Articles de revues sur le sujet « CO/CO2 hydrogenation »
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Li, Meng, et Dong Ding. « (Invited) Tuning Selective CO2 Electrohydrogenation Under Mid Temperature and Pressure ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 37 (9 août 2024) : 2184. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01372184mtgabs.
Texte intégralKonsolakis, Michalis, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Sόnia A. C. Carabineiro, Georgios Varvoutis, Eleni Papista et Georgios E. Marnellos. « CO2 Hydrogenation over Nanoceria-Supported Transition Metal Catalysts : Role of Ceria Morphology (Nanorods versus Nanocubes) and Active Phase Nature (Co versus Cu) ». Nanomaterials 9, no 12 (6 décembre 2019) : 1739. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121739.
Texte intégralPriyadarshani, Nilusha, Bojana Ginovska, J. Timothy Bays, John C. Linehan et Wendy J. Shaw. « Photoswitching a molecular catalyst to regulate CO2 hydrogenation ». Dalton Transactions 44, no 33 (2015) : 14854–64. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt01649e.
Texte intégralQuan, Fengjiao, Guangming Zhan, Chengliang Mao, Zhihui Ai, Falong Jia, Lizhi Zhang, Honggang Gu et Shiyuan Liu. « Efficient light-driven CO2 hydrogenation on Ru/CeO2 catalysts ». Catalysis Science & ; Technology 8, no 24 (2018) : 6503–10. http://dx.doi.org/10.1039/c8cy01787e.
Texte intégralWang, Yushan, Mengting Yu, Xinyi Zhang, Yujie Gao, Jia Liu, Ximing Zhang, Chunxiao Gong, Xiaoyong Cao, Zhaoyang Ju et Yongwu Peng. « Density Functional Theory Study of CO2 Hydrogenation on Transition-Metal-Doped Cu(211) Surfaces ». Molecules 28, no 6 (22 mars 2023) : 2852. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28062852.
Texte intégralLykaki, Maria, Sofia Stefa, Georgios Varvoutis, Vassilios D. Binas, George E. Marnellos et Michalis Konsolakis. « Comparative Assessment of First-Row 3d Transition Metals (Ti-Zn) Supported on CeO2 Nanorods for CO2 Hydrogenation ». Catalysts 14, no 9 (11 septembre 2024) : 611. http://dx.doi.org/10.3390/catal14090611.
Texte intégralLi, Xiuping, Jiaqi Wang, Bolin Yin, Kaihong Liu, Jingjing Zhao, Bo Jiang et Hexing Li. « Plasmonic Cu-supported amorphous RuP for efficient photothermal CO2 hydrogenation to CO ». RSC Advances 15, no 3 (2025) : 1658–64. https://doi.org/10.1039/d4ra07361d.
Texte intégralLiu, Miao, Yanhui Yi, Li Wang, Hongchen Guo et Annemie Bogaerts. « Hydrogenation of Carbon Dioxide to Value-Added Chemicals by Heterogeneous Catalysis and Plasma Catalysis ». Catalysts 9, no 3 (18 mars 2019) : 275. http://dx.doi.org/10.3390/catal9030275.
Texte intégralLu, Bowen, Huiying Sang, Liang Liu, Zhijian Yu, Yaqin Guo et Yongqing Xu. « The Synergistic Effect of CeO2 and Micron-Cu Enhances the Hydrogenation of CO2 to CO ». Processes 12, no 9 (6 septembre 2024) : 1912. http://dx.doi.org/10.3390/pr12091912.
Texte intégralMorozova, O. S., A. N. Streletskii, I. V. Berestetskaya et A. B. Borunova. « Co and Co2 hydrogenation under mechanochemical treatment ». Catalysis Today 38, no 1 (octobre 1997) : 107–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5861(97)00044-8.
Texte intégralYang, Bin, Yifu Wang, Longtai Li, Biao Gao, Lingxia Zhang et Limin Guo. « Probing the morphological effects of ReOx/CeO2 catalysts on the CO2 hydrogenation reaction ». Catalysis Science & ; Technology 12, no 4 (2022) : 1159–72. http://dx.doi.org/10.1039/d1cy02096j.
Texte intégralGuo, Wei, Jian Jun Wang, Wen Gui Gao et Hua Wang. « Comparison of Two Different Methods of Preparing Chemical Raw Materials Using Blast Furnace Gas ». Advanced Materials Research 511 (avril 2012) : 96–100. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.511.96.
Texte intégralSirikulbodee, Paphatsara, Monrudee Phongaksorn, Thana Sornchamni, Tanakorn Ratana et Sabaithip Tungkamani. « Effect of Different Iron Phases of Fe/SiO2 Catalyst in CO2 Hydrogenation under Mild Conditions ». Catalysts 12, no 7 (25 juin 2022) : 698. http://dx.doi.org/10.3390/catal12070698.
