Littérature scientifique sur le sujet « Nanocatalysts for Hydrogenation reactions »
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Articles de revues sur le sujet "Nanocatalysts for Hydrogenation reactions"
Shakil Hussain, S. M., Muhammad Shahzad Kamal et Mohammad Kamal Hossain. « Recent Developments in Nanostructured Palladium and Other Metal Catalysts for Organic Transformation ». Journal of Nanomaterials 2019 (20 octobre 2019) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1562130.
Texte intégralZhao, Jianbo, Liming Ge, Haifeng Yuan, Yingfan Liu, Yanghai Gui, Baoding Zhang, Liming Zhou et Shaoming Fang. « Heterogeneous gold catalysts for selective hydrogenation : from nanoparticles to atomically precise nanoclusters ». Nanoscale 11, no 24 (2019) : 11429–36. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr03182k.
Texte intégralAndrade, Marta A., et Luísa M. D. R. S. Martins. « Supported Palladium Nanocatalysts : Recent Findings in Hydrogenation Reactions ». Processes 8, no 9 (17 septembre 2020) : 1172. http://dx.doi.org/10.3390/pr8091172.
Texte intégralRossi, Liane M., Natália J. S. Costa, Fernanda P. Silva et Renato V. Gonçalves. « Magnetic nanocatalysts : supported metal nanoparticles for catalytic applications ». Nanotechnology Reviews 2, no 5 (1 octobre 2013) : 597–614. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2013-0021.
Texte intégralJiang, Nan, Xiao Zhou, Yi-Fan Jiang, Zhi-Wei Zhao, Liu-Bo Ma, Cong-Cong Shen, Ya-Nan Liu, Cheng-Zong Yuan, Shafaq Sahar et An-Wu Xu. « Oxygen deficient Pr6O11 nanorod supported palladium nanoparticles : highly active nanocatalysts for styrene and 4-nitrophenol hydrogenation reactions ». RSC Advances 8, no 31 (2018) : 17504–10. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra02831a.
Texte intégralJiang, Yi-Fan, Cheng-Zong Yuan, Tuck-Yun Cheang et An-Wu Xu. « Highly active and durable Pd nanocatalyst promoted by an oxygen-deficient terbium oxide (Tb4O7−x) support for hydrogenation and cross-coupling reactions ». New Journal of Chemistry 43, no 23 (2019) : 9210–15. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj01966a.
Texte intégralXue, Guangxin, Linlin Yin, Shengxian Shao et Guodong Li. « Recent progress on selective hydrogenation of phenol toward cyclohexanone or cyclohexanol ». Nanotechnology 33, no 7 (26 novembre 2021) : 072003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac385f.
Texte intégralWang, Wei, Zixin Wang, Mengqi Sun, Hui Zhang et Hui Wang. « Ligand-free sub-5 nm platinum nanocatalysts on polydopamine supports : size-controlled synthesis and size-dictated reaction pathway selection ». Nanoscale 14, no 15 (2022) : 5743–50. http://dx.doi.org/10.1039/d2nr00805j.
Texte intégralWang, Xin, Yi-Fan Jiang, Ya-Nan Liu et An-Wu Xu. « Erbium oxide as a novel support for palladium nanocatalysts with strong metal–support interactions : remarkable catalytic performance in hydrogenation reactions ». New Journal of Chemistry 42, no 24 (2018) : 19901–7. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj05199b.
Texte intégralDhiman, Mahak, et Vivek Polshettiwar. « Ultrasmall nanoparticles and pseudo-single atoms of platinum supported on fibrous nanosilica (KCC-1/Pt) : engineering selectivity of hydrogenation reactions ». Journal of Materials Chemistry A 4, no 32 (2016) : 12416–24. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta04315a.
Texte intégralThèses sur le sujet "Nanocatalysts for Hydrogenation reactions"
He, Tianwei. « Computational discovery and design of nanocatalysts for high efficiency electrochemical reactions ». Thesis, Queensland University of Technology, 2020. https://eprints.qut.edu.au/203969/1/Tianwei_He_Thesis.pdf.
Texte intégralEsmaeili, E., A. M. Rashidi, Y. Mortazavi, A. A. Khodadadi et M. Rashidzadeh. « The Role of Pore Structure of SMFs-based Pd Nanocatalysts in Deactivation Behavioral Pattern Upon Acetylene Hydrogenation Reaction ». Thesis, Sumy State University, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35216.
Texte intégralWeiner, Jonathan. « Colloidal Cu/ZnO nanocatalysts for CO2 hydrogenation to methanol ». Thesis, Imperial College London, 2015. http://hdl.handle.net/10044/1/57498.
Texte intégralKonnerth, Hannelore [Verfasser]. « Towards Selective Hydrogenation using Metal Nanocatalysts in Ionic Liquids / Hannelore Konnerth ». München : Verlag Dr. Hut, 2018. http://d-nb.info/1155057562/34.
