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1

Edelmann, Frank T. "Modellverbindungen für Metalloxide auf SiO2-Oberflächen." Angewandte Chemie 104, no. 5 (May 1992): 600–601. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19921040510.

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2

Khomskii, D. I., and A. K. Zvezdin. "“Neutral oxygen” and superconductivity of metalloxide systems." Solid State Communications 66, no. 6 (May 1988): 651–55. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(88)90226-8.

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3

Behrens, Peter. "Löcher in chemisch variabler Umgebung: mesoporöse Metalloxide." Angewandte Chemie 108, no. 5 (March 1, 1996): 561–64. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19961080507.

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4

Tiemann, Michael, Jan Roggenbuck, Thorsten Wagner, and Thomas Waitz. "Geordnete poröse Metalloxide durch Replikation rigider Strukturmatrizes." Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 632, no. 12-13 (September 2006): 2079. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.200670008.

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5

Tiemann, Michael, Thomas Waitz, Thorsten Wagner, and Benjamin Becker. "Synthese und neue Anwendungen geordneter nanoporöser Metalloxide." Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 634, no. 11 (September 2008): 2019. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.200870023.

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6

Gutsch, A., A. Schild, A. Birtigh, H. Riemenschneider, and S. E. Pratsinis. "31. Optimierte Produktgestaltung nanoskaliger Metalloxide mittels numerischer Simulation." Chemie Ingenieur Technik - CIT 70, no. 9 (September 1998): 1083. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330700935.

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7

Goloboy, James C, and Walter G Klemperer. "Sind partikuläre Edelmetallkatalysatoren Metalle, Metalloxide oder ein Mittelding?" Angewandte Chemie 121, no. 20 (May 4, 2009): 3614–16. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200805382.

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8

Leitel, Erika, Gerhard Heinicke, and Romann Paudert. "Veränderung der Porosität einiger Metalloxide nach einer Strahl- oder Schwingmahlung." Zeitschrift für Chemie 10, no. 4 (September 1, 2010): 157–58. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19700100425.

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9

Hoppe, R., G. Wagner, and H. Glaum. "Neue Metalloxide mit Tetraeder-Doppel als Baugruppe: Rb6[Tl2O6] und Cs6[In2O6]." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 547, no. 4 (April 1987): 188–98. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19875470422.

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10

Feldmann, C. "Darstellung und Charakterisierung der nanoskaligen Vb-Metalloxide M2O5 (M = V, Nb, Ta)." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 630, no. 13-14 (November 2004): 2473–77. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.200400353.

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11

Zürn, Martin, and Thomas Hanemann. "Development of a Contactless Conductivity Sensor in Flowing Micro Systems for Cerium Nitrate." Processes 10, no. 10 (October 14, 2022): 2075. http://dx.doi.org/10.3390/pr10102075.

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Abstract:
Impedance spectroscopy has a high potential to detect chemical reactions in flowing systems. In this work, the approach using impedance spectroscopy as a possible analytical tool for a continuous hydrothermal syntheses (CHTS) is presented. With the CHTS-process, it is possible to produce metalloxide nanoparticles with a close particle size distribution and specific surface properties. For this, it is necessary to evaluate the electrode geometry, frequency and other factors influencing the impedance with respect to concentration measurements. In case of frequency-sweep measurements possible electrode geometries for C4D-Sensors (capacitively coupled contactless conductivity detection) are evaluated. Then distinguishability and reproducibility are tested applying titration measurements to show the ability for concentration detection in constant flow systems. The possibility to measure concentration changes in flowing systems in a reproducible and fast manner as well as with high distinguishability for the test solution cerium nitrate will be presented. Furthermore, the major influencing-factors like electrode geometry, frequency etc. could be determined. It has been shown that with increasing electrode spacing and electrode width, the distinguishability of the concentrations increases and shifts them to lower frequencies.
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12

Winkhofer, Norbert, Herbert W. Roesky, Mathias Noltemeyer, and Ward T. Robinson. "[tBuSiO(ReO4)]4, eine Modellverbindung für Metalloxide auf Silicatoberflächen — Synthese aus dem stabilen TrioltBuSi(OH)3 und Re2O7." Angewandte Chemie 104, no. 5 (May 1992): 670–71. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19921040545.