Texte intégralNovodárszki, Gyula, Ferenc Lónyi, Magdolna R. Mihályi, Anna Vikár, Róbert Barthos, Blanka Szabó, József Valyon et Hanna E. Solt. « Reaction Pathways of Gamma-Valerolactone Hydroconversion over Co/SiO2 Catalyst ». Catalysts 13, no 7 (23 juillet 2023) : 1144. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071144.
Texte intégralSviderskiy, S. A., O. S. Dement'eva, M. I. Ivantsov, A. A. Grabchak, M. V. Kulikova et A. L. Maksimov. « Hydrogenation of CO2 over Biochar-Supported Catalysts ». Нефтехимия 63, no 2 (15 avril 2023) : 239–49. http://dx.doi.org/10.31857/s0028242123020089.
Texte intégralYang, Chengsheng, Rentao Mu, Guishuo Wang, Jimin Song, Hao Tian, Zhi-Jian Zhao et Jinlong Gong. « Hydroxyl-mediated ethanol selectivity of CO2 hydrogenation ». Chemical Science 10, no 11 (2019) : 3161–67. http://dx.doi.org/10.1039/c8sc05608k.
Texte intégralJurca, Bogdan, Lu Peng, Ana Primo, Alvaro Gordillo, Amarajothi Dhakshinamoorthy, Vasile I. Parvulescu et Hermenegildo García. « Promotional Effects on the Catalytic Activity of Co-Fe Alloy Supported on Graphitic Carbon for CO2 Hydrogenation ». Nanomaterials 12, no 18 (16 septembre 2022) : 3220. http://dx.doi.org/10.3390/nano12183220.
Texte intégralWang, Jiaqi, Kaihong Liu, Jingjing Zhao, Xiuping Li, Bolin Yin, Bo Jiang et Hexing Li. « Tuning the selectivity of the CO2 hydrogenation reaction using boron-doped cobalt-based catalysts ». RSC Advances 14, no 10 (2024) : 6502–7. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra07488a.
Texte intégralDou, Maobin, Minhua Zhang, Yifei Chen et Yingzhe Yu. « DFT study of In2O3-catalyzed methanol synthesis from CO2 and CO hydrogenation on the defective site ». New Journal of Chemistry 42, no 5 (2018) : 3293–300. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj04273f.
Texte intégralKhajonvittayakul, Chalempol, Vut Tongnan, Suksun Amornraksa, Navadol Laosiripojana, Matthew Hartley et Unalome Wetwatana Hartley. « CO2 Hydrogenation to Synthetic Natural Gas over Ni, Fe and Co–Based CeO2–Cr2O3 ». Catalysts 11, no 10 (26 septembre 2021) : 1159. http://dx.doi.org/10.3390/catal11101159.
Texte intégralCalizzi, Marco, Robin Mutschler, Nicola Patelli, Andrea Migliori, Kun Zhao, Luca Pasquini et Andreas Züttel. « CO2 Hydrogenation over Unsupported Fe-Co Nanoalloy Catalysts ». Nanomaterials 10, no 7 (11 juillet 2020) : 1360. http://dx.doi.org/10.3390/nano10071360.
Texte intégralSeuser, Grant, Raechel Staffel, Yagmur Hocaoglu, Gabriel F. Upton, Elijah S. Garcia, Donald C. Cronauer, A. Jeremy Kropf, Michela Martinelli et Gary Jacobs. « CO2 Hydrogenation : Na Doping Promotes CO and Hydrocarbon Formation over Ru/m-ZrO2 at Elevated Pressures in Gas Phase Media ». Nanomaterials 13, no 7 (24 mars 2023) : 1155. http://dx.doi.org/10.3390/nano13071155.
Texte intégralYang, Zhen-Zhen, Hongye Zhang, Bo Yu, Yanfei Zhao, Guipeng Ji et Zhimin Liu. « A Tröger's base-derived microporous organic polymer : design and applications in CO2/H2 capture and hydrogenation of CO2 to formic acid ». Chemical Communications 51, no 7 (2015) : 1271–74. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc08295h.
Texte intégralNasriddinov, Khasan, Ji-Eun Min, Hae-Gu Park, Seung Ju Han, Jingyu Chen, Ki-Won Jun et Seok Ki Kim. « Effect of Co, Cu, and Zn on FeAlK catalysts in CO2 hydrogenation to C5+ hydrocarbons ». Catalysis Science & ; Technology 12, no 3 (2022) : 906–15. http://dx.doi.org/10.1039/d1cy01980e.
