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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 intégralKadam, Ravishankar G., Tao Zhang, Dagmar Zaoralová, Miroslav Medveď, Aristides Bakandritsos, Ondřej Tomanec, Martin Petr et al. « Single Co‐Atoms as Electrocatalysts for Efficient Hydrazine Oxidation Reaction ». Small 17, no 16 (30 mars 2021) : 2006477. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202006477.
Texte intégralZhang, Chaoxiong, Wenjuan Yuan, Qian Wang, Xianyun Peng, Xijun Liu et Jun Luo. « Single Cu Atoms as Catalysts for Efficient Hydrazine Oxidation Reaction ». ChemNanoMat 6, no 10 (22 juillet 2020) : 1474–78. http://dx.doi.org/10.1002/cnma.202000337.
Texte intégralShi, Jie, Qintao Sun, Jinxin Chen, Wenxiang Zhu, Tao Cheng, Mengjie Ma, Zhenglong Fan et al. « Nitrogen contained rhodium nanosheet catalysts for efficient hydrazine oxidation reaction ». Applied Catalysis B : Environmental 343 (avril 2024) : 123561. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123561.
Texte intégralLiu, Meng, Rong Zhang, Lixue Zhang, Danni Liu, Shuai Hao, Gu Du, Abdullah M. Asiri, Rongmei Kong et Xuping Sun. « Energy-efficient electrolytic hydrogen generation using a Cu3P nanoarray as a bifunctional catalyst for hydrazine oxidation and water reduction ». Inorganic Chemistry Frontiers 4, no 3 (2017) : 420–23. http://dx.doi.org/10.1039/c6qi00384b.
Texte intégralIonita, Petre, Marcela Rovinaru et Ovidiu Maior. « THE PREPARATION AND SOME REACTION OF 2,2-DIPHENYL-1-(3,6-DINITR0-4-COUMARINYL) HYDRAZYL FREE RADICAL ». SOUTHERN BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 6, no 7 (20 décembre 1998) : 59–66. http://dx.doi.org/10.48141/sbjchem.v6.n7.1998.58_1998_2.pdf.
Texte intégralJetten, M. S. M., I. Cirpus, B. Kartal, L. van Niftrik, K. T. van de Pas-Schoonen, O. Sliekers, S. Haaijer et al. « 1994–2004 : 10 years of research on the anaerobic oxidation of ammonium ». Biochemical Society Transactions 33, no 1 (1 février 2005) : 119–23. http://dx.doi.org/10.1042/bst0330119.
Texte intégralWang, Yu‐Cheng, Li‐Yang Wan, Pei‐Xin Cui, Lei Tong, Yu‐Qi Ke, Tian Sheng, Miao Zhang et al. « Hydrazine Oxidation Reaction : Porous Carbon Membrane‐Supported Atomically Dispersed Pyrrole‐Type FeN 4 as Active Sites for Electrochemical Hydrazine Oxidation Reaction (Small 31/2020) ». Small 16, no 31 (août 2020) : 2070171. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202070171.
Texte intégralKumaran, R., S. Boopathi, M. Kundu, M. Sasidharan et G. Maduraiveeran. « The morphology-dependent electrocatalytic activities of spinel-cobalt oxide nanomaterials for direct hydrazine fuel cell application ». New Journal of Chemistry 42, no 15 (2018) : 13087–95. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj01622d.
Texte intégralYue, Xiaoyu, Andrea Manach, Junzhe Dong et Wei Gao. « Preparation of Ag-decorated TiO2 nanotube electrode and its catalytic property ». International Journal of Modern Physics B 33, no 01n03 (30 janvier 2019) : 1940023. http://dx.doi.org/10.1142/s021797921940023x.
Texte intégralJiao, Dongxu, Yu Tian, Hongxia Wang, Qinghai Cai et Jingxiang Zhao. « Single transition metal atoms anchored on a C2N monolayer as efficient catalysts for hydrazine electrooxidation ». Physical Chemistry Chemical Physics 22, no 29 (2020) : 16691–700. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp02930k.
Texte intégralTang, Piaoping, He Wen et Ping Wang. « Hierarchically nanostructured Ni2Fe2N as an efficient electrocatalyst for hydrazine oxidation reaction ». Chemical Engineering Journal 431 (mars 2022) : 134123. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.134123.
Texte intégralLashkenari, Mohammad Soleimani, Behnia Shahrokhi, Mohsen Ghorbani, Jaber falah et Hussein Rostami. « Polyrhodanine/NiFe2 O4 nanocomposite : A novel electrocatalyst for hydrazine oxidation reaction ». International Journal of Hydrogen Energy 43, no 24 (juin 2018) : 11244–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.05.019.
Texte intégralShi, Jie, Qintao Sun, Wenxiang Zhu, Tao Cheng, Fan Liao, Mengjie Ma, Junjun Yang, Hao Yang, Zhenglong Fan et Mingwang Shao. « Lattice stain dominated hydrazine oxidation reaction in single-metal-element nanosheet ». Chemical Engineering Journal 463 (mai 2023) : 142385. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2023.142385.