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13

Bolse, W., A. Bartos, J. Kesten, K. P. Lieb, and M. Uhrmacher. "Zur Hyperfeinstruktur von 111Cd in Metalloxiden." Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 93, no. 11 (November 1989): 1285–91. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19890931129.

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14

Ludwig, Bellamarie. "Infrared Spectroscopy Studies of Aluminum Oxide and Metallic Aluminum Powders, Part II: Adsorption Reactions of Organofunctional Silanes." Powders 1, no. 2 (April 1, 2022): 75–87. http://dx.doi.org/10.3390/powders1020007.

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Abstract:
A gas phase, probe molecule doser was fabricated and connected to a diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS) reaction chamber to study the reactions and stability of two organosilanes with the surfaces of metallic aluminum and boehmite powders in situ. Two metallic aluminum powder surfaces were studied, including an as-received, native oxide layer surface, and a laboratory prepared, boehmite-like surface. Neat boehmite powder was also used for reference and comparison to the laboratory prepared surface. We found that the metalloxane bond (Al-O-Si) was observed in the 1100–950 cm−1 region for all surfaces, which indicates chemisorption between the adsorbate and available surface hydroxyls. We were also able to draw correlations between the loss of surface –OH and the subsequent growth of –CH for additional confirmation of adsorbate retention. Hydrothermal stability was probed through intentional exposure to water after chlorotrimethyl silane dosing, which showed adsorbate loss through fractional decreases in intensity of the –CH stretches. These results provide clear evidence of metalloxane bonds formed on aluminum powder and insight into their stability, supporting the identification of these bonds on bulk scale silane treated powders.
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15

Böttcher, Horst, Thomas Böhme, and Oliver Hertz. "Absorptionsverhalten organischer Farbstoffe in Metalloxid-Matrix." Zeitschrift für Chemie 30, no. 3 (August 31, 2010): 110–11. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19900300327.

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16

Garnweitner, G. "Herstellung und Einsatz maßgeschneiderter Metalloxid-Nanopartikel." Chemie Ingenieur Technik 82, no. 9 (August 27, 2010): 1455. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050556.

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17

Zellmer, S., and G. Garnweitner. "Mechanismen der Kleinmolekülstabilisierung von Metalloxid-Nanopartikeln." Chemie Ingenieur Technik 86, no. 9 (August 28, 2014): 1541. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201450175.

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18

Stelzer, J. B., and J. Caro. "Das Konzept der hierarchischen Metalloxid-Katalysatoren." Chemie Ingenieur Technik 76, no. 9 (September 2004): 1298. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200490146.

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19

Pinna, Nicola, and Markus Niederberger. "Tensidfreie nichtwässrige Synthese von Metalloxid‐Nanostrukturen." Angewandte Chemie 120, no. 29 (July 7, 2008): 5372–85. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200704541.

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20

Pulker, Hans Karl. "Anforderungen an Metalloxid-Schichten für Interferenzoptik." Vakuum in Forschung und Praxis 22, no. 2 (April 2010): 29–32. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201000413.

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21

Thomele, Daniel, Gilles R. Bourret, Johannes Bernardi, Michel Bockstedte, and Oliver Diwald. "Organisation von Metalloxid-Nanowürfeln durch Hydroxylierung." Angewandte Chemie 129, no. 5 (December 22, 2016): 1428–32. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201608538.

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22

Roesky, Herbert W., Detlev Hesse, Rakesh Bohra, and Mathias Noltemeyer. "Modellreaktionen von Metalloxiden an Silicium-Sauerstoff-Oberflächen." Chemische Berichte 124, no. 9 (September 1991): 1913–15. http://dx.doi.org/10.1002/cber.19911240905.

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23

Salomonsson, Per, Timothy Griffin, Bengt Kasemo, and Viktor Scherer. "Aktivität von Metalloxid-Katalysatoren auf Perowskit-Basis." Chemie Ingenieur Technik 65, no. 5 (May 1993): 566–67. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330650514.

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24

Zeng, K., R. Stolle, and H. Köser. "Quecksilberoxidation an Metalloxid-dotierten SCR-DeNOx-Katalysatoren." Chemie Ingenieur Technik 81, no. 8 (August 2009): 1046. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200950237.

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25

Neubert, Thomas, and Michael Vergöhl. "Herstellung von Polymer- und Polymer-Metalloxid-Kompositschichten." Vakuum in Forschung und Praxis 25, no. 1 (February 2013): 34–38. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201300512.

