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Littérature scientifique sur le sujet « Hydrazine oxidation reaction (HHOR) »
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Articles de revues sur le sujet "Hydrazine oxidation reaction (HHOR)"
Yu, Ting, Hu Zhang, Yongzhi Ning, Hongling Li, Ziteng Gao, Bo Wang et Zhijun Cen. « Experimental and Kinetic Simulations of Technetium-Catalyzed Hydrazine Oxidation in Nitric Acid Solution ». Processes 12, no 11 (23 octobre 2024) : 2319. http://dx.doi.org/10.3390/pr12112319.
Texte intégralLiu, Weiwei, Junfeng Xie, Yanqing Guo, Shanshan Lou, Li Gao et Bo Tang. « Sulfurization-induced edge amorphization in copper–nickel–cobalt layered double hydroxide nanosheets promoting hydrazine electro-oxidation ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 42 (2019) : 24437–44. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta07857f.
Texte intégralBrockmann, Marcela, Freddy Navarro, José Ibarra, Constanza León, Francisco Armijo, María Jesús Aguirre, Galo Ramírez et Roxana Arce. « Effect of the Metal of a Metallic Ionic Liquid (-butyl-methylimidazolium tetrachloroferrate) on the Oxidation of Hydrazine ». Catalysts 14, no 6 (31 mai 2024) : 359. http://dx.doi.org/10.3390/catal14060359.
Texte intégralMiao, Ruiyang, et Richard G. Compton. « The Electro-Oxidation of Hydrazine : A Self-Inhibiting Reaction ». Journal of Physical Chemistry Letters 12, no 6 (5 février 2021) : 1601–5. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00070.
Texte intégralLee, Hak Hyeon, JI Hoon CHOI, Dong Su Kim et Hyung Koun Cho. « Diffusion-Restricted Cation Exchange Derived Rhodium Nanoparticles for Hydrazine Assisted Hydrogen Production ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 49 (22 décembre 2023) : 3222. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02493222mtgabs.
Texte intégralLi, Yapeng, Jihua Zhang, Yi Liu, Qizhu Qian, Ziyun Li, Yin Zhu et Genqiang Zhang. « Partially exposed RuP2 surface in hybrid structure endows its bifunctionality for hydrazine oxidation and hydrogen evolution catalysis ». Science Advances 6, no 44 (octobre 2020) : eabb4197. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb4197.
Texte intégralWang, Honglei, et Shengyang Tao. « Fabrication of a porous NiFeP/Ni electrode for highly efficient hydrazine oxidation boosted H2 evolution ». Nanoscale Advances 3, no 8 (2021) : 2280–86. http://dx.doi.org/10.1039/d1na00043h.
Texte intégralLi, Bin, Kefeng Wang, Jingxiao Ren et Peng Qu. « NiOOH@Cobalt copper carbonate hydroxide nanorods as bifunctional electrocatalysts for highly efficient water and hydrazine oxidation ». New Journal of Chemistry 46, no 16 (2022) : 7615–25. http://dx.doi.org/10.1039/d2nj00518b.
Texte intégralMa, Xiao, Jianmei Wang, Danni Liu, Rongmei Kong, Shuai Hao, Gu Du, Abdullah M. Asiri et Xuping Sun. « Hydrazine-assisted electrolytic hydrogen production : CoS2nanoarray as a superior bifunctional electrocatalyst ». New Journal of Chemistry 41, no 12 (2017) : 4754–57. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj00326a.
Texte intégralShukla, Madhurani, et Kishore K. Tiwari. « A Simple and Low - Cost Spectrophotometric Method for the Determination Of Hydrazine With Methyl Red-iodate System ». Journal of Ravishankar University (PART-B) 30, no 1 (30 janvier 2021) : 01–06. http://dx.doi.org/10.52228/jrub.2017-30-1-1.
Texte intégralThèses sur le sujet "Hydrazine oxidation reaction (HHOR)"
Vorms, Evgeniia. « Cinétique de l’oxydation de l’hydrate d’hydrazine et d’autres combustibles sans carbone sur électrode de nickel ». Electronic Thesis or Diss., Strasbourg, 2025. http://www.theses.fr/2025STRAF003.
Texte intégralElectrochemical energy production from carbon-free fuels has recently attracted much attention. This manuscript focuses on studying the mechanism of the hydrazine oxidation reaction (HHOR) on Ni electrodes and comparing it with the ones of the borohydride and ammonia-borane oxidation reactions (BOR, ABOR). Metallic Ni sites were identified as the catalytic sites for the HHOR, BOR, and ABOR, while the presence of Ni (hydr)oxide sites was found to negatively affect activity without a clear influence on the reaction mechanism. Based on the results of DFT calculations, microkinetic modelling, and online DEMS measurements, a mechanism for HHOR on Ni was proposed. It involves the direct reaction of dissolved hydrazine with adsorbed Ni-OH species forming N2Hx,ad (x<4) intermediate, which is subsequently electrochemically oxidized, leading to the formation of N2 and water
Chapitres de livres sur le sujet "Hydrazine oxidation reaction (HHOR)"
Bailey, Patrick D., et Keith M. Morgan. « Oximes ». Dans Organonitrogen Chemistry. Oxford University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1093/hesc/9780198557753.003.0014.
Texte intégralChoubey, Jyotsna, Jyoti Kant Choudhari, J. Anandkumar, Mukesh Kumar Verma, Tanushree Chaterjee et Biju Prava Sahariah. « Cell Biology, Biochemistry and Metabolism of Unique Anammox Bacteria ». Dans Ammonia Oxidizing Bacteria, 147–57. Royal Society of Chemistry, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/bk9781837671960-00147.
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