Texte intégralLushchikova, Olga V., Máté Szalay, Hossein Tahmasbi, Ludo B. F. Juurlink, Jörg Meyer, Tibor Höltzl et Joost M. Bakker. « IR spectroscopic characterization of the co-adsorption of CO2 and H2 onto cationic Cun+ clusters ». Physical Chemistry Chemical Physics 23, no 47 (2021) : 26661–73. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp03119h.
Texte intégralChen, Yun, Jinzhao Liu, Xinyu Chen, Siyao Gu, Yibin Wei, Lei Wang, Hui Wan et Guofeng Guan. « Development of Multifunctional Catalysts for the Direct Hydrogenation of Carbon Dioxide to Higher Alcohols ». Molecules 29, no 11 (4 juin 2024) : 2666. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29112666.
Texte intégralLi, Yanbing, Yingluo He, Kensei Fujihara, Chengwei Wang, Xu Sun, Weizhe Gao, Xiaoyu Guo, Shuhei Yasuda, Guohui Yang et Noritatsu Tsubaki. « A Core-Shell Structured Na/Fe@Co Bimetallic Catalyst for Light-Hydrocarbon Synthesis from CO2 Hydrogenation ». Catalysts 13, no 7 (11 juillet 2023) : 1090. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071090.
Texte intégralde Winter, Tamara M., Jaddie Ho, Christopher J. Alridge et Philip G. Jessop. « CO2-Assisted asymmetric hydrogenation of prochiral allylamines ». RSC Advances 12, no 11 (2022) : 6755–61. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra00263a.
Texte intégralJiang, Tao, Duy Le, Katerina L. Chagoya, David J. Nash, Richard G. Blair et Talat S. Rahman. « Catalytic reduction of carbon dioxide to methanol over defect-laden hexagonal boron nitride : insights into reaction mechanisms ». Journal of Physics : Condensed Matter 37, no 13 (11 février 2025) : 135201. https://doi.org/10.1088/1361-648x/adad2b.
Texte intégralLu, Xiaoqing, Weili Wang, Shuxian Wei, Chen Guo, Yang Shao, Mingmin Zhang, Zhigang Deng, Houyu Zhu et Wenyue Guo. « Initial reduction of CO2 on perfect and O-defective CeO2 (111) surfaces : towards CO or COOH ? » RSC Advances 5, no 118 (2015) : 97528–35. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra17825h.
Texte intégralBROWNBOURZUTSCHKY, J. « Hydrogenation of CO2 and CO2/CO mixtures over copper-containing catalysts ». Journal of Catalysis 124, no 1 (juillet 1990) : 73–85. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(90)90104-r.
Texte intégralSh.F.Tagiyeva, Sh F. Tagiyeva. « HYDROGENATION OF CARBON DIOXIDE ON SIRAL ALUMINOSILICATES MODIFIED WITH COBALT AND PALLADIUM ». Azerbaijan Journal of Chemical News 04, no 01 (30 mai 2022) : 81–86. http://dx.doi.org/10.32010/ajcn05012022-81.
Texte intégralSeo, Boseok, Eun Hee Ko, Jinho Boo, Minkyu Kim, Dohyung Kang et No-Kuk Park. « CO2 Hydrogenation on NixMg1−xAl2O4 : A Comparative Study of MgAl2O4 and NiAl2O4 ». Catalysts 11, no 9 (24 août 2021) : 1026. http://dx.doi.org/10.3390/catal11091026.
Texte intégralFrontera, Patrizia, Anastasia Macario, Angela Malara, Vincenza Modafferi, Maria Cristina Mascolo, Sebastiano Candamano, Fortunato Crea et Pierluigi Antonucci. « CO2 and CO hydrogenation over Ni-supported materials ». Functional Materials Letters 11, no 05 (octobre 2018) : 1850061. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604718500613.
Texte intégralBaussart, Hervé, René Delobel, Michel Le Bras et Jean-Marie Leroy. « Hydrogenation of CO2 over Co/Cu/K catalysts ». Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1 : Physical Chemistry in Condensed Phases 83, no 6 (1987) : 1711. http://dx.doi.org/10.1039/f19878301711.
Texte intégralSun, Yanyang, Linfei Xiao et Wei Wu. « In Situ Carbon-Confined MoSe2 Catalyst with Heterojunction for Highly Selective CO2 Hydrogenation to Methanol ». Molecules 29, no 10 (8 mai 2024) : 2186. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29102186.
