Artykuły w czasopismach na temat „Oxy-hydroxide nanoparticles”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 24 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Oxy-hydroxide nanoparticles”.
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.
Dante, Silvia, Zhizhong Hou, Subhash Risbud i Pieter Stroeve. "Nucleation of Iron Oxy-Hydroxide Nanoparticles by Layer-by-Layer Polyionic Assemblies". Langmuir 15, nr 6 (marzec 1999): 2176–82. http://dx.doi.org/10.1021/la980587j.
Pełny tekst źródłaThakkar, Sachin G., Haiyue Xu, Xu Li i Zhengrong Cui. "Uric acid and the vaccine adjuvant activity of aluminium (oxy)hydroxide nanoparticles". Journal of Drug Targeting 26, nr 5-6 (28.01.2018): 474–80. http://dx.doi.org/10.1080/1061186x.2018.1428808.
Pełny tekst źródłaSuntako, Rudeerat. "Effect of ZnO Nanoparticles Synthesized by Precipitation Method on Cure Characteristics and Morphology of EPDM Foam". Advanced Materials Research 1025-1026 (wrzesień 2014): 525–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1025-1026.525.
Pełny tekst źródłaFan, Guang-Yin, i Jie Wu. "Mild hydrogenation of quinoline to decahydroquinoline over rhodium nanoparticles entrapped in aluminum oxy-hydroxide". Catalysis Communications 31 (styczeń 2013): 81–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2012.11.015.
Pełny tekst źródłaKara, Belgüzar Yasemin, Benan Kılbaş i Haydar Göksu. "Selectivity and activity in catalytic hydrogenation of azido groups over Pd nanoparticles on aluminum oxy-hydroxide". New Journal of Chemistry 40, nr 11 (2016): 9550–55. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj01925k.
Pełny tekst źródłaGuaya, Diana, Hernán Cobos, César Valderrama i José Luis Cortina. "Effect of Mn2+/Zn2+/Fe3+ Oxy(Hydroxide) Nanoparticles Doping onto Mg-Al-LDH on the Phosphate Removal Capacity from Simulated Wastewater". Nanomaterials 12, nr 20 (20.10.2022): 3680. http://dx.doi.org/10.3390/nano12203680.
Pełny tekst źródłaGhiasi, Mahnaz, i Azim Malekzadeh. "Synthesis, characterization and photocatalytic properties of lanthanum oxy-carbonate, lanthanum oxide and lanthanum hydroxide nanoparticles". Superlattices and Microstructures 77 (styczeń 2015): 295–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2014.09.027.
Pełny tekst źródłaRajakaruna, Tharindu P. B., Chandana P. Udawatte, Rohana Chandrajith i Rajapakse Mudiyanselage Gamini Rajapakse. "Formulation of Iron Oxide and Oxy-hydroxide Nanoparticles from Ilmenite Sand through a Low-Temperature Process". ACS Omega 6, nr 28 (7.07.2021): 17824–30. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.1c00938.
Pełny tekst źródłaFan, Guang Yin, i Chun Zhang. "Effective Hydrogenation of p-Chloronitrobenzene over Iridium Nanoparticles Entrapped in Aluminum Oxy-Hydroxide under Mild Conditions". Advanced Materials Research 881-883 (styczeń 2014): 267–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.881-883.267.
Pełny tekst źródłaLee, Eunjik, Ah-Hyeon Park, Hyun-Uk Park i Young-Uk Kwon. "Facile sonochemical synthesis of amorphous NiFe-(oxy)hydroxide nanoparticles as superior electrocatalysts for oxygen evolution reaction". Ultrasonics Sonochemistry 40 (styczeń 2018): 552–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.07.048.
Pełny tekst źródłaDu, Xinyu, Junling Guo, Mingpeng Chen, Weng-Chon Cheong, Yuyun Chen, Dong Liu, Shi Chen i in. "Surface reconstruction on silver nanoparticles decorated trimetallic hydroxide nanosheets to generate highly active oxygen-deficient (oxy)hydroxide layer for high-efficient water oxidation". Chemical Engineering Journal 425 (grudzień 2021): 131662. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.131662.
Pełny tekst źródłaSimeonidis, Konstantinos, Kyriaki Kalaitzidou, Efthimia Kaprara, Georgia Mitraka, Theopoula Asimakidou, Lluis Balcells i Manassis Mitrakas. "Uptake of Sb(V) by Nano Fe3O4-Decorated Iron Oxy-Hydroxides". Water 11, nr 1 (21.01.2019): 181. http://dx.doi.org/10.3390/w11010181.
Pełny tekst źródłaGöksu, Haydar. "Recyclable aluminium oxy-hydroxide supported Pd nanoparticles for selective hydrogenation of nitro compounds via sodium borohydride hydrolysis". New Journal of Chemistry 39, nr 11 (2015): 8498–504. http://dx.doi.org/10.1039/c5nj01492a.
