Articles de revues sur le sujet « MICROHETEROGENOUS SYSTEMS »

Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : MICROHETEROGENOUS SYSTEMS.

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « MICROHETEROGENOUS SYSTEMS ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.

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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
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.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
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.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
11

Colina, Ariel N., Marta S. Díaz et María Isela Gutiérrez. « Fluorescence of berberine in microheterogeneous systems ». Journal of Luminescence 144 (décembre 2013) : 198–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.07.023.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
12

Hébrant, Marc. « Metal ion extraction in microheterogeneous systems ». Coordination Chemistry Reviews 253, no 17-18 (septembre 2009) : 2186–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2009.03.006.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
13

Duhamel, Jean, Ahmad Yekta et Mitchell A. Winnik. « Excimer lifetime recovery : application to microheterogeneous systems ». Journal of Physical Chemistry 97, no 11 (mars 1993) : 2759–63. http://dx.doi.org/10.1021/j100113a044.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
14

Wang, T. C., et C. K. Tan. « Photodegradation of trichloroethylene in microheterogeneous aqueous systems ». Environment International 13, no 4-5 (janvier 1987) : 359–62. http://dx.doi.org/10.1016/0160-4120(87)90192-9.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
15

Mejuto, Juan C., et Antonio Cid-Samamed. « Chemical Reactivity in Microheterogeneous Media ». Compounds 2, no 3 (2 août 2022) : 193–95. http://dx.doi.org/10.3390/compounds2030015.

Texte intégral
Résumé :
Since the second half of the last century, the science of colloids has undergone a true revolution, from being little more than a collection of qualitative observations of the macroscopic behavior of some complex systems to becoming a discipline with substantial theoretical foundations [...]
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
16

BRITO, JULIO, ANDRÉS POZO, CRISTÓBAL GARCÍA, LUIS J. NÚÑEZ-VERGARA, JAVIER MORALES, GERMÁN GÜNTHER et NANCY PIZARRO. « PHOTODEGRADATION OF NIMODIPINE AND FELODIPINE IN MICROHETEROGENEOUS SYSTEMS ». Journal of the Chilean Chemical Society 57, no 3 (2012) : 1313–17. http://dx.doi.org/10.4067/s0717-97072012000300025.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
17

Rajendran,, Susai, R. Maria Joany, et N. Palaniswamy,. « An Encounter with Microheterogeneous Systems As Corrosion Inhibitors ». Corrosion Reviews 20, no 3 (avril 2002) : 231–54. http://dx.doi.org/10.1515/corrrev.2002.20.3.231.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
18

Barzykin, A. V., K. Seki et M. Tachiya. « Kinetics of diffusion-assisted reactions in microheterogeneous systems ». Advances in Colloid and Interface Science 89-90 (janvier 2001) : 47–140. http://dx.doi.org/10.1016/s0001-8686(00)00053-1.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
19

Agostiano, A., L. Catucci, G. Colafemmina et M. Della Monica. « Chlorophyll a self-organization in microheterogeneous surfactant systems ». Biophysical Chemistry 60, no 1-2 (mai 1996) : 17–27. http://dx.doi.org/10.1016/0301-4622(96)00003-8.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
20

Carreto, María López, Soledad Rubio et Dolores Pérez-Bendito. « Organic microheterogeneous systems in kinetic analysis. Self-assembled systems. A review ». Analyst 121, no 4 (1996) : 33R—44R. http://dx.doi.org/10.1039/an996210033r.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
21

Goldshleger, N. F., A. V. Chernyak, A. S. Lobach, I. P. Kalashnikova, V. E. Baulin et A. Yu Tsivadze. « Monomerization of crown-containing phthalocyanines in microheterogeneous organized systems ». Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 51, no 2 (mars 2015) : 212–20. http://dx.doi.org/10.1134/s2070205115020070.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
22

Lyons, Michael E. G. « Electrocatalysis using electroactive polymers, electroactive composites and microheterogeneous systems ». Analyst 119, no 5 (1994) : 805. http://dx.doi.org/10.1039/an9941900805.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
23

