Zeitschriftenartikel zum Thema „Monoamides“
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McCann, Kevin, Sergey I. Sinkov, Gregg J. Lumetta und Jenifer C. Shafer. „Inner versus outer sphere metal-monoamide complexation: ramifications for tetravalent & hexavalent actinide selectivity“. New Journal of Chemistry 42, Nr. 7 (2018): 5415–24. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj04851c.
Der volle Inhalt der QuelleCanela-Xandri, Anna, Gemma Villorbina, Mercè Balcells, Xavier Fernández-Francos, Luisa F. Cabeza und Ramon Canela-Garayoa. „Synthesis and Thermophysical Characterization of Fatty Amides for Thermal Energy Storage“. Molecules 24, Nr. 20 (21.10.2019): 3777. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24203777.
Der volle Inhalt der QuelleSieffert, Nicolas, und Georges Wipff. „Uranyl extraction by N,N-dialkylamide ligands studied using static and dynamic DFT simulations“. Dalton Transactions 44, Nr. 6 (2015): 2623–38. http://dx.doi.org/10.1039/c4dt02443e.
Der volle Inhalt der QuelleJones, R., A. G. M. Rattray, S. J. Rettig, J. R. Scheffer und J. Trotter. „Structures and photochemistry of dibenzobarrelene monoamides“. Acta Crystallographica Section B Structural Science 52, Nr. 6 (01.12.1996): 1007–13. http://dx.doi.org/10.1107/s0108768196009056.
Der volle Inhalt der QuellePintus, Anna, M. Carla Aragoni, Gianfranco Carcangiu, Laura Giacopetti, Francesco Isaia, Vito Lippolis, Laura Maiore, Paola Meloni und Massimiliano Arca. „Density functional theory modelling of protective agents for carbonate stones: a case study of oxalate and oxamate inorganic salts“. New Journal of Chemistry 42, Nr. 14 (2018): 11593–600. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj01714j.
Der volle Inhalt der QuelleFischer, Róbert, und Mária Fišerová. „Direct synthesis of furan-2,5-dicarboxylic acid monoamides“. Arkivoc 2015, Nr. 7 (16.09.2015): 113–21. http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.p009.239.
Der volle Inhalt der QuelleValerio-Alfaro, Gerardo, Patricia Harumi Castillo-Carrasco, Olaya Pirene Castellanos Onorio und Jorge Bautista Naranjos. „Highly Efficient Lipase Catalyzed Monoaminolysis Reaction of Diesters with Benzylamine“. Natural Product Communications 14, Nr. 6 (Juni 2019): 1934578X1985998. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x19859980.
Der volle Inhalt der QuelleGiroux, Se´bastien, Patrice Rubini, Christine Ge´rardin, Claude Selve und Bernard Henry. „Hydrophobic tartaric acid monoamides as complexing and tensioactive agents“. New Journal of Chemistry 24, Nr. 3 (2000): 173–78. http://dx.doi.org/10.1039/a909430j.
Der volle Inhalt der QuelleKlimenkovs, Igors, Eduards Bakis und Anda Priksane. „Propanephosphonic Acid Anhydride–Mediated Cyclodehydration of Maleic Acid Monoamides“. Synthetic Communications 43, Nr. 19 (26.06.2013): 2634–40. http://dx.doi.org/10.1080/00397911.2012.727060.
Der volle Inhalt der QuelleWauke, Hisashi, Kazumasa Matsuo, Kenji Matsumoto und Mitsuru Shindo. „Synthesis of Dissymmetric Malonic Acid Monoamides from Symmetric Dithiomalonates“. ChemistrySelect 1, Nr. 21 (16.12.2016): 6830–33. http://dx.doi.org/10.1002/slct.201601694.
Der volle Inhalt der QuelleDolzhenko, A. V., N. V. Kolotova, V. P. Kotegov, B. Ya Syropyatov, M. V. Vasilyuk, G. V. Rudakova, V. V. Novikova und V. P. Feshin. „Synthesis and Biological Activity of Substituted Tetrachlorophthalic Acid Monoamides“. Pharmaceutical Chemistry Journal 39, Nr. 8 (August 2005): 409–12. http://dx.doi.org/10.1007/s11094-005-0169-x.
Der volle Inhalt der QuelleLópez, Carlos, Manuel Vega, Elena Sanna, Carmen Rotger und Antoni Costa. „Efficient microwave-assisted preparation of squaric acid monoamides in water“. RSC Advances 3, Nr. 20 (2013): 7249. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra41369a.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Kaiqiang, Ni Yan, Junxia Peng, Jing Liu, Qiuhong Zhang und Yu Fang. „Supramolecular gels based on organic diacid monoamides of cholesteryl glycinate“. Journal of Colloid and Interface Science 327, Nr. 1 (November 2008): 233–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.08.014.