Texte intégralKoh, Katherine, Yuying Meng, Xiaoxi Huang, Xiaoxin Zou, Manish Chhowalla et Tewodros Asefa. « N- and O-doped mesoporous carbons derived from rice grains : efficient metal-free electrocatalysts for hydrazine oxidation ». Chemical Communications 52, no 93 (2016) : 13588–91. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc06140k.
Texte intégralGao, Xueqing, Yigang Ji, Shan He, Shuni Li et Jong-Min Lee. « Self-assembly synthesis of reduced graphene oxide-supported platinum nanowire composites with enhanced electrocatalytic activity towards the hydrazine oxidation reaction ». Catalysis Science & ; Technology 6, no 9 (2016) : 3143–48. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy01764e.
Texte intégralKovaleva, Svetlana V., et Andrey V. Korshunov. « Voltammetric method for determining hydrazine at a composite polymer-carbon electrode modified with gold particles ». Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 335, no 11 (27 novembre 2024) : 142–56. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2024/11/4858.
Texte intégralMa, Yuanyuan, Hui Wang, Weizhong Lv, Shan Ji, Bruno G. Pollet, Shunxi Li et Rongfang Wang. « Amorphous PtNiP particle networks of different particle sizes for the electro-oxidation of hydrazine ». RSC Advances 5, no 84 (2015) : 68655–61. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13774h.
Texte intégralStepanova, Elena V., et Andrei I. Stepanov. « UNUSUAL WAY OF REACTION OF 3-AMINO-4-(5-CHLOROMETHYL-1,2,4-OXADIAZOLE-3-YL)-FURAZAN WITH HYDRAZINE ». IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 60, no 4 (12 mai 2017) : 26. http://dx.doi.org/10.6060/tcct.2017604.5522.
Texte intégralBreza, Martin, et Alena Manova. « Hydrazine Oxidation in Aqueous Solutions I : N4H6 Decomposition ». Inorganics 11, no 10 (18 octobre 2023) : 413. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics11100413.
Texte intégralNa, Jaedo, et Seong Jung Kwon. « Expanding Single-Entity Electrochemistry with Agarose Hydrogel : Enhanced Signal Stability ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 70 (22 novembre 2024) : 4904. https://doi.org/10.1149/ma2024-02704904mtgabs.
Texte intégralSchalk, Jos, Hege Oustad, J. Gijs Kuenen et Mike S. M. Jetten. « The anaerobic oxidation of hydrazine : a novel reaction in microbial nitrogen metabolism ». FEMS Microbiology Letters 158, no 1 (janvier 1998) : 61–67. http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.1998.tb12801.x.
Texte intégralHu, Sheng-Nan, Na Tian, Meng-Ying Li, Chi Xiao, Yao-Yin Lou, Zhi-You Zhou et Shi-Gang Sun. « Trapezohedral platinum nanocrystals with high-index facets for high-performance hydrazine electrooxidation ». Chemical Synthesis 3, no 1 (2023) : 4. http://dx.doi.org/10.20517/cs.2022.32.
Texte intégralZhang, Weijie, Pingping Jiang, Ying Wang, Jian Zhang, Yongxue Gao et Pingbo Zhang. « Bottom-up approach to engineer a molybdenum-doped covalent-organic framework catalyst for selective oxidation reaction ». RSC Adv. 4, no 93 (2014) : 51544–47. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra09304f.
Texte intégralMitic, Violeta, Snezana Nikolic et Vesna Stankov-Jovanovic. « Kinetic spectrophotometric determination of hydrazine ». Open Chemistry 8, no 3 (1 juin 2010) : 559–65. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-010-0021-3.
Texte intégralLiu, Feng, Xin Jiang, Hong-Hui Wang, Cheng Chen, Yu-Han Yang, Tian Sheng, Yong-Sheng Wei, Xin-Sheng Zhao et Lu Wei. « Boosting Electrocatalytic Hydrazine Oxidation Reaction on High-Index Faceted Au Concave Trioctahedral Nanocrystals ». ACS Sustainable Chemistry & ; Engineering 10, no 2 (3 janvier 2022) : 696–702. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c07700.
Texte intégralWang, Yahui, Xianyi Liu, Juan Han, Yumao Kang, Yajun Mi et Wei Wang. « Phosphatized pseudo-core-shell Ni@Pt/C electrocatalysts for efficient hydrazine oxidation reaction ». International Journal of Hydrogen Energy 45, no 11 (février 2020) : 6360–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.132.
Texte intégralKahani, Seyed Abolghasem, et Massumeh Khedmati. « Mechanochemical Preparation of Cobalt Nanoparticles through a Novel Intramolecular Reaction in Cobalt(II) Complexes ». Journal of Nanomaterials 2015 (2015) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/246254.
