Artykuły w czasopismach na temat „Fischer-Tropsch Chemistry”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Fischer-Tropsch Chemistry”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Skřínský, Jan, Ján Vereš i Karel Borovec. "Experimental Modelling of Autoignition Temperature for Alkyl/Alkenyl Products from Fischer-Tropsch Synthesis". MATEC Web of Conferences 168 (2018): 07014. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816807014.
Pełny tekst źródłaLuo, Mingsheng, Hussein Hamdeh i Burtron H. Davis. "Fischer-Tropsch Synthesis". Catalysis Today 140, nr 3-4 (luty 2009): 127–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2008.10.004.
Pełny tekst źródłaGerlach, Deidra L., i Nicolai Lehnert. "Fischer-Tropsch Chemistry at Room Temperature?" Angewandte Chemie International Edition 50, nr 35 (14.07.2011): 7984–86. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201102979.
Pełny tekst źródłaZhang, Shuai, Kangzhou Wang, Fugui He, Xinhua Gao, Subing Fan, Qingxiang Ma, Tiansheng Zhao i Jianli Zhang. "H2O Derivatives Mediate CO Activation in Fischer–Tropsch Synthesis: A Review". Molecules 28, nr 14 (19.07.2023): 5521. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28145521.
Pełny tekst źródłaLi, Weizhen, Xuebing Zhang, Tao Wang, Xiaoyu Zhang, Linlin Wei, Quan Lin, Yijun Lv i Zhuowu Men. "The Effect of Chlorine Modification of Precipitated Iron Catalysts on Their Fischer–Tropsch Synthesis Properties". Catalysts 12, nr 8 (24.07.2022): 812. http://dx.doi.org/10.3390/catal12080812.
Pełny tekst źródłaFox, Joseph M. "Fischer-Tropsch reactor selection". Catalysis Letters 7, nr 1-4 (styczeń 1990): 281–92. http://dx.doi.org/10.1007/bf00764509.
Pełny tekst źródłaFilot, I. A. W., R. A. van Santen i E. J. M. Hensen. "Quantum chemistry of the Fischer–Tropsch reaction catalysed by a stepped ruthenium surface". Catal. Sci. Technol. 4, nr 9 (2014): 3129–40. http://dx.doi.org/10.1039/c4cy00483c.
Pełny tekst źródłaMazurova, Kristina, Albina Miyassarova, Oleg Eliseev, Valentine Stytsenko, Aleksandr Glotov i Anna Stavitskaya. "Fischer–Tropsch Synthesis Catalysts for Selective Production of Diesel Fraction". Catalysts 13, nr 8 (16.08.2023): 1215. http://dx.doi.org/10.3390/catal13081215.
Pełny tekst źródłaKliger, G. A., O. A. Lesik, A. I. Mikaya, �. V. Marchevskaya, V. G. Zaikin, L. S. Glebov i S. M. Loktev. "Piperidine-modified fischer-tropsch synthesis". Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science 40, nr 2 (luty 1991): 435–38. http://dx.doi.org/10.1007/bf00965446.
Pełny tekst źródłaParkyns, N. D. "The Fischer-Tropsch synthesis". Fuel 65, nr 4 (kwiecień 1986): 599. http://dx.doi.org/10.1016/0016-2361(86)90058-x.
Pełny tekst źródłaGerlach, Deidra L., i Nicolai Lehnert. "ChemInform Abstract: Fischer-Tropsch Chemistry at Room Temperature?" ChemInform 42, nr 51 (24.11.2011): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201151269.
Pełny tekst źródłaTincul, Ioan, Jaco Smith i Pieter van Zyl. "Multipolymers with Fischer-Tropsch olefins". Macromolecular Symposia 193, nr 1 (marzec 2003): 13–28. http://dx.doi.org/10.1002/masy.200390047.
Pełny tekst źródłaAlmeida, L. C., F. J. Echave, O. Sanz, M. A. Centeno, G. Arzamendi, L. M. Gandía, E. F. Sousa-Aguiar, J. A. Odriozola i M. Montes. "Fischer–Tropsch synthesis in microchannels". Chemical Engineering Journal 167, nr 2-3 (marzec 2011): 536–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.09.091.