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26

Rossow, Marco, and Alfred Flint. "„Flammenlose Verbrennungen“? - Redox-Reaktionen zwischen Brennstoffen und Metalloxiden." CHEMKON 19, no. 3 (June 28, 2012): 137–38. http://dx.doi.org/10.1002/ckon.201210180.

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Garnweitner, G., M. Zimmermann, and T. Cheema. "Prozesstechnisches Verständnis der nichtwässrigen Synthese von Metalloxid-Nanopartikeln." Chemie Ingenieur Technik 86, no. 9 (August 28, 2014): 1541. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201450590.

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28

Yee, Kyeong Ae, Thomas A. Albright, Dongwoon Jung, and Myung-Hwan Whangbo. "Aurivillius-Phasen, eine neue Klasse von Metalloxid-Supraleitern?" Angewandte Chemie 101, no. 6 (June 1989): 789–90. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19891010629.

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29

Wagner, G., and R. Hoppe. "Neue synthesewege ZU metalloxiden: Na3TlO2 aus NaTl und Na2O2." Journal of the Less Common Metals 120, no. 2 (June 1986): 225–37. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(86)90647-8.

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30

Heesing, Albert, and Hans-Joachim Laue. "Wasserstoffübertragungen, 8. Heterogen-katalysierte Wasserstoff-Transfer-Reaktionen an Metalloxiden." Chemische Berichte 119, no. 4 (April 1986): 1232–43. http://dx.doi.org/10.1002/cber.19861190413.

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31

Lamb, Henry H., Bruce C. Gates, and Helmut Knözinger. "Organometallchemie an Oberflächen – Reaktivität von Carbonylmetall-Verbindungen auf Metalloxiden." Angewandte Chemie 100, no. 9 (September 1988): 1162–80. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19881000905.

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Yokoyama, Takashi, Noriyuki Kinjo, and Yoshiaki Wakashima. "Einfluß von imidhydantoinpolymeren auf den reststrom modifizierter metalloxid-halbleitertransistoren." Angewandte Makromolekulare Chemie 136, no. 1 (November 1985): 101–14. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1985.051360107.

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33

Jun, Young-wook, Jin-sil Choi, and Jinwoo Cheon. "Formkontrolle von Halbleiter- und Metalloxid-Nanokristallen durch nichthydrolytische Kolloidverfahren." Angewandte Chemie 118, no. 21 (May 19, 2006): 3492–517. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200503821.

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34

Kemnitz, E., D. Hass, and B. Grimm. "Zur Dismutierung von C1-Fluorchlorkohlenwasserstoffen an Metalloxid- und Halogenidoberfl�chen." Zeitschrift f�r anorganische und allgemeine Chemie 589, no. 1 (October 1990): 228–34. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19905890125.

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35

Olejnik, S., M. Schwickardi, and F. Schüth. "Kontinuierliche Herstellung von Metalloxiden hoher spezifischer Oberfläche für die heterogene Katalyse." Chemie Ingenieur Technik 77, no. 8 (August 2005): 1239–40. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200590184.

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36

Olejnik, S., M. Schwickardi, R. Palkovits, and F. Schüth. "Anwendungsnahe Herstellung von Metalloxiden hoher spezifischer Oberfläche für die heterogene Katalyse." Chemie Ingenieur Technik 78, no. 9 (September 2006): 1331–32. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200650121.

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37

Müller, Achim, Erich Krickemeyer, Hartmut Bögge, Marc Schmidtmann, Christian Beugholt, Paul Kögerler, and Canzhong Lu. "Synthese und Struktur des ringförmigen, reduzierten „Metalloxids” [(MoO3)176(H2O)80H32]." Angewandte Chemie 110, no. 9 (May 4, 1998): 1278–81. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19980504)110:9<1278::aid-ange1278>3.0.co;2-f.

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38

Sahoo, Jugal Kishore, Muhammad Nawaz Tahir, Aswani Yella, Thomas D. Schladt, Enrico Mugnaoli, Ute Kolb, and Wolfgang Tremel. "Reversible Selbstorganisation von Metallchalkogenid-Metalloxid- Nanostrukturen basierend auf dem Pearson-Konzept." Angewandte Chemie 122, no. 41 (August 16, 2010): 7741–45. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201000774.

