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Belhaj, Ines, Alexander Becker, Filipe M. B. Gusmão, Biljana Šljukić, Miguel Chaves, Salete S. Balula, Luís Cunha Silva et Diogo M. F. Santos. « Au-Based MOFs as Anodic Electrocatalysts for Direct Borohydride Fuel Cells ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 41 (22 décembre 2023) : 2053. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02412053mtgabs.
Texte intégralMilikić, Jadranka, Raisa C. P. Oliveira, Andres Tapia, Diogo M. F. Santos, Nikola Zdolšek, Tatjana Trtić-Petrović, Milan Vraneš et Biljana Šljukić. « Ionic Liquid-Derived Carbon-Supported Metal Electrocatalysts as Anodes in Direct Borohydride-Peroxide Fuel Cells ». Catalysts 11, no 5 (14 mai 2021) : 632. http://dx.doi.org/10.3390/catal11050632.
Texte intégralMolina Concha, M. Belen, KÊnia Freitas, Aniélli Martini Pasqualeti, Marian Chatenet, Fabio H. B. Lima et Edson A. Ticianelli. « Borohydride Oxidation on Platinum Electrodes - Is Platinum Really a Faradaic Inefficient BOR Electrocatalyst ». ECS Transactions 41, no 1 (16 décembre 2019) : 1719–27. http://dx.doi.org/10.1149/1.3635703.
Texte intégralMilikić, Jadranka, Kristina Radinović et Biljana Šljukić. « AuAg/rGO electrodes for borohydride oxidation ». Tehnika 79, no 5 (2024) : 515–19. http://dx.doi.org/10.5937/tehnika2405515m.
Texte intégralMilikić, Jadranka, Marta Martins, Ana S. Dobrota, Gamze Bozkurt, Gulin S. P. Soylu, Ayşe B. Yurtcan, Natalia V. Skorodumova, Igor A. Pašti, Biljana Šljukić et Diogo M. F. Santos. « A Pt/MnV2O6 nanocomposite for the borohydride oxidation reaction ». Journal of Energy Chemistry 55 (avril 2021) : 428–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jechem.2020.07.029.
Texte intégralElSheikh, Ahmed, Gordana Backović, Raisa Oliveira, César Sequeira, James McGregor, Biljana Šljukić et Diogo Santos. « Carbon-Supported Trimetallic Catalysts (PdAuNi/C) for Borohydride Oxidation Reaction ». Nanomaterials 11, no 6 (29 mai 2021) : 1441. http://dx.doi.org/10.3390/nano11061441.
Texte intégralDuan, Dong Hong, Yi Fang Zhao, Shi Bin Liu et Ai Lian Wu. « Electrochemical Oxidation of Borohydride on Cu Electrode ». Advanced Materials Research 347-353 (octobre 2011) : 3264–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.3264.
Texte intégralMilikić, Jadranka, Raisa C. P. Oliveira, Ivan Stoševski, Jugoslav Krstić, Radmila Hercigonja, Šćepan Miljanić, Diogo M. F. Santos et Biljana Šljukić. « Evaluation of silver-incorporating zeolites as bifunctional electrocatalysts for direct borohydride fuel cells ». New Journal of Chemistry 43, no 36 (2019) : 14270–80. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj02148e.
Texte intégralConcha, B. Molina, M. Chatenet, C. Coutanceau et F. Hahn. « In situ infrared (FTIR) study of the borohydride oxidation reaction ». Electrochemistry Communications 11, no 1 (janvier 2009) : 223–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2008.11.018.
Texte intégralFu, Geng-Tao, Rui Wu, Chang Liu, Jun Lin, Dong-Mei Sun et Ya-Wen Tang. « Arginine-assisted synthesis of palladium nanochain networks and their enhanced electrocatalytic activity for borohydride oxidation ». RSC Advances 5, no 23 (2015) : 18111–15. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra01009h.
Texte intégralYi, Lanhua, Yuan Meng, Shaobo Yang, Junjie Fei, Yonglan Ding, Xianyou Wang et Yebo Lu. « N-Doped carbon-supported Au-modified NiFe alloy nanoparticle composite catalysts for BH4− electrooxidation ». New Journal of Chemistry 44, no 17 (2020) : 6940–46. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj00557f.
Texte intégralBraesch, Guillaume, Alexandr Oshchepkov, Antoine Bonnefont, Gael Maranzana, Gholamreza Rostamikia, Michael John Janik, Elena Savinova et Marian Chatenet. « (Invited) Electrodeposited Ni-Based Electrodes for High-Performance Borohydride Oxidation Reaction ». ECS Meeting Abstracts MA2021-01, no 47 (30 mai 2021) : 1916. http://dx.doi.org/10.1149/ma2021-01471916mtgabs.