Pełny tekst źródłaBeaumont, S. K. "Recent developments in the application of nanomaterials to understanding molecular level processes in cobalt catalysed Fischer–Tropsch synthesis". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, nr 11 (2014): 5034–43. http://dx.doi.org/10.1039/c3cp55030c.
Pełny tekst źródłaMaitlis, Peter M. "Fischer–Tropsch, organometallics, and other friends". Journal of Organometallic Chemistry 689, nr 24 (listopad 2004): 4366–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2004.05.037.
Pełny tekst źródłaHadnadjev-Kostic, Milica, Tatjana Vulic, Radmila Marinkovic-Neducin, Aleksandar Nikolic i Branislav Jovic. "Mg-Fe-mixed oxides derived from layered double hydroxides: A study of the surface properties". Journal of the Serbian Chemical Society 76, nr 12 (2011): 1661–71. http://dx.doi.org/10.2298/jsc110429149h.
Pełny tekst źródłaWu, Hua-Kun, Fan Zhang, Jing-Yu Li, Zi-Rong Tang i Yi-Jun Xu. "Photo-driven Fischer–Tropsch synthesis". Journal of Materials Chemistry A 8, nr 46 (2020): 24253–66. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta09097b.
Pełny tekst źródłaBungane, Ntombovuyo, Cathrin Welker, Eric van Steen i Michael Claeys. "Fischer-Tropsch CO-Hydrogenation on SiO2-supported Osmium Complexes". Zeitschrift für Naturforschung B 63, nr 3 (1.03.2008): 289–92. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2008-0311.
Pełny tekst źródłaChernavskii, P. A. "Preparation of Fischer-Tropsch Catalysts". Kinetics and Catalysis 46, nr 5 (wrzesień 2005): 634–40. http://dx.doi.org/10.1007/s10975-005-0119-3.
Pełny tekst źródłaRen, Jie, Ning Ai i Yingzhe Yu. "Insight into the Fischer–Tropsch mechanism on hcp-Fe7C3 (211) by density functional theory: the roles of surface carbon and vacancies". RSC Advances 11, nr 55 (2021): 34533–43. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra06396k.
Pełny tekst źródłaHan, Zhonghao, Weixin Qian, Hongfang Ma, Haitao Zhang, Qiwen Sun i Weiyong Ying. "Effects of Sm on Fe–Mn catalysts for Fischer–Tropsch synthesis". RSC Advances 9, nr 55 (2019): 32240–46. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra05337a.
Pełny tekst źródłaGu, Bang, Deizi V. Peron, Alan J. Barrios, Mounib Bahri, Ovidiu Ersen, Mykhailo Vorokhta, Břetislav Šmíd i in. "Mobility and versatility of the liquid bismuth promoter in the working iron catalysts for light olefin synthesis from syngas". Chemical Science 11, nr 24 (2020): 6167–82. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc01600d.
Pełny tekst źródłaJames, Olusola O., Biswajit Chowdhury, M. Adediran Mesubi i Sudip Maity. "Reflections on the chemistry of the Fischer–Tropsch synthesis". RSC Advances 2, nr 19 (2012): 7347. http://dx.doi.org/10.1039/c2ra20519j.
Pełny tekst źródłaDry, Mark E. "The Fischer–Tropsch process: 1950–2000". Catalysis Today 71, nr 3-4 (styczeń 2002): 227–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5861(01)00453-9.
Pełny tekst źródłaKapteijn, Freek, Ronald M. de Deugd i Jacob A. Moulijn. "Fischer–Tropsch synthesis using monolithic catalysts". Catalysis Today 105, nr 3-4 (sierpień 2005): 350–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2005.06.063.
Pełny tekst źródłaHan, Zhonghao, Weixin Qian, Hongfang Ma, Xian Wu, Haitao Zhang, Qiwen Sun i Weiyong Ying. "Study of the Fischer–Tropsch synthesis on nano-precipitated iron-based catalysts with different particle sizes". RSC Advances 10, nr 70 (2020): 42903–11. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra08469g.
