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1

Henderson, Richard A. The mechanisms of reactions at transition metal sites. Oxford University Press, 1997.

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2

United States. National Aeronautics and Space Administration., ed. Final report...for heterogeneous photocatalytic oxidation of atmospheric trace contaminants. National Aeronautics and Space Administration, 1994.

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3

United States. National Aeronautics and Space Administration., ed. Final report...for heterogeneous photocatalytic oxidation of atmospheric trace contaminants. National Aeronautics and Space Administration, 1994.

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4

1946-, Isied Stephan S., ed. Electron transfer reactions: Inorganic, organometallic, and biological applications. American Chemical Society, 1997.

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5

Prousek, Josef. Reakce iniciované přenosem elektronu. Academia, 1988.

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6

Humiston, T. J. Production-scale direct oxide reduction demonstration. Edited by Santi D. J, Long J. L, Rockwell International. Rocky Flats Plant, and United States. Dept. of Energy. Albuquerque Operations Office. Rockwell International, Aerospace Operations, Rocky Flats Plant, 1989.

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7

Geoghegan, Susan M. Modulating the redox propertoes of a flavoprotein; cloning, expression and site-directed mutagenesis of flavodoxin from M. elsdenii. University College Dublin, 1997.

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8

J, Mattay, and Khaĭrutdinov R. F, eds. Photoinduced electron transfer IV. Springer-Verlag, 1992.

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9

Lutz, Bernd. Experimente und Behandlungsvorschläge zum Unterrichtsthema "Redox-Reaktionen": Eine Synopse. Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, 1986.

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10

Martinovich, G. G. Okislitelʹno-vosstanovitelʹnye prot︠s︡essy v kletkakh. BGU, 2008.

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11

1947-, Fox Marye Anne, and Chanon Michel 1940-, eds. Photoinduced electron transfer. Elsevier, 1988.

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12

Schüring, J. Redox: Fundamentals, processes and applications. Springer, 2011.

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13

Basu, Samar, and Lars Wiklund. Studies on experimental models. Humana Press, 2011.

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14

Vinod, Jalan, and United States. National Aeronautics and Space Administration., eds. Development of electrodes for the NASA iron/chromium radox system and factors affecting their performance. National Aeronautics and Space Administration, 1985.

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15

I, Likhtenshteĭn G. Chemical physics of redox metalloenzyme catalysis. Springer-Verlag, 1988.

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16

Feria, Omar Solorza, and Sathish-Kumar Kamaraj. Nano-electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction. CRC Press, 2024. http://dx.doi.org/10.1201/9781003334903.

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17

Helmut, Sigel, and Sigel Astrid, eds. Electron transfer reactions in metalloproteins. M. Dekker, 1991.

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18

Gascoyne, Mel. The evolution of redox conditions and groundwater geochemistry in recharge-discharge environments on the Canadian Shield. Whiteshell Laboratories, 1996.

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19

England) Frontiers in Biological Catalysis (Conference) (2012 Cambridge. Frontiers in Biological Catalysis. Portland Press Limited, 2012.

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20

Holm, Thomas R. Dissolved oxygen and oxidation-reduction potentials in ground water. U.S. Environmental Protection Agency, Robert S. Kerr Environmental Research Laboratory, 1986.

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21

Hagen, A. P. Inorganic Reactions and Methods: The Formation of Bonds to Transition Metals, Oxidative Additions and Reductive Eliminations, Insertion Reactions and (Inorganic Reactions and Methods). Vch Pub, 1997.

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22

VanStone, Nancy Anne. Investigations of reductive dechlorination reactions of chlorinated ethenes and ethanes on zero-valent metals using compound specific isotopic analysis. 2006.

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23

Lefcourt, Michael Aaron *. The Al(℗ rP)(SiH r) complex and the photoreversible oxidative-addition/reductive-elimination reactions Al(℗ rP)(SiH r)<->SiH rAlH. 1989.