Texte intégralQuan, Xu. « Hydrogenation, Transfer Hydrogenation and Hydrogen Transfer Reactions Catalyzed by Iridium Complexes ». Doctoral thesis, Stockholms universitet, Institutionen för organisk kemi, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-119701.
Texte intégralAt the time of the doctoral defense, the following papers were unpublished and had a status as follows: Paper 5: Submitted. Paper 6: Manuscript.
Chen, H. Y. « Hydrogenation reactions catalysed by organometallic complexes ». Thesis, University College London (University of London), 2012. http://discovery.ucl.ac.uk/1338140/.
Texte intégralMacNair, Alistair James. « Iron-catalysed hydrogenation and hydroboration reactions ». Thesis, University of Edinburgh, 2017. http://hdl.handle.net/1842/28863.
Texte intégralBryan, Aiden. « Electrochemical reactions ». Thesis, Queen's University Belfast, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.318926.
Texte intégralCao, X. M. « Insight into hydrogenation reactions in heterogeneous catalysis ». Thesis, Queen's University Belfast, 2012. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.546020.
Texte intégralShermer, Duncan J. « Sequential reactions involving catalytic transfer hydrogenation technology ». Thesis, University of Bath, 2006. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.432384.
Texte intégralLivres sur le sujet "Nanocatalysts for Hydrogenation reactions"
Nikolaevich, Kursanov Dmitriĭ, et Institut ėlementoorganicheskikh soedineniĭ (Akademii͡a nauk SSSR), dir. Ionic hydrogenation and related reactions. Chur, Switzerland : Harwood Academic Publishers, 1985.
Trouver le texte intégralNikolaevich, Kursanov Dmitriĭ, et Institut ėlementoorganicheskikh soedineniĭ (Akademii͡a︡ nauk SSSR), dir. Ionic hydrogenation and related reactions. Chur, Switzerland : Harwood Academic Publishers, 1985.
Trouver le texte intégralFischer-Tropsch Synthesis and Related Reactions. Elsevier, 2020.
Trouver le texte intégralSchaub, Thomas, Robert Langer, Hansjörg Grützmacher, Thomas Zell et Monica Trincado. Hydrogen Storage : Based on Hydrogenation and Dehydrogenation Reactions of Small Molecules. de Gruyter GmbH, Walter, 2019.
Trouver le texte intégralSchaub, Thomas, Robert Langer, Hansjörg Grützmacher, Thomas Zell et Monica Trincado. Hydrogen Storage : Based on Hydrogenation and Dehydrogenation Reactions of Small Molecules. de Gruyter GmbH, Walter, 2019.
Trouver le texte intégralSchaub, Thomas, Robert Langer, Hansjörg Grützmacher, Thomas Zell et Monica Trincado. Hydrogen Storage : Based on Hydrogenation and Dehydrogenation Reactions of Small Molecules. de Gruyter GmbH, Walter, 2019.
Trouver le texte intégralPrimer in Frustrated Lewis Pair Hydrogenation : Concepts to Applications. Royal Society of Chemistry, The, 2021.
Trouver le texte intégralStephan, Douglas W. Primer in Frustrated Lewis Pair Hydrogenation : Concepts to Applications. Royal Society of Chemistry, The, 2023.
Trouver le texte intégralInnovative Catalysis In Organic Synthesis Oxidation Hydrogenation And Cx Bond Forming Reactions. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2012.
Trouver le texte intégralAndersson, Pher G. Innovative Catalysis in Organic Synthesis : Oxidation, Hydrogenation, and C-X Bond Forming Reactions. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2012.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Nanocatalysts for Hydrogenation reactions"
Narayanan, Radha. « Nanocatalysts for Hydrogenation Reactions ». Dans Nanocatalysis Synthesis and Applications, 405–41. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118609811.ch11.
Texte intégralYang, Guoxiang, Yasutata Kuwahara, Kohsuke Mori et Hiromi Yamashita. « Hollow Carbon Spheres Encapsulating Metal Nanoparticles for CO2 Hydrogenation Reactions ». Dans Core-Shell and Yolk-Shell Nanocatalysts, 425–40. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-0463-8_26.
Texte intégralKuwahara, Yasutaka, et Hiromi Yamashita. « Design and Synthesis of Yolk–Shell Nanostructured Silica Encapsulating Metal Nanoparticles and Aminopolymers for Selective Hydrogenation Reactions ». Dans Core-Shell and Yolk-Shell Nanocatalysts, 395–411. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-0463-8_24.
Texte intégralClaver, Carmen, Sergio Castillón, Montserrat Diéguez et Oscar Pàmies. « Hydrogenation Reactions ». Dans Carbohydrates - Tools for Stereoselective Synthesis, 155–82. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9783527654543.ch8.
Texte intégralFihri, Aziz, et Vivek Polshettiwar. « Hydrogenolysis Reactions Using Nanocatalysts ». Dans Nanocatalysis Synthesis and Applications, 443–67. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118609811.ch12.
