENOUS SYSTEMS"

1

Hatrick, David A., Isobelle Black, Sheila Smith et David J. S. Birch. « Kinetic behavior of rhodamine 6G in microheterogeneous systems ». Dans Photonics West '95, sous la direction de Joseph R. Lakowicz. SPIE, 1995. http://dx.doi.org/10.1117/12.208499.

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2

Demas, James N., et Benjamin A. DeGraff, Jr. « Luminescent sensors : modeling of microheterogeneous systems and model differentiation ». 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/10.1117/12.142555.

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3

Demchenko, Alexander P., Sebnem Ercelen et Andriy S. Klymchenko. « Site-selective red-edge spectroscopy of disordered materials and microheterogeneous systems : polymers, phospholipid membranes and proteins ». Dans XV International School on Spectroscopy of Molecules and Crystals, sous la direction de Galina A. Puchkovska et Sergey A. Kostyukevych. SPIE, 2002. http://dx.doi.org/10.1117/12.486641.

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Rapports d'organisations sur le sujet "MICROHETEROGENOUS SYSTEMS"

1

Braun, Andre M. Enhanced Oxidation and Solvolysis Reactions in Chemically Inert Microheterogeneous Systems. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada191248.

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2

Braun, Andre M. Enhanced Oxidation and Solvolysis Reactions in Chemically Inert Microheterogeneous Systems. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, août 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada191250.

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3

Braun, Andre M. Enhanced Oxidation and Solvolysis Reactions in Chemically Inert Microheterogeneous Systems. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada191251.

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4

Braun, Andre M. Enhanced Oxidation and Solvolysis Reactions in Chemically Inert Microheterogeneous Systems. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, octobre 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada191252.

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5

Graetzel, Michael. Catalytic Agent Degradation on Oxide Films and in Microheterogeneous Solutions Systems. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, décembre 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada231078.

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6

Gratzel, Michael. Catalytic Agent Degradation on Oxide Films and in Microheterogeneous Solution Systems. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juin 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada224199.

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