Wang, Sheng, Isao Tabata, Kenji Hisada et Teruo Hori. « Hydrogen evolution sensitized by tin-porphyrin in microheterogeneous systems ». Dyes and Pigments 55, no 1 (octobre 2002) : 27–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0143-7208(02)00069-4.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
24

Salhi, S., C. Bied-Charreton, R. Pansu et J. Faure. « Studies of energy transfer of porphyrins in microheterogeneous systems ». Journal of Photochemistry and Photobiology B : Biology 23, no 2-3 (mai 1994) : 253–60. http://dx.doi.org/10.1016/1011-1344(94)07003-2.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
25

Mattay, Jochen. « Book Review : Photochemistry in Microheterogeneous Systems. By K. Kalyanasundaram ». Angewandte Chemie International Edition in English 27, no 5 (mai 1988) : 722. http://dx.doi.org/10.1002/anie.198807221.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
26

RÖDER, BEATE, TH HANKE, ST OELCKERS, ST HACKBARTH et CH SYMIETZ. « Photophysical properties of pheophorbide a in solution and in model membrane systems ». Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 04, no 01 (janvier 2000) : 37–44. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1099-1409(200001/02)4:1<37 ::aid-jpp183>3.0.co;2-o.

Texte intégral
Résumé :
Pheophorbide a (Pheo) is a well-known hydrophobic photosensitizer used for photodynamic treatment of various diseases. The influence of the surroundings on the electronic properties of photosensitizers mainly accumulating in membrane structures is of relevance for their photoactivity. In this paper the current knowledge about the electronic properties of Pheo in different microheterogeneous environments is summarized and new findings about its incorparation in different model membranes are discussed.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
27

Wang, Sheng, et Teruo Hori. « Oxygen evolution sensitized by tin porphyrin in microheterogeneous system and membrane systems ». Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 07, no 01 (janvier 2003) : 37–41. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424603000069.

Texte intégral
Résumé :
Tin porphyrin ( SnTPP ) was applied to two new types of photoinduced oxygen evolution systems by visible light irradiation. In microheterogeneous system, tin porphyrin was dispersed by a nonionic surfactant and the system could efficiently oxidize water to evolve oxygen when compared with the conventional system. In addition, two types of tin porphyrin fixed PVC membranes, porous and homogeneous, were prepared and applied to a photoinduced oxygen evolution membrane system. SEM images of two types of tin porphyrin fixed PVC membranes also show differences in both morphologies.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
28

Gerola, Adriana P., Tayana M. Tsubone, Amanda Santana, Hueder P. M. de Oliveira, Noboru Hioka et Wilker Caetano. « Properties of Chlorophyll and Derivatives in Homogeneous and Microheterogeneous Systems ». Journal of Physical Chemistry B 115, no 22 (9 juin 2011) : 7364–73. http://dx.doi.org/10.1021/jp201278b.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
29

Encinas, M. V., E. A. Lissi et J. Alvarez. « FLUORESCENCE QUENCHING OF PYRENE DERIVATIVES BY NITROXIDES IN MICROHETEROGENEOUS SYSTEMS ». Photochemistry and Photobiology 59, no 1 (janvier 1994) : 30–34. http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1994.tb04997.x.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
30

Tovbin, Yu K. « Fluctuation theory of microheterogeneous systems in the molecular-field approximation ». Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 47, no 2 (mars 2011) : 141–49. http://dx.doi.org/10.1134/s2070205111020201.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
31

Romani, Ana Paula, et Amando Siuiti Ito. « Interaction of adrenocorticotropin peptides with microheterogeneous systems — A fluorescence study ». Biophysical Chemistry 139, no 2-3 (février 2009) : 92–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpc.2008.10.009.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
32

Levashov, A. V. « Microheterogeneous surfactant-based systems as the media for enzymatic reactions ». Pure and Applied Chemistry 64, no 8 (1 janvier 1992) : 1125–28. http://dx.doi.org/10.1351/pac199264081125.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
33

Barzykin, A. V., K. Seki et M. Tachiya. « ChemInform Abstract : Kinetics of Diffusion-Assisted Reactions in Microheterogeneous Systems ». ChemInform 32, no 20 (15 mai 2001) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200120308.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
34

Galdina, A. N. « Supercritical behavior of thermodynamic systems ». Journal of Physics and Electronics 27, no 1 (17 octobre 2019) : 19–26. http://dx.doi.org/10.15421/331903.