Texte intégralPaschoalino, Waldemir J., Stephen J. Thompson, Andrea E. Russell et Edson A. Ticianelli. « The Borohydride Oxidation Reaction on La-Ni-Based Hydrogen-Storage Alloys ». ChemPhysChem 15, no 10 (2 avril 2014) : 2170–76. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201400094.
Texte intégralAhumada, Guillermo, Malin Lill, Julius Kuzmin, Ellymay Goossens, Astrid Steffensen et Helena Lundberg. « Tetrabutylammonium Borohydride : A Sacrificial Reductant in Organic Electrosynthesis ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 53 (22 décembre 2023) : 3368. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02533368mtgabs.
Texte intégralHe, Nan, Chuanguang Qin, Rumin Wang, Shuhui Ma, Yi Wang et Tao Qi. « Electro-catalysis of carbon black or titanium sub-oxide supported Pd–Gd towards formic acid electro-oxidation ». RSC Advances 6, no 73 (2016) : 68989–96. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra13097f.
Texte intégralSofian, Muhammad, Fatima Nasim, Hassan Ali et Muhammad Arif Nadeem. « Pronounced effect of yttrium oxide on the activity of Pd/rGO electrocatalyst for formic acid oxidation reaction ». RSC Advances 13, no 21 (2023) : 14306–16. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra01929b.
Texte intégralHjelm, Rachel Marielle Emily, Yannick Garsany, Clémence Lafforgue, Marian Chatenet et Karen Swider-Lyons. « Improvement of the Borohydride Oxidation Reaction by Electrocatalysis on Pt/[TaOPO4/VC] ». ECS Transactions 86, no 13 (23 juillet 2018) : 659–70. http://dx.doi.org/10.1149/08613.0659ecst.
Texte intégralWang, Kangli, Juntao Lu et Lin Zhuang. « A Current−Decomposition Study of the Borohydride Oxidation Reaction at Ni Electrodes ». Journal of Physical Chemistry C 111, no 20 (mai 2007) : 7456–62. http://dx.doi.org/10.1021/jp0710483.
Texte intégralMilikić, Jadranka, Una Stamenović, Vesna Vodnik, Mojca Otoničar, Srečo Škapin et Biljana Šljukić. « Combining silver, polyaniline and polyvinylpyrrolidone for efficient electrocatalysis of borohydride oxidation reaction ». Molecular Catalysis 547 (août 2023) : 113310. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcat.2023.113310.
Texte intégralPouzar, Vladimír, Tereza Slavíková et Ivan Černý. « Synthesis of (19E)-3β,7β-Dihydroxy-17-oxoandrost-5-en-19-al 19-(O-Carboxymethyl)oxime, New Hapten for 7β-Hydroxydehydroepiandrosterone (3β,7β-Dihydroxyandrost-5-en-17-one) ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 62, no 1 (1997) : 109–23. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19970109.
Texte intégralRostami, Jowan, Aji P. Mathew et Ulrica Edlund. « Zwitterionic Acetylated Cellulose Nanofibrils ». Molecules 24, no 17 (29 août 2019) : 3147. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24173147.
Texte intégralConcha, B. Molina, M. Chatenet, F. Maillard, E. A. Ticianelli, F. H. B. Lima et R. B. de Lima. « In situ infrared (FTIR) study of the mechanism of the borohydride oxidation reaction ». Physical Chemistry Chemical Physics 12, no 37 (2010) : 11507. http://dx.doi.org/10.1039/c003652h.
Texte intégralStagniūnaitė, Raminta, Virginija Kepenienė, Aldona Balčiūnaitė, Audrius Drabavičius, Vidas Pakštas, Vitalija Jasulaitienė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė et Eugenijus Norkus. « An Electrocatalytic Activity of AuCeO2/Carbon Catalyst in Fuel Cell Reactions : Oxidation of Borohydride and Reduction of Oxygen ». Catalysts 11, no 3 (7 mars 2021) : 342. http://dx.doi.org/10.3390/catal11030342.
Texte intégralMitovski, Aleksandra, Nada Štrbac, Miroslav Sokić, Milan Kragović et Vesna Grekulović. « Reaction mechanism and kinetics of sulfide copper concentrate oxidation at elevated temperatures ». Metallurgical and Materials Engineering 23, no 3 (30 septembre 2017) : 267–80. http://dx.doi.org/10.30544/320.
Texte intégralGasparotto, Luiz H. S., Amanda C. Garcia, Janaina F. Gomes et Germano Tremiliosi-Filho. « Electrocatalytic performance of environmentally friendly synthesized gold nanoparticles towards the borohydride electro-oxidation reaction ». Journal of Power Sources 218 (novembre 2012) : 73–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.06.064.