Pełny tekst źródłaSolomonik, I. G., K. O. Gryaznov, V. F. Skok i V. Z. Mordkovich. "Formation of surface cobalt structures in SiC-supported Fischer–Tropsch catalysts". RSC Advances 5, nr 96 (2015): 78586–97. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra11853k.
Pełny tekst źródłaGosteva, Alevtina N., Mayya V. Kulikova, Yulya P. Semushina, Mariya V. Chudakova, Nikita S. Tsvetov i Vasilii V. Semushin. "Catalytic Activity of Thermolyzed [Co(NH3)6][Fe(CN)6] in CO Hydrogenation Reaction". Molecules 26, nr 13 (22.06.2021): 3782. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26133782.
Pełny tekst źródłaDlamini, Mbongiseni W., Neil J. Coville i Michael S. Scurrell. "Microwave treatment: a facile method for the solid state modification of potassium-promoted iron on silica Fischer–Tropsch catalysts". RSC Advances 6, nr 27 (2016): 22222–31. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra26628a.
Pełny tekst źródłaXue, Yingying, Jiaqiang Sun, Mohamed Abbas, Zheng Chen, Pengfei Wang, Yilong Chen i Jiangang Chen. "Substrate-induced hydrothermal synthesis of hematite superstructures and their Fischer–Tropsch synthesis performance". New Journal of Chemistry 43, nr 8 (2019): 3454–61. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj05691a.
Pełny tekst źródłaJoubert, Dawie. "Ethylene copolymers with Fischer-Tropsch olefins". Macromolecular Symposia 178, nr 1 (luty 2002): 69–80. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3900(200202)178:1<69::aid-masy69>3.0.co;2-s.
Pełny tekst źródłaShareef, Muhammad Faizan, Muhammad Arslan, Naseem Iqbal, Nisar Ahmad i Tayyaba Noor. "Development of Hydrotalcite Based Cobalt Catalyst by Hydrothermal and Co-precipitation Method for Fischer-Tropsch Synthesis". Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 12, nr 3 (28.10.2017): 357. http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.12.3.762.357-362.
Pełny tekst źródłaGalarraga, C., E. Peluso i H. de Lasa. "Eggshell catalysts for Fischer–Tropsch synthesis". Chemical Engineering Journal 82, nr 1-3 (marzec 2001): 13–20. http://dx.doi.org/10.1016/s1385-8947(00)00352-1.
Pełny tekst źródłaSafari, Masoud, Ali Haghtalab i Farzaneh Arabpour Roghabadi. "A hollow void catalyst of Co@C(Z-d)@void@CeO2 for enhancing the performance and stability of the Fischer–Tropsch synthesis". RSC Advances 13, nr 33 (2023): 23223–35. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra04884e.
Pełny tekst źródłaDry, Mark E. "Fischer–Tropsch reactions and the environment". Applied Catalysis A: General 189, nr 2 (grudzień 1999): 185–90. http://dx.doi.org/10.1016/s0926-860x(99)00275-6.
Pełny tekst źródłaMing, Hui, Bruce G. Baker i Marek Jasieniak. "Characterization of cobalt Fischer–Tropsch catalysts". Applied Catalysis A: General 381, nr 1-2 (czerwiec 2010): 216–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2010.04.014.
Pełny tekst źródłaSACHTLER, W. "Promoter action in Fischer-Tropsch catalysis". Journal of Catalysis 92, nr 2 (kwiecień 1985): 429–31. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(85)90278-7.
Pełny tekst źródłaChalupka, Karolina A., Jacek Grams, Pawel Mierczynski, Malgorzata I. Szynkowska, Jacek Rynkowski, Thomas Onfroy, Sandra Casale i Stanislaw Dzwigaj. "The Impact of Reduction Temperature and Nanoparticles Size on the Catalytic Activity of Cobalt-Containing BEA Zeolite in Fischer–Tropsch Synthesis". Catalysts 10, nr 5 (16.05.2020): 553. http://dx.doi.org/10.3390/catal10050553.