Der volle Inhalt der QuelleBazarova, Ekaterina A., und Yuliya S. Kameneva. „The performance evaluation of dicarboxylic acid monoamides as collectors for copper-nickel ore flotation process“. Transactions of the Kоla Science Centre of RAS. Series: Engineering Sciences 13, Nr. 1/2022 (27.12.2022): 21–25. http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2022.13.1.003.
Der volle Inhalt der QuelleVasudevan, T., M. S. Murali, M. S. Nagar und J. N. Mathur. „EXTRACTION OF U(VI) FROM NITRATE AND THIOCYANATE MEDIA WITH MONOAMIDES“. Solvent Extraction and Ion Exchange 20, Nr. 6 (11.01.2002): 665–86. http://dx.doi.org/10.1081/sei-120016072.
Der volle Inhalt der QuelleMahanty, Bholanath, Avinash S. Kanekar, Seraj A. Ansari, Arunasis Bhattacharyya und Prasanta K. Mohapatra. „Separation of neptunium from actinides by monoamides: a solvent extraction study“. Radiochimica Acta 107, Nr. 5 (27.05.2019): 369–76. http://dx.doi.org/10.1515/ract-2018-3074.
Der volle Inhalt der QuelleCross, G. G., und T. M. Fyles. „On the Synthesis of Monoamides of 18-Crown-6-tetracarboxylic Acid“. Journal of Organic Chemistry 62, Nr. 18 (September 1997): 6226–30. http://dx.doi.org/10.1021/jo970707c.
Der volle Inhalt der QuelleJouffret, F., PJ Madec und E. Maréchal. „Synthèse de polyamides par polycondensation de monoamides α-amine-ω-ester“. Journal de Chimie Physique 93 (1996): 1427–47. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1996931427.
Der volle Inhalt der QuelleCROSS, G. G., und T. M. FYLES. „ChemInform Abstract: Synthesis of Monoamides of 18-Crown-6-tetracarboxylic Acid“. ChemInform 29, Nr. 3 (24.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199803178.
Der volle Inhalt der QuelleGlüsenkamp, K. H., W. Drosdziok, G. Eberle, E. Jähde und M. F. Rajewsky. „Squaric Acid Diethylester: A Simple And Convenient Coupling Reagent“. Zeitschrift für Naturforschung C 46, Nr. 5-6 (01.06.1991): 498–501. http://dx.doi.org/10.1515/znc-1991-5-622.
Der volle Inhalt der QuelleBhattacharya, A., S. Banerjee, P. Mohapatra, S. Basu und V. Manchanda. „Extraction of Ternary Beta‐Diketonates of Uranyl Ion Using Some Substituted Monoamides“. Solvent Extraction and Ion Exchange 21, Nr. 5 (2003): 687–705. http://dx.doi.org/10.1081/sei-120024551.
Der volle Inhalt der QuelleFuhrhop, Juergen Hinrich, Corinna Demoulin, Joerg Rosenberg und Christoph Boettcher. „Cloth-like aggregates of micellar fibers made of N-dodecyltartaric acid monoamides“. Journal of the American Chemical Society 112, Nr. 7 (März 1990): 2827–29. http://dx.doi.org/10.1021/ja00163a069.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Zhi-Yu, Yong Ye, Shang-Bin Zhong, Ru-Yi Zou, Xin-Cheng Liao und Yu-Fen Zhao. „A novel rearrangement in ESI-MSn of spirocyclic pentaerythritol di(phosphate monoamides)“. International Journal of Mass Spectrometry 273, Nr. 1-2 (Juni 2008): 31–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijms.2008.02.009.
Der volle Inhalt der QuelleStankevič, Marek, und Jolanta Bazan. „Two-Fold Modification of the Phenyl Substituent in Phenylphosphonic Acid Monoester Monoamides“. Journal of Organic Chemistry 77, Nr. 18 (07.09.2012): 8244–56. http://dx.doi.org/10.1021/jo301526k.
Der volle Inhalt der QuelleSchmeda-Hirschmann, Guillermo, Mariano Walter Pertino, Jaime A. Rodriguez, Francisco Monsalve, Daniel Droguett und Cristina Theoduloz. „Synthesis, Gastroprotective Effect and Cytotoxicity of New Amino Acid Diterpene Monoamides and Diamides“. Molecules 15, Nr. 10 (21.10.2010): 7378–94. http://dx.doi.org/10.3390/molecules15107378.
