Artykuły w czasopismach na temat „Nano-catalysis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nano-catalysis”.
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.
Yentekakis, Ioannis V., Dimitrios P. Gournis i Michael A. Karakassides. "Nanomaterials in Catalysis Applications". Catalysts 13, nr 3 (21.03.2023): 627. http://dx.doi.org/10.3390/catal13030627.
Pełny tekst źródłaYang, Fan, Dehui Deng, Xiulian Pan, Qiang Fu i Xinhe Bao. "Understanding nano effects in catalysis". National Science Review 2, nr 2 (11.05.2015): 183–201. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwv024.
Pełny tekst źródłaSulikowski, B. "Nano-structured materials for catalysis". Catalysis Today 114, nr 2-3 (maj 2006): 125. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2006.03.002.
Pełny tekst źródłaMolenbroek, Alfons M., Stig Helveg, Henrik Topsøe i Bjerne S. Clausen. "Nano-Particles in Heterogeneous Catalysis". Topics in Catalysis 52, nr 10 (26.06.2009): 1303–11. http://dx.doi.org/10.1007/s11244-009-9314-1.
Pełny tekst źródłaPolshettiwar, Vivek, i Rajender S. Varma. "Green chemistry by nano-catalysis". Green Chemistry 12, nr 5 (2010): 743. http://dx.doi.org/10.1039/b921171c.
Pełny tekst źródłaLou, Bai Yang, Han Zhou i Bin Xu. "The Effects of Nano Pt/Carbon Black Compound Coating on the Electro-Catalysis Properties of the Graphite Electrode". Applied Mechanics and Materials 55-57 (maj 2011): 1774–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.55-57.1774.
Pełny tekst źródłaTheofanidis, Stavros, Vladimir Galvita, Christos Konstantopoulos, Hilde Poelman i Guy Marin. "Fe-Based Nano-Materials in Catalysis". Materials 11, nr 5 (17.05.2018): 831. http://dx.doi.org/10.3390/ma11050831.
Pełny tekst źródłaTONG, MIN-MING, MU NIU i TAO LIU. "A SENSOR OF ACETONE BASED ON ION-SENSITIVE FIELD-EFFECT TRANSISTOR". International Journal of Information Acquisition 06, nr 02 (czerwiec 2009): 127–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0219878909001813.
Pełny tekst źródłaBa, Shu Hong, Zhe Zhang, Ming Hui Yan, Zhe Xing Sun i Xin Peng Teng. "Effect of Nano-CuO on Luminous Intensity of Pyrotechnics Composite Containing KClO4 and Al". Applied Mechanics and Materials 217-219 (listopad 2012): 669–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.669.
Pełny tekst źródłaZhang, Yan, Xinjiang Cui, Feng Shi i Youquan Deng. "Nano-Gold Catalysis in Fine Chemical Synthesis". Chemical Reviews 112, nr 4 (23.11.2011): 2467–505. http://dx.doi.org/10.1021/cr200260m.
Pełny tekst źródłaPolshettiwar, Vivek, i Rajender S. Varma. "ChemInform Abstract: Green Chemistry by Nano-Catalysis". ChemInform 41, nr 40 (9.09.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201040236.
Pełny tekst źródłaMolenbroek, Alfons M., Stig Helveg, Henrik Topsoe i Bjerne S. Clausen. "ChemInform Abstract: Nano-Particles in Heterogeneous Catalysis". ChemInform 41, nr 33 (24.07.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201033224.
Pełny tekst źródłaLiu, Tong, Nan Chen, Yang Deng, Fangxin Chen i Chuanping Feng. "Degradation of p-nitrophenol by nano-pyrite catalyzed Fenton reaction with enhanced peroxide utilization". RSC Advances 10, nr 27 (2020): 15901–12. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra01177k.
Pełny tekst źródłaKaur, Manvir, Harmandeep Kaur, Manpreet Singh, Gagandeep Singh i Tejwant Singh Kang. "Biamphiphilic ionic liquid based aqueous microemulsions as an efficient catalytic medium for cytochrome c". Physical Chemistry Chemical Physics 23, nr 1 (2021): 320–28. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp04513f.