Pełny tekst źródłaWei, Liang, Jian Chen, Shuai Lyu, Chengchao Liu, Yanxi Zhao, Yuhua Zhang, Jing Yang i Jinlin Li. "Isomorphic titanium-substituted mesoporous SBA-16 as support for cobalt Fischer–Tropsch synthesis catalysts: balance between dispersion and reduction". New Journal of Chemistry 45, nr 31 (2021): 13956–63. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj04654j.
Pełny tekst źródłaCiufo, Ryan A., Sungmin Han, Michael E. Floto, Graeme Henkelman i C. Buddie Mullins. "Low temperature dissociation of CO on manganese promoted cobalt(poly)". Chemical Communications 56, nr 19 (2020): 2865–68. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc07722g.
Pełny tekst źródłaSibianu, Ioan Tudor, Daniela Berger, Cristian Matei i Ioan Calinescu. "Microwave Assisted Fischer - Tropsch Synthesis at a Atmospheric Pressure". Revista de Chimie 68, nr 5 (15.06.2017): 1040–43. http://dx.doi.org/10.37358/rc.17.5.5607.
Pełny tekst źródłaWu, Jianghong, Li Qin, Conghui Wang, Baoliang Lv, Liancheng Wang, Jiangang Chen i Yao Xu. "Ultrathin N-rich boron nitride nanosheets supported iron catalyst for Fischer–Tropsch synthesis". RSC Advances 6, nr 44 (2016): 38356–64. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra05517f.
Pełny tekst źródłaHeikkinen, Niko, Laura Keskiväli, Patrik Eskelinen, Matti Reinikainen i Matti Putkonen. "The Effect of Atomic Layer Deposited Overcoat on Co-Pt-Si/γ-Al2O3 Fischer–Tropsch Catalyst". Catalysts 11, nr 6 (24.05.2021): 672. http://dx.doi.org/10.3390/catal11060672.
Pełny tekst źródłaMarchese, Marco, Niko Heikkinen, Emanuele Giglio, Andrea Lanzini, Juha Lehtonen i Matti Reinikainen. "Kinetic Study Based on the Carbide Mechanism of a Co-Pt/γ-Al2O3 Fischer–Tropsch Catalyst Tested in a Laboratory-Scale Tubular Reactor". Catalysts 9, nr 9 (26.08.2019): 717. http://dx.doi.org/10.3390/catal9090717.
Pełny tekst źródłaAsefa, Tewodros. "Nanocrafting Iron-Cobalt for Fischer-Tropsch Catalysis". ChemCatChem 5, nr 7 (31.05.2013): 1698–700. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201300243.
Pełny tekst źródłade Klerk, Arno. "Thermal Cracking of Fischer−Tropsch Waxes". Industrial & Engineering Chemistry Research 46, nr 17 (sierpień 2007): 5516–21. http://dx.doi.org/10.1021/ie070155g.
Pełny tekst źródłaGüttel, R., U. Kunz i T. Turek. "Reaktoren für die Fischer-Tropsch-Synthese". Chemie Ingenieur Technik 79, nr 5 (maj 2007): 531–43. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200600160.
Pełny tekst źródłaLiu, Yan, Litao Jia, Bo Hou i Debao Li. "Fischer–Tropsch synthesis over alumina-supported cobalt catalysts: effects of different spray temperature of aluminum slurry". Canadian Journal of Chemistry 94, nr 5 (maj 2016): 515–22. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2015-0499.
Pełny tekst źródłaSAXENA, S. C. "Bubble Column Reactors and Fischer-Tropsch Synthesis". Catalysis Reviews 37, nr 2 (maj 1995): 227–309. http://dx.doi.org/10.1080/01614949508007096.
Pełny tekst źródłaZhuo, Ou, Lijun Yang, Fujie Gao, Bolian Xu, Qiang Wu, Yining Fan, Yu Zhang i in. "Stabilizing the active phase of iron-based Fischer–Tropsch catalysts for lower olefins: mechanism and strategy". Chemical Science 10, nr 24 (2019): 6083–90. http://dx.doi.org/10.1039/c9sc01210a.
Pełny tekst źródła