Pełny tekst źródłaGöksu, Haydar, i Emine Gültekin. "Pd nanoparticles Incarcerated in Aluminium Oxy-Hydroxide: An Efficient and Recyclable Heterogeneous Catalyst for Selective Knoevenagel Condensation". ChemistrySelect 2, nr 1 (3.01.2017): 458–63. http://dx.doi.org/10.1002/slct.201601721.
Pełny tekst źródłaDu, Peng, Yuren Wen, Fu-Kuo Chiang, Ayan Yao, Jun-Qiang Wang, Jianli Kang, Luyang Chen, Guoqiang Xie, Xingjun Liu i Hua-Jun Qiu. "Corrosion Engineering To Synthesize Ultrasmall and Monodisperse Alloy Nanoparticles Stabilized in Ultrathin Cobalt (Oxy)hydroxide for Enhanced Electrocatalysis". ACS Applied Materials & Interfaces 11, nr 16 (kwiecień 2019): 14745–52. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.8b22268.
Pełny tekst źródłaGoeksu, Haydar. "ChemInform Abstract: Recyclable Aluminum Oxy-Hydroxide Supported Pd Nanoparticles for Selective Hydrogenation of Nitro Compounds via Sodium Borohydride Hydrolysis." ChemInform 47, nr 10 (luty 2016): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201610071.
Pełny tekst źródłaGuaya, Diana, Luz Maza, Adriana Angamarca, Eda Mendoza, Luis García, César Valderrama i José Luis Cortina. "Fe3+/Mn2+ (Oxy)Hydroxide Nanoparticles Loaded onto Muscovite/Zeolite Composites (Powder, Pellets and Monoliths): Phosphate Carriers from Urban Wastewater to Soil". Nanomaterials 12, nr 21 (31.10.2022): 3848. http://dx.doi.org/10.3390/nano12213848.
Pełny tekst źródłaChang, Fei, Hakwon Kim, Byeongno Lee, Sungho Park i Jaiwook Park. "Highly efficient solvent-free catalytic hydrogenation of solid alkenes and nitro-aromatics using Pd nanoparticles entrapped in aluminum oxy-hydroxide". Tetrahedron Letters 51, nr 32 (sierpień 2010): 4250–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2010.06.024.
Pełny tekst źródłaChang, Fei, Hakwon Kim, Byeongno Lee, Sungho Park i Jaiwook Park. "ChemInform Abstract: Highly Efficient Solvent-Free Catalytic Hydrogenation of Solid Alkenes and Nitro-Aromatics Using Pd Nanoparticles Entrapped in Aluminum Oxy-Hydroxide." ChemInform 41, nr 47 (28.10.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201047039.
Pełny tekst źródłaHong, Xiaoling, Qilu Yao, Meiling Huang, Hongxia Du i Zhang-Hui Lu. "Bimetallic NiIr nanoparticles supported on lanthanum oxy-carbonate as highly efficient catalysts for hydrogen evolution from hydrazine borane and hydrazine". Inorganic Chemistry Frontiers 6, nr 9 (2019): 2271–78. http://dx.doi.org/10.1039/c9qi00848a.
Pełny tekst źródłaBoettcher, Shannon W., Aaron James Kaufman i Meikun Shen. "(Invited) Nanoscale Electrocatalyst/Semiconductor Interfaces As Charge-Carrier-Selective Contacts in Photocatalytic and Photoelectrochemical Systems". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 36 (7.07.2022): 1570. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01361570mtgabs.
Pełny tekst źródłaBoettcher, Shannon W., Aaron James Kaufman i Meikun Shen. "(Invited) Local and Macroscopic Probes of Semiconductor/Electrocatalyst Photochemical Interfaces". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 48 (9.10.2022): 1814. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02481814mtgabs.
Pełny tekst źródłaGrandjean, Stephane, Chapelet-Arab Bénédicte, Lemonnier Stéphane, Robisson Anne-Charlotte i Vigier Nicolas. "Innovative Synthesis Methods of Mixed Actinides Compounds with Control of the Composition Homogeneity at a Molecular or Nanometric Scale". MRS Proceedings 893 (2005). http://dx.doi.org/10.1557/proc-0893-jj08-03.
Pełny tekst źródłaJi, Pengxia, Deyong Zheng, Huihui Jin, Ding Chen, Xu Luo, Jinlong Yang, Zhenbo Wang i Shichun Mu. "Ultra‐Fast In Situ Reconstructed Nickel (Oxy)Hydroxide Nanoparticle Crosslinked Structure for Super‐Efficient Alkaline Water Electrolysis by Sacrificing Template Strategy". Small Structures, 29.03.2023. http://dx.doi.org/10.1002/sstr.202300013.
Pełny tekst źródła