Pełny tekst źródłaJiao, Xue, Eden E. L. Tanner, Stanislav V. Sokolov, Robert G. Palgrave, Neil P. Young i Richard G. Compton. "Understanding nanoparticle porosity via nanoimpacts and XPS: electro-oxidation of platinum nanoparticle aggregates". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 21 (2017): 13547–52. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp01737e.
Pełny tekst źródłaBertram, John R., Yuchen Ding i Prashant Nagpal. "Gold nanoclusters cause selective light-driven biochemical catalysis in living nano-biohybrid organisms". Nanoscale Advances 2, nr 6 (2020): 2363–70. http://dx.doi.org/10.1039/d0na00017e.
Pełny tekst źródłaCristino, Ana F., Inês A. S. Matias, David E. N. Bastos, Rui Galhano dos Santos, Ana P. C. Ribeiro i Luísa M. D. R. S. Martins. "Glycerol Role in Nano Oxides Synthesis and Catalysis". Catalysts 10, nr 12 (2.12.2020): 1406. http://dx.doi.org/10.3390/catal10121406.
Pełny tekst źródłaZhang, Lingyu, Siyu Long, Huibin Jiao, Zhuoyue Liu, Ping Zhang, Aiwen Lei, Wei Gong i Xianglin Pei. "Cellulose derived Pd nano-catalyst for efficient catalysis". RSC Advances 12, nr 29 (2022): 18676–84. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra02799b.
Pełny tekst źródłaSuchorski, Yuri, i Günther Rupprechter. "Catalysis by Imaging: From Meso- to Nano-scale". Topics in Catalysis 63, nr 15-18 (2.07.2020): 1532–44. http://dx.doi.org/10.1007/s11244-020-01302-2.
Pełny tekst źródłaMakgwane, Peter R., i Suprakas Sinha Ray. "A Special Section on Nano-Catalysis". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, nr 7 (1.07.2013): 4759–60. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2013.7566.
Pełny tekst źródłaSu, Dang Sheng, Siglinda Perathoner i Gabriele Centi. "Catalysis on nano-carbon materials: Going where to?" Catalysis Today 186, nr 1 (czerwiec 2012): 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2012.04.002.
Pełny tekst źródłaZhu, Tao, Yan Dong Wan, Chun Hui Zhang, Ming Han Sun, Xu Wen He, Dong Yao Xu i Xin Qian Shu. "VOCs Decomposition Using Multiple Catalysis in Non-Thermal Plasma Processing". Advanced Materials Research 152-153 (październik 2010): 973–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.152-153.973.
Pełny tekst źródłaBakthavatsalam, Rangarajan, Subrata Ghosh, Ratul Kumar Biswas, Aayushi Saxena, Alagar Raja, Musthafa Ottakam Thotiyl, Sandip Wadhai, Arun G. Banpurkar i Janardan Kundu. "Solution chemistry-based nano-structuring of copper dendrites for efficient use in catalysis and superhydrophobic surfaces". RSC Advances 6, nr 10 (2016): 8416–30. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra22683j.
Pełny tekst źródłaIto, Kyosuke, Hui Jang, Koji Sakashita i Sachio Asaoka. "Catalysis at the interface of nano-oxides and nanozeolites". Pure and Applied Chemistry 80, nr 11 (1.01.2008): 2273–82. http://dx.doi.org/10.1351/pac200880112273.
Pełny tekst źródłaLi, Zhanfeng, Jun Dong, Huixin Zhang, Yongqiang Zhang, Huiqi Wang, Xuejun Cui i Zonghua Wang. "Sonochemical catalysis as a unique strategy for the fabrication of nano-/micro-structured inorganics". Nanoscale Advances 3, nr 1 (2021): 41–72. http://dx.doi.org/10.1039/d0na00753f.
Pełny tekst źródłaChen, Lifu, Eden E. L. Tanner, Chuhong Lin i Richard G. Compton. "Impact electrochemistry reveals that graphene nanoplatelets catalyse the oxidation of dopamineviaadsorption". Chemical Science 9, nr 1 (2018): 152–59. http://dx.doi.org/10.1039/c7sc03672h.