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24

Testa, Bernard, and John Caldwell. Biochemistry of Redox Reactions. Elsevier Science & Technology Books, 1994.

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25

Smith, Dean A. The demonstration of electron-transfer reactions and their effect on model lignin condensation reactions under alkaline pulping conditions. 1986.

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26

Gillette, Marcia L., and H. Anthony Neidig. Studying Oxidation-Reduction Reactions. Chemical Education Resources, 1995.

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27

Oxygen Reduction Reaction. Elsevier, 2022. http://dx.doi.org/10.1016/c2020-0-03992-7.

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28

(Editor), Bernard Testa, and John Caldwell (Editor), eds. Biochemistry of Redox Reactions (Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics). Academic Press, 1994.

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29

Eberson, Lennart. Electron Transfer Reactions in Organic Chemistry. Springer, 2012.

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30

Eberson, Lennart. Electron Transfer Reactions in Organic Chemistry. Springer, 2011.

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31

Eberson, Lennart. Electron Transfer Reactions in Organic Chemistry. Springer Berlin / Heidelberg, 1987.

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32

Akhrem, A. A. Birch Reduction of Aromatic Compounds. Springer, 2012.

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33

Akhrem, A. A. Birch Reduction of Aromatic Compounds. Springer, 2012.

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34

Pecoraro, Vincent L. Maganese Redox Enzymes. Wiley-VCH, 1992.

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35

Nishinaga, Tohru. Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2015.

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36

Nishinaga, Tohru. Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2015.

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37

Cycling performance of the iron-chromium redox energy storage system. National Aeronautics and Space Administration, 1985.

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38

Organic redox systems: Synthesis, properties, and applications. John Wiley & Sons, 2016.

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39

Batinić-Haberle, Ines, Júlio S. Rebouças, and Ivan Spasojević. Redox-Active Therapeutics. Springer, 2018.

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40

Armstrong, Donald. Advanced Protocols in Oxidative Stress I. Humana Press, 2011.

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41

Batinić-Haberle, Ines, Ivan Spasojević, and Júlio S. Rebouças. Redox-Active Therapeutics. Springer London, Limited, 2016.

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42

Nishinaga, Tohru. Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications. Wiley & Sons, Limited, John, 2015.

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43

Batinić-Haberle, Ines, Júlio S. Rebouças, and Ivan Spasojević. Redox-Active Therapeutics. Springer, 2016.

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44

(Foreword), R. A. Marcus, Vincenzo Balzani (Editor), Piotr Piotrowiak (Editor), et al., eds. Electron Transfer in Chemistry, Principles, Theories, Methods, and Techniques. Wiley-VCH, 2001.

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45

Rodgers, Michael A. J., Didier Astruc, Jochen Mattay, Vincenzo Balzani, and Piotr Piotrowiak. Electron Transfer in Chemistry. Wiley & Sons, Limited, John, 2008.

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46

Scheschkewitz, David. Functional Molecular Silicon Compounds I: Regular Oxidation States. Springer London, Limited, 2014.

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47

Scheschkewitz, David. Functional Molecular Silicon Compounds I: Regular Oxidation States. Springer, 2014.

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48

Nishinaga, Tohru. Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2015.

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49

Postma, James M., J. Leland Hollenberg, and Julian Roberts. Oxidation-Reduction/Electron Transfer Reactions: Separate from Chemistry in the Laboratory 5e. W. H. Freeman, 2000.

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50

Hudlic'ky, Milos. Fluorine Chemistry for Organic Chemists. Oxford University Press, 2000. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195131567.001.0001.

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Annotation:
This book is a synthesis of two of Hudlicky's earlier books outlining the many unpredictable properties of fluorine and its compounds that are not analogous to the properties of any other halogens and their compounds. It is divided into two separate sections, the first presenting peculiar reactions as problems to be solved. Each reaction can be analyzed in the lab without the help of the second section, however if a solution is not easily reached, the second section provides discussion of the problems, outlining the products of the reactions and their mechanisms. Among the 105 reactions outlin
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