Texte intégral
Résumé :
It is known that basic stability characteristics of a system are inversely proportional to fluctuations of external parameters. Above the critical point there is a region remaining homogeneous macroscopically, but becoming microheterogeneous within an interval of thermodynamic forces. Within this interval thermodynamic coefficients of stability pass finite non-zero minima. This corresponds to the considerable growth of fluctuations and indicates the occurrence of supercritical transition of continuous kind. The limit case of such continuous phase transitions is the critical state, which is also the limit point of some first-kind transitions (the limit point of phase equilibrium curve).In this paper we consider the relation between thermodynamic stability conditions and fluctuations of external parameters of the system. We study the behavior of a simple one-component thermodynamic system (liquid, magnet, and ferroelectric) in the supercritical region and derive the equation of the line of supercritical transition for this system.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
35

Soffietti, Jésica B., Claudia G. Adam et Claudia D. Della Rosa. « Effect on Cycloaddition Reactions of Aqueous Micellar Systems Formed by Amphiphilic Imidazolium Ionic Liquids ». Chemistry Proceedings 3, no 1 (14 novembre 2020) : 142. http://dx.doi.org/10.3390/ecsoc-24-08338.

Texte intégral
Résumé :
The micellar effect on Diels–Alder (DA) reaction was analyzed taking advantage of the property presented by ionic liquids (ILs) based on 1-alkyl-3-methylimidazolium cations by having amphiphilic character when the alkyl group is a long hydrocarbon chain-12 carbon atoms [C12mim]. These ILs can act as surfactants forming micelles in aqueous solution. The reactive system studied consists of nitrofuran and isoprene which allows obtaining benzofuran through green synthetic strategies. These “new microheterogeneous systems” would allow a better solubilization of non-polar substrates and to adopt reaction conditions softer than the traditional thermal.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
36

Sechkarev, A. V. « Vibrational spectra and constitution of disordered systems with microheterogeneous associative structure ». Journal of Optical Technology 74, no 2 (1 février 2007) : 77. http://dx.doi.org/10.1364/jot.74.000077.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
37

Vorobiev, P. D., S. V. Bucha, Yu V. Lipai, D. V. Cherednichenko et N. P. Krutko. « Influence of polyelectrolytes and surfactants on the stability of microheterogeneous systems ». Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series 56, no 3 (29 août 2020) : 271–77. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8331-2020-56-3-271-277.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
38

Zakharova, Lucia Ya, Alsu R. Ibragimova, Farida G. Valeeva, Andrey V. Zakharov, Asiya R. Mustafina, Lyudmila A. Kudryavtseva, Harlampy E. Harlampidi et Alexander I. Konovalov. « Nanosized Reactors Based on Polyethyleneimines : From Microheterogeneous Systems to Immobilized Catalysts ». Langmuir 23, no 6 (mars 2007) : 3214–24. http://dx.doi.org/10.1021/la0629633.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
39

Ozturk, Turan, Andrey S. Klymchenko, Asli Capan, Sule Oncul, Simay Cikrikci, Sule Taskiran, Bahar Tasan, F. Betul Kaynak, Suheyla Ozbey et Alexander P. Demchenko. « New 3-hydroxyflavone derivatives for probing hydrophobic sites in microheterogeneous systems ». Tetrahedron 63, no 41 (octobre 2007) : 10290–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2007.07.074.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
40

Gutiérrez, María Isela, Claudia G. Martínez, David García-Fresnadillo, Ana M. Castro, Guillermo Orellana, André M. Braun et Esther Oliveros. « Singlet Oxygen (1Δg) Production by Ruthenium(II) Complexes in Microheterogeneous Systems† ». Journal of Physical Chemistry A 107, no 18 (mai 2003) : 3397–403. http://dx.doi.org/10.1021/jp021923e.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
41