Pełny tekst źródłaYang, Wei-Jun, Can-Cheng Guo, Zi-Yang Li i Neng-Ye Tao. "Aerobic oxidation of α-pinene catalyzed by nano-titania-supported manganese tetraphenylporphyrin". Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 13, nr 08n09 (sierpień 2009): 973–79. http://dx.doi.org/10.1142/s1088424609001273.
Pełny tekst źródłaAstruc, Didier, Abdou K. Diallo, Sylvain Gatard, Liyuan Liang, Cátia Ornelas, Victor Martinez, Denise Méry i Jaime Ruiz. "Olefin metathesis in nano-sized systems". Beilstein Journal of Organic Chemistry 7 (19.01.2011): 94–103. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.7.13.
Pełny tekst źródłaNehlig, E., L. Motte i E. Guénin. "Magnetic nano-organocatalysts: impact of surface functionalization on catalytic activity". RSC Advances 5, nr 127 (2015): 104688–94. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra20644h.
Pełny tekst źródłaWen, Cun, Yi Liu i Franklin Tao. "Integration of surface science, nanoscience, and catalysis". Pure and Applied Chemistry 83, nr 1 (6.12.2010): 243–52. http://dx.doi.org/10.1351/pac-con-10-11-04.
Pełny tekst źródłaMeng, Tao, Zhen Zhen Huang, Xiao Qian Qian, Peng Lai Zhu i Ya Chao Yu. "Study on the Photo-Catalytic Properties of Nano-TiO2 Cementitious Materials". Advanced Materials Research 168-170 (grudzień 2010): 1561–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.168-170.1561.
Pełny tekst źródłaLiu, Juewen, i Juewen Liu. "Freezing DNA for Controlling Bio/nano Interfaces and Catalysis". General Chemistry 5, nr 4 (2019): 190008. http://dx.doi.org/10.21127/yaoyigc20190008.
Pełny tekst źródłaZhu, JunHua, Kangjian Tang, Yingchun Ye, Xiaohong Yuan, Weimin Yang i Yi Tang. "Mesoporous nano-WOx/ZrO2: facile synthesis and improved catalysis". RSC Advances 6, nr 86 (2016): 82537–40. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra14951k.
Pełny tekst źródłaFreund, H. J., N. Nilius, T. Risse i S. Schauermann. "A fresh look at an old nano-technology: catalysis". Physical Chemistry Chemical Physics 16, nr 18 (2014): 8148. http://dx.doi.org/10.1039/c3cp55231d.
Pełny tekst źródłaPolychronopoulou, Kyriaki, i Maguy Abi Jaoudé. "Nano-architectural advancement of CeO2-driven catalysis via electrospinning". Surface and Coatings Technology 350 (wrzesień 2018): 245–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.07.014.
Pełny tekst źródłaEmam, Hossam E., Mary M. Mikhail, Samya El-Sherbiny, Khaled S. Nagy i Hanan B. Ahmed. "Metal-dependent nano-catalysis in reduction of aromatic pollutants". Environmental Science and Pollution Research 27, nr 6 (23.12.2019): 6459–75. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-019-07315-z.
Pełny tekst źródłaHe, Jiating, Weijie Ji, Lin Yao, Yawen Wang, Bahareh Khezri, Richard D. Webster i Hongyu Chen. "Strategy for Nano-Catalysis in a Fixed-Bed System". Advanced Materials 26, nr 24 (9.04.2014): 4151–55. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201306157.
Pełny tekst źródłaZhang, Yan, Xinjiang Cui, Feng Shi i Youquan Deng. "ChemInform Abstract: Nano-Gold Catalysis in Fine Chemical Synthesis". ChemInform 43, nr 24 (21.05.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201224248.
Pełny tekst źródłaAhmadian, Mahsa, Kurosh Rad-Moghadam, Arash Dehghanian i Majedeh Jafari. "A novel domino protocol for three-component synthesis of new dibenzo[e,g]indoles: flexible intramolecular charge transfers". New Journal of Chemistry 46, nr 6 (2022): 2940–51. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj05341h.
