Artigos de revistas sobre o tema "Common ion"
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Koubek, E. "Demonstration of the Common Ion Effect". Journal of Chemical Education 70, n.º 2 (fevereiro de 1993): 155. http://dx.doi.org/10.1021/ed070p155.
Texto completo da fonteValdeavella, C. V., John S. Perkyns e B. Montgomery Pettitt. "Investigations into the common ion effect". Journal of Chemical Physics 101, n.º 6 (15 de setembro de 1994): 5093–109. http://dx.doi.org/10.1063/1.467365.
Texto completo da fonteXiang, Bingnan, Junwei Zhang, Xikun Zhang, Weibin Yan, Jiaxi Xu, Junlong Wang, Haoxiang Yu, Lei Yan, Liyuan Zhang e Jie Shu. "Common ion effect enhanced cobalt hexacyanoferrate for aqueous Na-ion battery". Composites Part B: Engineering 246 (novembro de 2022): 110241. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.110241.
Texto completo da fonteShin, Eon Sung, Keon Kim, Si Hyoung Oh e Won Il Cho. "Polysulfide dissolution control: the common ion effect". Chem. Commun. 49, n.º 20 (2013): 2004–6. http://dx.doi.org/10.1039/c2cc36986a.
Texto completo da fonteLi, Siyun, Maoting Xia, Chengxiang Xiao, Xikun Zhang, Haoxiang Yu, Liyuan Zhang e Jie Shu. "Common ion effect enhanced Prussian blue analogues for aqueous ammonium ion storage". Dalton Transactions 50, n.º 19 (2021): 6520–27. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00805f.
Texto completo da fonteLiu, Hui, Junwei Zhang, Xikun Zhang, Jing Li, Yiwen Liu, Xinhao Cai, Wenru Li et al. "Cobalt hexacyanoferrate enhanced by common ion effect for aqueous potassium-ion batteries". Applied Surface Science 604 (dezembro de 2022): 154654. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154654.
Texto completo da fonteLuo, Guangming, Sarka Malkova, Jaesung Yoon, David G. Schultz, Binhua Lin, Mati Meron, Ilan Benjamin, Petr Vanýsek e Mark L. Schlossman. "Ion distributions at the nitrobenzene–water interface electrified by a common ion". Journal of Electroanalytical Chemistry 593, n.º 1-2 (agosto de 2006): 142–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2006.03.051.
Texto completo da fonteKosa, Jessica L., James W. Michelsen, Heather A. Louis, Jay I. Olsen, Darrell R. Davis, Mary C. Beckerle e Dennis R. Winge. "Common metal ion coordination in LIM domain proteins". Biochemistry 33, n.º 2 (18 de janeiro de 1994): 468–77. http://dx.doi.org/10.1021/bi00168a011.
Texto completo da fonteFernández, E., M. G. Boltong, M. P. Ginebra, O. Bermúdez, F. C. M. Driessens e J. A. Planell. "Common ion effect on some calcium phosphate cements". Clinical Materials 16, n.º 2 (janeiro de 1994): 99–103. http://dx.doi.org/10.1016/0267-6605(94)90103-1.
Texto completo da fonteBailey, Aaron O., Romain Huguet, Christopher Mullen, John E. P. Syka e William K. Russell. "Ion–Ion Charge Reduction Addresses Multiple Challenges Common to Denaturing Intact Mass Analysis". Analytical Chemistry 94, n.º 9 (21 de fevereiro de 2022): 3930–38. http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04973.
Texto completo da fonteXu, Qun, Masanobu Mori, Kazuhiko Tanaka, Wenzhi Hu e Paul R. Haddad. "Ion chromatographic separation of hydrogen ion and other common mono- and divalent cations". Journal of Chromatography A 1023, n.º 2 (janeiro de 2004): 239–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2003.10.017.
Texto completo da fonteMuralidharan, A., L. R. Pratt, M. I. Chaudhari e S. B. Rempe. "Comparison of single-ion molecular dynamics in common solvents". Journal of Chemical Physics 148, n.º 22 (14 de junho de 2018): 222821. http://dx.doi.org/10.1063/1.5023121.
Texto completo da fonteWallace, B. A. "Common structural features in gramicidin and other ion channels". BioEssays 22, n.º 3 (22 de fevereiro de 2000): 227–34. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-1878(200003)22:3<227::aid-bies4>3.0.co;2-6.
Texto completo da fonteMatulevičius, Arnoldas, Emanuele Bernardinelli, Zippora Brownstein, Sebastian Roesch, Karen B. Avraham e Silvia Dossena. "Molecular Features of SLC26A4 Common Variant p.L117F". Journal of Clinical Medicine 11, n.º 19 (22 de setembro de 2022): 5549. http://dx.doi.org/10.3390/jcm11195549.
Texto completo da fonteAli, Azza M. M. "Determination of Trace Metal Ions in Common Salt by Stripping Voltammetry". Journal of AOAC INTERNATIONAL 82, n.º 6 (1 de novembro de 1999): 1413–18. http://dx.doi.org/10.1093/jaoac/82.6.1413.
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Texto completo da fonteTran, Manh-Kien, Andre DaCosta, Anosh Mevawalla, Satyam Panchal e Michael Fowler. "Comparative Study of Equivalent Circuit Models Performance in Four Common Lithium-Ion Batteries: LFP, NMC, LMO, NCA". Batteries 7, n.º 3 (27 de julho de 2021): 51. http://dx.doi.org/10.3390/batteries7030051.
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Texto completo da fonteGruener, John E., Douglas W. Ming, Keith E. Henderson e Charles Galindo. "Common ion effects in zeoponic substrates: wheat plant growth experiment". Microporous and Mesoporous Materials 61, n.º 1-3 (julho de 2003): 223–30. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1811(03)00371-8.
Texto completo da fonteThomas, Michael, Dylan Jayatilaka e Ben Corry. "Mapping the Common Origins of Ion Selectivity in Biological Molecules". Biophysical Journal 96, n.º 3 (fevereiro de 2009): 660a—661a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2008.12.3491.
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Texto completo da fonteKourie, Joseph I., Amie L. Culverson, Peter V. Farrelly, Christine L. Henry e Karina N. Laohachai. "Heterogeneous Amyloid-Formed Ion Channels as a Common Cytotoxic Mechanism". Cell Biochemistry and Biophysics 36, n.º 2-3 (2002): 191–207. http://dx.doi.org/10.1385/cbb:36:2-3:191.
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Texto completo da fonteAmaral, L. F., I. R. Oliveira, R. Salomão, E. Frollini e V. C. Pandolfelli. "Temperature and common-ion effect on magnesium oxide (MgO) hydration". Ceramics International 36, n.º 3 (abril de 2010): 1047–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2009.12.009.
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