Remizov, S. « Structural and rheological properties of microheterogeneous systems 'solid hydrocarbons–liquid hydrocarbons' ». Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects 175, no 3 (30 décembre 2000) : 271–75. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(99)00522-1.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
42

Gradova, M. A., K. A. Zhdanova, N. A. Bragina, A. V. Lobanov et M. Ya Mel´nikov. « Aggregation state of amphiphilic cationic tetraphenylporphyrin derivatives in aqueous microheterogeneous systems ». Russian Chemical Bulletin 64, no 4 (avril 2015) : 806–11. http://dx.doi.org/10.1007/s11172-015-0937-z.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
43

Valduga, Giuliana, Elena Reddi et Giulio Jori. « Spectroscopic studies on Zn(II)-phthalocyanine in homogeneous and microheterogeneous systems ». Journal of Inorganic Biochemistry 29, no 1 (janvier 1987) : 59–65. http://dx.doi.org/10.1016/0162-0134(87)80012-0.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
44

Sukhorukov, Gleb B. « Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems. Von Vincenzo Turco Liveri. » Angewandte Chemie 118, no 42 (27 octobre 2006) : 7105. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200685415.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
45

Sukhorukov, Gleb B. « Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems. By Vincenzo Turco Liveri. » Angewandte Chemie International Edition 45, no 42 (27 octobre 2006) : 6949–50. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200685415.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
46

Kablov, Victor F., Oksana M. Novopoltseva, Daria A. Kryukova, Natalia A. Keibal, Vladimir Burmistrov et Vladimir G. Kochetkov. « Functionally Active Microheterogeneous Systems for Elastomer Fire- and Heat-Protective Materials ». Molecules 28, no 13 (7 juillet 2023) : 5267. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28135267.

Texte intégral
Résumé :
Elastomeric materials are utilized for the short-term protection of products and structures operating under extreme conditions in the aerospace, marine, and oil and gas industries. This research aims to study the influence of functionally active structures on the physical, mechanical, thermophysical, and fire- and heat-protective characteristics of elastomer compositions. The physical and mechanical properties of elastomer samples were determined using Shimazu AG-Xplus, while morphological research into microheterogeneous systems and coke structures was carried out on a scanning electronic microscope, Versa 3D. Differential thermal and thermogravimetric analyses of the samples were conducted on derivatograph Q-1500D. The presence of aluminosilicate microspheres, carbon microfibers, and a phosphor–nitrogen–organic modifier as part of the aforementioned structures contributes to the appearance of a synergetic effect, which results in an increase in the heat-protective properties of a material due to the enhancement in coke strength and intensification of material carbonization processes. The results indicate an 8–17% increase in the heating time of the unheated surface of a sample and a decrease in its linear burning speed by 6–17% compared to known analogues. In conclusion, microspheres compensate for the negative impact of microfibers on the density and thermal conductivity of a composition.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
47

Witula, Tomasz, et Krister Holmberg. « Liquid Crystalline Phases and Other Microheterogeneous Systems as Media for Organic Synthesis ». Journal of Dispersion Science and Technology 28, no 1 (février 2007) : 73–79. http://dx.doi.org/10.1080/01932690600992142.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
48

Lin, J. « Microheterogeneous systems of micelles and microemulsions as reaction media in chemiluminescent analysis ». TrAC Trends in Analytical Chemistry 22, no 2 (février 2003) : 99–107. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-9936(03)00203-6.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
49

Mirgorodskaya, A. B., L. A. Kudryavtseva, N. N. Vylegzhanina, Yu F. Zuev et B. Z. Idiyatullin. « Catalytic properties of microheterogeneous systems based on cationic surfactants in transesterification processes ». Kinetics and Catalysis 47, no 1 (janvier 2006) : 5–11. http://dx.doi.org/10.1134/s0023158406010022.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
50

LEVASHOV, A. V. « ChemInform Abstract : Microheterogeneous Surfactant-Based Systems as the Media for Enzymatic Reactions ». ChemInform 23, no 43 (21 août 2010) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199243295.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!

Vers la bibliographie