Texte intégralChinchilla, Rafael, et Carmen Nájera. « Sonogashira Reactions Using Nanocatalysts ». Dans Nanocatalysis Synthesis and Applications, 89–131. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118609811.ch4.
Texte intégralGarcía-Álvarez, Joaquín, Sergio E. García-Garrido et Victorio Cadierno. « Nanocatalysts for Rearrangement Reactions ». Dans Nanocatalysis Synthesis and Applications, 251–85. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118609811.ch8.
Texte intégralSantonocito, Rossella, et Giuseppe Trusso Sfrazzetto. « Green Nanocatalysts in Organic Synthesis ». Dans Green Organic Reactions, 221–36. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-33-6897-2_13.
Texte intégralLi, Jie Jack. « Noyori asymmetric hydrogenation ». Dans Name Reactions, 287–88. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05336-2_214.
Texte intégralLi, Jie Jack. « Noyori asymmetric hydrogenation ». Dans Name Reactions, 440–42. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03979-4_195.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Nanocatalysts for Hydrogenation reactions"
Feng, Hao, Xun Zhu, Rong Chen et Qiang Liao. « Visualization Study on Two-Phase Flow Behaviors in the Gas-Liquid-Solid Microreactor for Hydrogenation of Nitrobenzene ». Dans ASME 2016 Fluids Engineering Division Summer Meeting collocated with the ASME 2016 Heat Transfer Summer Conference and the ASME 2016 14th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2016-1011.
Texte intégralFranz, A. J., K. F. Jensen et M. A. Schmidt. « Palladium based micromembranes for hydrogen separation and hydrogenation/dehydrogenation reactions ». Dans Technical Digest. IEEE International MEMS 99 Conference. Twelfth IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (Cat. No.99CH36291). IEEE, 1999. http://dx.doi.org/10.1109/memsys.1999.746859.
Texte intégralKosaraju, K., A. Rahman, M. Duncan, B. Tatineni, Y. Basova, V. Deshmane, R. Abrokwah et al. « Bimetallic nanocatalysts in mesoporous silica for steam reforming reactions to produce H2 for fuel cells ». Dans International conference on Future Energy, Environment and Materials. Southampton, UK : WIT Press, 2014. http://dx.doi.org/10.2495/feem130401.
Texte intégralRossi, Kevin. « Multiscale design of nanocatalysts for electrochemical reactions, the case of Pt nanoparticles for Oxygen Reduction ». Dans International Conference on Electrocatalysis for Energy Applications and Sustainable Chemicals. València : Fundació Scito, 2020. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.ecocat.2020.019.
Texte intégralMewes, Dieter, et Dierk Wiemann. « Numerical Calculation of Mass Transfer With Heterogeneous Chemical Reactions in Three-Phase Bubble Columns ». Dans ASME/JSME 2007 5th Joint Fluids Engineering Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2007-37031.
Texte intégralRuiz-Cañas, M. C., H. A. Garcia-Duarte, R. A. Perez-Romero et E. Manrique. « Numerical Simulation of Cyclic Steam Stimulation and Solvents Enhanced With Nanocatalysts : A Methodologic Approach ». Dans SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. SPE, 2023. http://dx.doi.org/10.2118/213176-ms.
Texte intégralYuen, Po Ki, et Michael E. DeRosa. « Flexible Microfluidic Devices With Three-Dimensional Interconnected Microporous Walls ». Dans ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/imece2011-63758.
Texte intégralGarifullina, Chulpan Aydarovna, Ildar Ilyasovich Ibragimov, Ilya Mikhailovich Indrupskiy, Dmitriy Sergeevich Klimov, Ernest Sumbatovich Zakirov et Rifkhat Zinnurovich Sakhabutdinov. « Investigation of CO2 Utilization Processes on Metal-Containing Fillers with Generation of Hydrogen and Hydrocarbons ». Dans SPE Russian Petroleum Technology Conference. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/206612-ms.
Texte intégralBerahim, Nor Hafizah, et Akbar Abu Seman. « CO2 Utilization : Converting Waste into Valuable Products ». Dans SPE Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition. SPE, 2022. http://dx.doi.org/10.2118/210729-ms.
Texte intégralMesserle, V. E., A. B. Ustimenko et O. A. Lavrichshev. « Plasma-Fuel Systems for Fuel Preparation, Ignition, Combustion and Gasification ». Dans ASME 2014 Gas Turbine India Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/gtindia2014-8124.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Nanocatalysts for Hydrogenation reactions"
Burt, Scott Russell. MRI of Heterogeneous Hydrogenation Reactions Using Parahydrogen Polarization. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 2008. http://dx.doi.org/10.2172/934962.
Texte intégralKrier, James M. Sum Frequency Generation Studies of Hydrogenation Reactions on Platinum Nanoparticles. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), août 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1165014.
Texte intégral