Der volle Inhalt der QuelleRABBE, C., C. MADIC und A. GODARD. „MOLECULAR MODELING STUDY OF URANYL NITRATE EXTRACTION WITH MONOAMIDES I. QUANTUM CHEMISTRY APPROACH“. Solvent Extraction and Ion Exchange 16, Nr. 4 (Juli 1998): 1091–109. http://dx.doi.org/10.1080/07366299808934570.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Hao, und Zuowei Xie. „ChemInform Abstract: Constrained-Geometry Titanacarborane Monoamides: From Synthesis and Reactivity to Catalytic Applications“. ChemInform 43, Nr. 18 (05.04.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201218240.
Der volle Inhalt der QuelleGolub, Tatiana, und James Y. Becker. „Anodic oxidation of bisamides from diaminoalkanes by constant current electrolysis“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 14 (16.04.2018): 861–68. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.14.72.
Der volle Inhalt der QuelleMokshina, Nadezhda Ya, Oksana A. Pakhomova, Gennadiy V. Shatalov und Irina I. Kosinova. „INTERPHASE DISTRIBUTION OF SOME AMINO ACIDS IN EXTRACTION SYSTEMS BASED ON N-VINYLFORMAMIDE COPOLYMERS“. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 62, Nr. 1 (10.01.2019): 4–10. http://dx.doi.org/10.6060/ivkkt.20196201.5763.
Der volle Inhalt der QuelleStanciu, Corneliu, Shirley S. Hino, Matthias Stender, Anne F. Richards, Marilyn M. Olmstead und Philip P. Power. „Synthesis and Characterization of Ge(II), Sn(II), and Pb(II) Monoamides with −NH2Ligands“. Inorganic Chemistry 44, Nr. 8 (April 2005): 2774–80. http://dx.doi.org/10.1021/ic048362l.
Der volle Inhalt der QuellePrestianni, Antonio, Laurent Joubert, Alexandre Chagnes, Gerard Cote, Marie-Noelle Ohnet, Catherine Rabbe, Marie-Christine Charbonnel und Carlo Adamo. „IR Fingerprints of U(VI) Nitrate Monoamides Complexes: A Joint Experimental and Theoretical Study“. Journal of Physical Chemistry A 114, Nr. 40 (14.10.2010): 10878–84. http://dx.doi.org/10.1021/jp106467p.
Der volle Inhalt der QuelleShakirova, A. B., L. M. Korkodinova, O. Yu Smolina und L. G. Mardanova. „Synthesis and antiinflammatory activity of substituted monoamides, diamides, and esteroamides of N-oxalylanthranilic acid“. Pharmaceutical Chemistry Journal 38, Nr. 10 (Oktober 2004): 545–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11094-005-0006-2.
Der volle Inhalt der QuelleMurtazina, Alya R., Nadegda S. Bondarenko, Tatiana S. Pronina, Kristina I. Chandran, Vsevolod V. Bogdanov, Lilya K. Dilmukhametova und Michael V. Ugrumov. „A Comparative Analysis of CSF and the Blood Levels of Monoamines As Neurohormones in Rats during Ontogenesis“. Acta Naturae 13, Nr. 4 (15.12.2021): 89–97. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.11516.
Der volle Inhalt der QuelleMowafy, E. A., und H. F. Aly. „EXTRACTION OF ACTINIDES AND SELECTED FISSION PRODUCTS FROM NITRIC ACID MEDIUM USING LONG CHAIN MONOAMIDES“. Solvent Extraction and Ion Exchange 19, Nr. 4 (31.07.2001): 629–41. http://dx.doi.org/10.1081/sei-100103812.
Der volle Inhalt der QuelleRosowsky, Andre, Henry Bader, Mary Radike-Smith, Carol A. Cucchi, Michael M. Wick und James H. Freisheim. „Methotrexate analogs. 28. Synthesis and biological evaluation of new .gamma.-monoamides of aminopterin and methotrexate“. Journal of Medicinal Chemistry 29, Nr. 9 (September 1986): 1703–9. http://dx.doi.org/10.1021/jm00159a023.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ye, Kazuya Yamaguchi und Noritaka Mizuno. „Manganese Oxide Promoted Liquid-Phase Aerobic Oxidative Amidation of Methylarenes to Monoamides Using Ammonia Surrogates“. Angewandte Chemie 124, Nr. 29 (11.06.2012): 7362–65. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201203098.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ye, Kazuya Yamaguchi und Noritaka Mizuno. „Manganese Oxide Promoted Liquid-Phase Aerobic Oxidative Amidation of Methylarenes to Monoamides Using Ammonia Surrogates“. Angewandte Chemie International Edition 51, Nr. 29 (11.06.2012): 7250–53. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201203098.
Der volle Inhalt der QuelleGuranova, Natalia, Lyudmila Yakovleva, Olga Bakulina, Dmitry Dar’in und Mikhail Krasavin. „Extending the Scope of the New Variant of the Castagnoli–Cushman Cyclocondensation onto o-Methyl Benzoic Acids Bearing Various Electron-Withdrawing Groups in the α-Position“. Molecules 27, Nr. 21 (25.10.2022): 7211. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27217211.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Shi-Sheng, Yi-Ming Zhou, Da Li und Qiang Ma. „Early Infant Exposure to Excess Multivitamin: A Risk Factor for Autism?“ Autism Research and Treatment 2013 (2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/963697.