Texte intégralPaschoalino, Waldemir J., et Edson A. Ticianelli. « An investigation of the borohydride oxidation reaction on La–Ni-based hydrogen storage alloys ». International Journal of Hydrogen Energy 38, no 18 (juin 2013) : 7344–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.04.036.
Texte intégralChatenet, M., M. B. Molina-Concha et J. P. Diard. « First insights into the borohydride oxidation reaction mechanism on gold by electrochemical impedance spectroscopy ». Electrochimica Acta 54, no 6 (février 2009) : 1687–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2008.09.060.
Texte intégralDahal, Rashmi, Jenny G. Vitillo, Anna C. Åsland, Christoph Frommen, Stefano Deledda et Olena Zavorotynska. « X-ray and Synchrotron FTIR Studies of Partially Decomposed Magnesium Borohydride ». Energies 15, no 21 (27 octobre 2022) : 7998. http://dx.doi.org/10.3390/en15217998.
Texte intégralCocic, Mira, Mihovil Logar, Sasa Cocic, Dragana Zivkovic, Branko Matovic et Snezana Devic. « Determination of sulphide concentrates of ore copper by XRPD and chemical analysis ». Chemical Industry 63, no 4 (2009) : 319–24. http://dx.doi.org/10.2298/hemind0904319c.
Texte intégralOlu, Pierre-Yves, Bruno Gilles, Nathalie Job et Marian Chatenet. « Influence of the surface morphology of smooth platinum electrodes for the sodium borohydride oxidation reaction ». Electrochemistry Communications 43 (juin 2014) : 47–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2014.02.018.
Texte intégralYeh, Yi Qi, Chun Wan Yen, Hong-Ping Lin, Yu Cheng Lin et Tsung Chain Chang. « Synthesis of Au Nanoparticles@Mesoporous Silica Templated by Neutral Block Copolymers : Application in CO Oxidation ». Materials Science Forum 505-507 (janvier 2006) : 655–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.655.
Texte intégralYang, Qiao Wen, Peng Fei Li, Ying Zhu, Chen Ying, Jin Lei Zuo, Hai Jun Dan et Shao He Shi. « Study on Catalysis Properties of Graphene Catalyst Loading Iron Oxide ». Applied Mechanics and Materials 316-317 (avril 2013) : 1014–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.316-317.1014.
Texte intégralSun, Guo Xun, Jian Qiang Bi, Wei Li Wang, Xu Xia Hao, Xi Cheng Gao, Wei Kang Yan et Lu Wang. « Synthesis of Boron Nitride Coating on Graphene ». Solid State Phenomena 281 (août 2018) : 499–503. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.281.499.
Texte intégralShimada, Kazuaki, Shigenobu Aoyagi et Yuji Takikawa. « Formation of a Sterically Crowded 1,6,6αλ4-Triselenapentalene and 4H-Selenopyran-4-selones Fused with Two Bornane Skeletons Through the Reaction of d-Camphor p-Toluenesulfonylhydrazone With a Base and Elemental Selenium ». Natural Product Communications 15, no 2 (février 2020) : 1934578X1989668. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x19896686.
Texte intégralChatenet, Marian, Fabio H. Lima et Edson A. Ticianelli. « Study of the Borohydride Oxidation Reaction on Gold in Alkaline Medium Using On-Line Mass Spectrometry ». ECS Transactions 25, no 13 (17 décembre 2019) : 39–48. http://dx.doi.org/10.1149/1.3315171.
Texte intégralSwider-Lyons, Karen, Rachel M. E. Hjelm, Yannick Garsany, Clemence Lafforgue et Marian Chatenet. « Improved Borohydride Oxidation Reaction Activity and Stability for Carbon-Supported Platinum Nanoparticles with Tantalum Oxyphosphate Interlayers ». Journal of The Electrochemical Society 167, no 16 (1 décembre 2020) : 164508. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/abcbb1.
Texte intégralBacković, Gordana, Biljana Šljukić, Gulsah Saydan Kanberoglu, Mehmet Yurderi, Ahmet Bulut, Mehmet Zahmakiran et Diogo M. F. Santos. « Ruthenium(0) nanoparticles stabilized by metal-organic framework as an efficient electrocatalyst for borohydride oxidation reaction ». International Journal of Hydrogen Energy 45, no 51 (octobre 2020) : 27056–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.07.034.
Texte intégralOliveira, Vanessa L., Eric Sibert, Yvonne Soldo-Olivier, Edson A. Ticianelli et Marian Chatenet. « Investigation of the electrochemical oxidation reaction of the borohydride anion in palladium layers on Pt(111) ». Electrochimica Acta 209 (août 2016) : 360–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2016.05.093.