Texte intégralOp den Camp, H. J. M., B. Kartal, D. Guven, L. A. M. P. van Niftrik, S. C. M. Haaijer, W. R. L. van der Star, K. T. van de Pas-Schoonen et al. « Global impact and application of the anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria ». Biochemical Society Transactions 34, no 1 (20 janvier 2006) : 174–78. http://dx.doi.org/10.1042/bst0340174.
Texte intégralPang, Kanglei, et Kanglei Pang. « Redirecting Configuration of Atomically Dispersed Selenium Catalytic Sites for Efficient Hydrazine Oxidation ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 60 (22 novembre 2024) : 4065. https://doi.org/10.1149/ma2024-02604065mtgabs.
Texte intégralWang, Hui, Qing Dong, Lu Lei, Shan Ji, Palanisamy Kannan, Palaniappan Subramanian et Amar Prasad Yadav. « Co Nanoparticle-Encapsulated Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as an Efficient and Robust Catalyst for Electro-Oxidation of Hydrazine ». Nanomaterials 11, no 11 (26 octobre 2021) : 2857. http://dx.doi.org/10.3390/nano11112857.
Texte intégralLellek, Vit, Cheng-yi Chen, Wanggui Yang, Jie Liu, Xuebao Ji et Roger Faessler. « An Efficient Synthesis of Substituted Pyrazoles from One-Pot Reaction of Ketones, Aldehydes, and Hydrazine Monohydrochloride ». Synlett 29, no 08 (15 février 2018) : 1071–75. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1591941.
Texte intégralMótyán, Gergő, Barnabás Molnár, János Wölfling et Éva Frank. « Microwave-Assisted Stereoselective Heterocyclization to Novel Ring d-fused Arylpyrazolines in the Estrone Series ». Molecules 24, no 3 (4 février 2019) : 569. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24030569.
Texte intégralChen, Shi, Changlai Wang, Shuai Liu, Minxue Huang, Jian Lu, Pengping Xu, Huigang Tong, Lin Hu et Qianwang Chen. « Boosting Hydrazine Oxidation Reaction on CoP/Co Mott–Schottky Electrocatalyst through Engineering Active Sites ». Journal of Physical Chemistry Letters 12, no 20 (17 mai 2021) : 4849–56. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00963.
Texte intégralKim, Yong Seok, Byeongkyu Kim, Tae Yup Jeong, Na Hyeon Kim, Eunchae Ko, Jong Wook Bae et Chan-Hwa Chung. « The development of a gas-feeding CO2 fuel cell using direct hydrazine oxidation reaction ». Journal of CO2 Utilization 73 (juillet 2023) : 102527. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcou.2023.102527.
Texte intégralMunde, Ajay, Priti Sharma, Somnath Dhawale, Ravishankar G. Kadam, Subodh Kumar, Hanumant B. Kale, Jan Filip, Radek Zboril, Bhaskar R. Sathe et Manoj B. Gawande. « Interface Engineering of SRu-mC3N4 Heterostructures for Enhanced Electrochemical Hydrazine Oxidation Reactions ». Catalysts 12, no 12 (2 décembre 2022) : 1560. http://dx.doi.org/10.3390/catal12121560.
Texte intégralYu, Hui Jiang, Zheng Guang Zou, Fei Long, Chun Yan Xie et Hao Ma. « Preparation of Graphene with Ultrasound-Assisted in the Process of Oxidation ». Applied Mechanics and Materials 34-35 (octobre 2010) : 1784–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.34-35.1784.
Texte intégralZhu, Libo, Jian Huang, Ge Meng, Tiantian Wu, Chang Chen, Han Tian, Yafeng Chen et al. « Active site recovery and N-N bond breakage during hydrazine oxidation boosting the electrochemical hydrogen production ». Nature Communications 14, no 1 (10 avril 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-37618-2.
Texte intégralXiao, Zehao, Jie Wang, Hongxiu Lu, Yinyin Qian, Qiang Zhang, Aidong Tang et Huaming Yang. « Hierarchical Co/MoNi Heterostructure Grown on Monocrystalline CoNiMoOx Nanorods with Robust Bifunctionality for Hydrazine-oxidation-assisted Energy-saving Hydrogen Evolution ». Journal of Materials Chemistry A, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3ta02930a.
Texte intégralBurshtein, Tomer Y., Kesha Tamakuwala, Matan Sananis, Ilya Grinberg, Nagaprasad Reddy Samala et David Eisenberg. « Understanding hydrazine oxidation electrocatalysis on undoped carbon ». Physical Chemistry Chemical Physics, 2022. http://dx.doi.org/10.1039/d2cp00213b.
Texte intégralZhang, Chao, mengrui zhang, Jianping Zhu, Bin Liu, Yongkang Hou, Jingping Wang et Jingyang Niu. « Ultrafine Co6W6C as an Efficient Anode Catalyst for Direct Hydrazine Fuel Cell ». Chemical Communications, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc03446d.
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