Pełny tekst źródłaChoi, Youngbo, Yang Sik Yun, Hongseok Park, Dae Sung Park, Danim Yun i Jongheop Yi. "A facile approach for the preparation of tunable acid nano-catalysts with a hierarchically mesoporous structure". Chem. Commun. 50, nr 57 (2014): 7652–55. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc01881h.
Pełny tekst źródłaHoshino, Yu, Takaaki Miyoshi, Masahiko Nakamoto i Yoshiko Miura. "Wide-range pKa tuning of proton imprinted nanoparticles for reversible protonation of target molecules via thermal stimuli". Journal of Materials Chemistry B 5, nr 46 (2017): 9204–10. http://dx.doi.org/10.1039/c7tb02107k.
Pełny tekst źródłaAlvarado Rupflin, Luis, Chiara Boscagli i Stephan Schunk. "Platinum Group Metal Phosphides as Efficient Catalysts in Hydroprocessing and Syngas-Related Catalysis". Catalysts 8, nr 3 (20.03.2018): 122. http://dx.doi.org/10.3390/catal8030122.
Pełny tekst źródłaLomic, Gizela, Erne Kis, Goran Boskovic i Radmila Marinkovic-Neducin. "Application of scanning electron microscopy in catalysis". Acta Periodica Technologica, nr 35 (2004): 67–77. http://dx.doi.org/10.2298/apt0435067l.
Pełny tekst źródłaCao, Xun, Chaojiang Li, Yu Lu, Bowei Zhang, Yu Wu, Qing Liu, Junsheng Wu, Jiao Teng, Weiguo Yan i Yizhong Huang. "Catalysis of Au nano-pyramids formed across the surfaces of ordered Au nano-ring arrays". Journal of Catalysis 377 (wrzesień 2019): 389–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcat.2019.07.038.
Pełny tekst źródłaRolly, Gifty Sara, Dan Meyerstein, Guy Yardeni, Ronen Bar-Ziv i Tomer Zidki. "New insights into HER catalysis: the effect of nano-silica support on catalysis by silver nanoparticles". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 11 (2020): 6401–5. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp06820a.
Pełny tekst źródłaROZHKOVA, E. A., I. V. ULASOV, D. H. KIM, N. M. DIMITRIJEVIC, V. NOVOSAD, S. D. BADER, M. S. LESNIAK i T. RAJH. "MULTIFUNCTIONAL NANO–BIO MATERIALS WITHIN CELLULAR MACHINERY". International Journal of Nanoscience 10, nr 04n05 (sierpień 2011): 899–908. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x11009350.
Pełny tekst źródłaThakur, Pallavi, Jamsad Mannuthodikayil, Golap Kalita, Kalyaneswar Mandal i Tharangattu N. Narayanan. "Correction: In situ surface modification of bulk or nano materials by cytochrome-c for active hydrogen evolution catalysis". Materials Chemistry Frontiers 5, nr 5 (2021): 2470. http://dx.doi.org/10.1039/d1qm90017j.
Pełny tekst źródłaTang, Lin, Yu Yang, Lixian Wen, Sheng Zhang, Zhenggen Zha i Zhiyong Wang. "Supported gold-catalyzed and ammonia-promoted selective synthesis of quinazolines in aqueous media". Organic Chemistry Frontiers 2, nr 2 (2015): 114–18. http://dx.doi.org/10.1039/c4qo00278d.
Pełny tekst źródłaLi, Hao, Linsen Li i Yadong Li. "The electronic structure and geometric structure of nanoclusters as catalytic active sites". Nanotechnology Reviews 2, nr 5 (1.10.2013): 515–28. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2012-0069.
Pełny tekst źródłaRao, Rameshwar, C. Shilpa Chakra i K. Venkateswara Rao. "Eco-Friendly Synthesis of Silver Nanoparticles Using Carica Papaya Extract for Anti Bacterial Applications". Advanced Materials Research 629 (grudzień 2012): 279–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.629.279.
Pełny tekst źródła