Texte intégralFreitas, Kênia S., Belen Molina Concha, Edson A. Ticianelli et Marian Chatenet. « Mass transport effects in the borohydride oxidation reaction—Influence of the residence time on the reaction onset and faradaic efficiency ». Catalysis Today 170, no 1 (juillet 2011) : 110–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2011.01.051.
Texte intégralOlu, Pierre-Yves, Antoine Bonnefont, Guillaume Braesch, Vincent Martin, Elena R. Savinova et Marian Chatenet. « Influence of the concentration of borohydride towards hydrogen production and escape for borohydride oxidation reaction on Pt and Au electrodes – experimental and modelling insights ». Journal of Power Sources 375 (janvier 2018) : 300–309. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2017.07.061.
Texte intégralRañoa, Mary Elyssa R., Matthew L. Villanueva, Justienne Rei P. Laxamana, Hannah Grace G. Necesito et Bernard John V. Tongol. « Palladium/coconut husk biochar composite material as an effective electrocatalyst for ethanol oxidation reaction ». Advances in Natural Sciences : Nanoscience and Nanotechnology 15, no 2 (24 avril 2024) : 025003. http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/ad3de0.
Texte intégralKo, Youngdon, Loris Lombardo, Mo Li, Thi Ha My Pham, Heena Yang et Andreas Züttel. « Selective Borohydride Oxidation Reaction on Nickel Catalyst with Anion and Cation Exchange Ionomer for High‐Performance Direct Borohydride Fuel Cells (Adv. Energy Mater. 16/2022) ». Advanced Energy Materials 12, no 16 (avril 2022) : 2270063. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202270063.
Texte intégralBraesch, Guillaume, Antoine Bonnefont, Vincent Martin, Elena R. Savinova et Marian Chatenet. « Borohydride oxidation reaction mechanisms and poisoning effects on Au, Pt and Pd bulk electrodes : From model (low) to direct borohydride fuel cell operating (high) concentrations ». Electrochimica Acta 273 (mai 2018) : 483–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2018.04.068.
Texte intégralMolina Concha, Belén, Marian Chatenet, Edson A. Ticianelli et Fabio H. B. Lima. « In Situ Infrared (FTIR) Study of the Mechanism of the Borohydride Oxidation Reaction on Smooth Pt Electrode ». Journal of Physical Chemistry C 115, no 25 (6 juin 2011) : 12439–47. http://dx.doi.org/10.1021/jp2002589.
Texte intégralParrour, Gaëlle, Marian Chatenet et Jean-Paul Diard. « Electrochemical impedance spectroscopy study of borohydride oxidation reaction on gold—Towards a mechanism with two electrochemical steps ». Electrochimica Acta 55, no 28 (décembre 2010) : 9113–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2010.07.086.
Texte intégralMane, Ramchandra Bhimrao, et Abhijit Jaysingrao Kadam. « A New Synthesis of Occidol ». Collection of Czechoslovak Chemical Communications 64, no 3 (1999) : 533–38. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19990533.
Texte intégralFreitas, KÊnia S., Belén Molina Concha, Edson A. Ticianelli et Marian Chatenet. « Borohydride Oxidation on Pt-Based Electrodes : Evidence of Residence Time Effect on the Reaction Onset and Faradaic Efficiency ». ECS Transactions 33, no 1 (17 décembre 2019) : 1693–99. http://dx.doi.org/10.1149/1.3484659.
Texte intégralRhee, Hakjune, Gwangil An, Minkyung Lim et Kwon-Soo Chun. « Environmentally Benign Oxidation Reaction of Benzylic and Allylic Alcohols to Carbonyl Compounds Using Pd/C with Sodium Borohydride ». Synlett 2007, no 1 (janvier 2007) : 0095–98. http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-956457.
Texte intégralLafforgue, Clémence, Robert W. Atkinson, Karen Swider-Lyons et Marian Chatenet. « Evaluation of carbon-supported palladium electrocatalysts for the borohydride oxidation reaction in conditions relevant to fuel cell operation ». Electrochimica Acta 341 (mai 2020) : 135971. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2020.135971.
Texte intégralWang, Jiali, Fuyi Chen, Yachao Jin, Yimin Lei et Roy L. Johnston. « One-Pot Synthesis of Dealloyed AuNi Nanodendrite as a Bifunctional Electrocatalyst for Oxygen Reduction and Borohydride Oxidation Reaction ». Advanced Functional Materials 27, no 23 (10 avril 2017) : 1700260. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201700260.
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