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39

Richter, Kai, Alexander Birkner, and Anja-Verena Mudring. "Stabilisatorfreie langzeitstabile Metall-Nanopartikel und Metall- Metalloxid-Nanokomposite durch physikalische Gasphasenabscheidung." Angewandte Chemie 122, no. 13 (February 28, 2010): 2481–85. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200901562.

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40

Reller, Armin. "Reversible Reduktions- und Reoxidationsprozesse des Typs ABO3 ⇆ ABO3-X an Perovskitischen Metalloxiden." Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 90, no. 8 (August 1986): 742–45. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19860900824.

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41

Kolditz, Lothar, Thomas Moya, Ursula Calov, E. D. Kravčenko, and Reinhard Stößer. "Über die Reaktion von Metalloxiden mit SCI2/Cl2: Verbindungen mit SCI3+-Kationen." Zeitschrift für Chemie 21, no. 1 (August 31, 2010): 38–39. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19810210122.

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42

Brrtt, R. H. "Ueber die Auflöslichkeit gewisser Metalloxyde und Salze in salzsaurem und salpetersaurem Ammoniak." Journal für Praktische Chemie 10, no. 1 (November 8, 2004): 261–67. http://dx.doi.org/10.1002/prac.18370100137.

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43

Salker, Arun V., Bernd Maurer, and Werner Weisweiler. "Katalysierte Reduktion von NOX mittels NH3 an Metalloxid- und Perowskitaktivierten Zeolith-Katalysatoren." Chemie Ingenieur Technik - CIT 70, no. 5 (May 1998): 566–70. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330700516.

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44

Kim, Dong Sik, Yang Yang, Hyunbin Kim, Andreas Berger, Mato Knez, Ulrich Gösele, and Volker Schmidt. "Herstellung von Metalloxid-Nanoröhren in neutraler wässriger Lösung mithilfe des photokatalytischen Effektes." Angewandte Chemie 122, no. 1 (November 26, 2009): 215–18. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200903997.

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Garnweitner, G., and C. Grote. "Die nicht-wässrige Sol-Gel-Synthese - eine Alternative für die Herstellung hochqualitativer Metalloxid- Nanopartikel." Chemie Ingenieur Technik 82, no. 5 (March 29, 2010): 615–22. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200900151.

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46

Faust, M., and M. Seipenbusch. "Zusammenhang von Struktur und katalytischer Aktivität der Wassergas-Shift-Reaktion an maßgeschneiderten Platin/Metalloxid-Nanopartikeln." Chemie Ingenieur Technik 86, no. 9 (August 28, 2014): 1557. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201450083.

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Gießel, Moritz, Volker Hinrichsen, and Reinhard Göhler. "Potentialsteuerung funkenstreckenloser Metalloxid-Ableiter für Höchst- und Ultrahochspannungsnetze und deren Auswirkung auf die thermische Stabilität." e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 134, no. 8 (November 20, 2017): 414–19. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-017-0541-z.

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48

Corriu, Robert, Philippe Gerbier, Christian Guérin, and Bernhard Henner. "Thermische Umwandlung von Poly[(silylen)-diacetylen]-Metalloxid-Verbundstoffen: ein neuer Weg zu β-SiC-MC-Keramiken." Angewandte Chemie 104, no. 9 (September 1992): 1228–30. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19921040917.

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Sahoo, Jugal Kishore, Muhammad Nawaz Tahir, Aswani Yella, Thomas D. Schladt, Enrico Mugnaoli, Ute Kolb, and Wolfgang Tremel. "Titelbild: Reversible Selbstorganisation von Metallchalkogenid-Metalloxid- Nanostrukturen basierend auf dem Pearson-Konzept (Angew. Chem. 41/2010)." Angewandte Chemie 122, no. 41 (August 16, 2010): 7517. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201004411.

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Pfeifer, Mirko, Thomas Schwarz, and Klaus Stöwe. "Quaternäre Metall/Metalloxid‐Katalysatoren als Wandkatalysatoren in Mikroreaktoren für Power‐to‐Gas‐Applikationen mittels kombinatorischer Hochdurchsatzmethoden." Chemie Ingenieur Technik 91, no. 5 (February 21, 2019): 607–13. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201800126.

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