Texte intégralLi, Shang Gui, Hai Jun Guo, Hai Rong Zhang, Jun Luo, Lian Xiong, Cai Rong Luo et Xin De Chen. « The Reverse Water-Gas Shift Reaction and the Synthesis of Mixed Alcohols over K/Cu-Zn Catalyst from CO2 Hydrogenation ». Advanced Materials Research 772 (septembre 2013) : 275–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.772.275.
Texte intégralPortillo, Ander, Onintze Parra, Andrés T. Aguayo, Javier Ereña, Javier Bilbao et Ainara Ateka. « Setting up In2O3-ZrO2/SAPO-34 Catalyst for Improving Olefin Production via Hydrogenation of CO2/CO Mixtures ». Catalysts 13, no 7 (14 juillet 2023) : 1101. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071101.
Texte intégralXie, Fengqiong, Shiyu Xu, Lidan Deng, Hongmei Xie et Guilin Zhou. « CO2 hydrogenation on Co/CeO2-δ catalyst : Morphology effect from CeO2 support ». International Journal of Hydrogen Energy 45, no 51 (octobre 2020) : 26938–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.05.260.
Texte intégralChuang, Steven S. C., Mark A. Brundage, Michael W. Balakos et Girish Srinivas. « Transient in Situ Infrared Methods for Investigation of Adsorbates in Catalysis ». Applied Spectroscopy 49, no 8 (août 1995) : 1151–63. http://dx.doi.org/10.1366/0003702953964994.
Texte intégralShan, Xuekai, Guolin Zhang, Ying Zhang, Shuobo Zhang, Fang Guo et Qi Xu. « Photothermal CO2 Hydrogenation to Methanol over Ni-In2O3/g-C3N4 Heterojunction Catalysts ». Catalysts 14, no 11 (26 octobre 2024) : 756. http://dx.doi.org/10.3390/catal14110756.
Texte intégralMandal, Shyama Charan, Kuber Singh Rawat, Surajit Nandi et Biswarup Pathak. « Theoretical insights into CO2 hydrogenation to methanol by a Mn–PNP complex ». Catalysis Science & ; Technology 9, no 8 (2019) : 1867–78. http://dx.doi.org/10.1039/c9cy00114j.
Texte intégralQu, Ya Kun, Xiao Guang Zhao, Li Xin Wang et Yu Wu. « Na2O Promotion on CO2 Hydrogenation on the χ-Fe5C2(2 0 0) Surface ». Key Engineering Materials 872 (janvier 2021) : 85–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.872.85.
Texte intégralQu, Ya Kun, Xiao Guang Zhao, Li Xin Wang et Yu Wu. « Na2O Promotion on CO2 Hydrogenation on the χ-Fe5C2(2 0 0) Surface ». Key Engineering Materials 872 (janvier 2021) : 85–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.872.85.
Texte intégralGeri, Jacob B., Joanna L. Ciatti et Nathaniel K. Szymczak. « Charge effects regulate reversible CO2 reduction catalysis ». Chemical Communications 54, no 56 (2018) : 7790–93. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc04370a.
Texte intégralBahruji, Hasliza, Mshaal Almalki et Norli Abdullah. « Highly Selective Au/ZnO via Colloidal Deposition for CO2 Hydrogenation to Methanol : Evidence of AuZn Role ». Bulletin of Chemical Reaction Engineering & ; Catalysis 16, no 1 (19 janvier 2021) : 44–51. http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.16.1.9375.44-51.
Texte intégralJiang, Feng, Yu Yang, Li Wang, Yufeng Li, Zhihao Fang, Yuebing Xu, Bing Liu et Xiaohao Liu. « Dependence of copper particle size and interface on methanol and CO formation in CO2 hydrogenation over Cu@ZnO catalysts ». Catalysis Science & ; Technology 12, no 2 (2022) : 551–64. http://dx.doi.org/10.1039/d1cy01836a.
Texte intégralXi, Yongjie, Tingting Wang, Jia Wang, Jinlei Li et Fuwei Li. « Essential role of CO coverage in CO2 hydrogenation over Pt(111) ». Catalysis Science & ; Technology, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3cy01134h.
Texte intégralMen, Yu‐Long, Peng Liu, Dang‐Guo Cheng, Chong Peng, Yiyi Zhao et Yun‐Xiang Pan. « Enhanced selective hydrogenation of CO2 to CH4 on molybdenum carbide hollow sphere catalyst ». AIChE Journal, 2 août 2024. http://dx.doi.org/10.1002/aic.18555.
Texte intégralCui, Aixin, Man Wu, Tuo Guo, Xiunan Sun, Yulong Chen et Qingjie Guo. « Potassium-modified calcium-ferrate-catalyzed hydrogenation of carbon dioxide to produce light olefins ». New Journal of Chemistry, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d4nj01579g.
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