Der volle Inhalt der QuelleAnlauf, Martin, Rolf Eissele, Martin K. H. Schäfer, Lee E. Eiden, Rudolf Arnold, Ursula Pauser, Günter Klöppel und Eberhard Weihe. „Expression of the Two Isoforms of the Vesicular Monoamine Transporter (VMAT1 and VMAT2) in the Endocrine Pancreas and Pancreatic Endocrine Tumors“. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 51, Nr. 8 (August 2003): 1027–40. http://dx.doi.org/10.1177/002215540305100806.
Der volle Inhalt der QuelleMowafy, E. A., und D. Mohamed. „Extraction and separation of gold(III) from hydrochloric acid solutions using long chain structurally tailored monoamides“. Separation and Purification Technology 167 (Juli 2016): 146–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2016.05.012.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Rohit, Seraj A. Ansari, Pankaj Kandwal und Prasanta K. Mohapatra. „Pertraction of U(VI) through liquid membranes using monoamides as carrier ligands: experimental and theoretical studies“. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 323, Nr. 2 (23.12.2019): 983–91. http://dx.doi.org/10.1007/s10967-019-06998-5.
Der volle Inhalt der QuelleCzifrák, Katalin, Zsuzsa Hadady, Tibor Docsa, Pál Gergely, Jürgen Schmidt, Ludger Wessjohann und László Somsák. „Synthesis of N-(β-d-glucopyranosyl) monoamides of dicarboxylic acids as potential inhibitors of glycogen phosphorylase“. Carbohydrate Research 341, Nr. 8 (Juni 2006): 947–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2006.03.002.
Der volle Inhalt der QuelleGowda, B. Thimme, und Mahesha Shetty. „Kinetics of oxidation of acidic amino acids and their monoamides byN-chloroarylsulphonamides in aqueous acidic medium“. Journal of Physical Organic Chemistry 17, Nr. 10 (17.09.2004): 848–64. http://dx.doi.org/10.1002/poc.758.
Der volle Inhalt der QuelleMooslehner, Katrin A., Pok Man Chan, Weiming Xu, Lizhi Liu, Claire Smadja, Trevor Humby, Nicholas D. Allen, Lawrence S. Wilkinson und Piers C. Emson. „Mice with Very Low Expression of the Vesicular Monoamine Transporter 2 Gene Survive into Adulthood: Potential Mouse Model for Parkinsonism“. Molecular and Cellular Biology 21, Nr. 16 (15.08.2001): 5321–31. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.21.16.5321-5331.2001.
Der volle Inhalt der QuelleLungu, Lidia, Svetlana Blaja, Caleria Cucicova, Alexandru Ciocarlan, Alic Barba, Veaceslav Kulcițki, Sergiu Shova et al. „Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of Homodrimane Sesquiterpenoids with a Benzimidazole Unit“. Molecules 28, Nr. 3 (17.01.2023): 933. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28030933.
Der volle Inhalt der QuelleBorovlev, Ivan, Oleg Demidov, Gulminat Amangasieva und Elena Avakyan. „Nucleophilic Addition of Amides to 10-Alkylacridinium Cations: A Case of Double N-Nucleophilicity of Some Monoamides“. Synthesis 49, Nr. 16 (18.04.2017): 3710–19. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1588786.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ye, Kazuya Yamaguchi und Noritaka Mizuno. „ChemInform Abstract: Manganese Oxide Promoted Liquid-Phase Aerobic Oxidative Amidation of Methylarenes to Monoamides Using Ammonia Surrogates.“ ChemInform 44, Nr. 1 (01.01.2013): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201301052.
Der volle Inhalt der QuellePischetsrieder, Monika, Bernd Larisch und Wolfgang Seidel. „Immunochemical Detection of Oxalic Acid Monoamides That Are Formed during the Oxidative Reaction ofl-Ascorbic Acid and Proteins“. Journal of Agricultural and Food Chemistry 45, Nr. 6 (Juni 1997): 2070–75. http://dx.doi.org/10.1021/jf960919v.
Der volle Inhalt der QuelleMinisci, Francesco, Francesca Fontana, Fausta Coppa und Yong Ming Yan. „Reactivity of Carbamoyl Radicals. A New, General, Convenient Free-Radical Synthesis of Isocyanates from Monoamides of Oxalic Acid“. Journal of Organic Chemistry 60, Nr. 17 (September 1995): 5430–33. http://dx.doi.org/10.1021/jo00122a020.
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