Artykuły w czasopismach na temat „Catalysis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Catalysis”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Zhao, Xiaodan, i Lihao Liao. "Modern Organoselenium Catalysis: Opportunities and Challenges". Synlett 32, nr 13 (11.05.2021): 1262–68. http://dx.doi.org/10.1055/a-1506-5532.
Pełny tekst źródłaZhou, Wen-Jun, Da-Gang Yu, Yi-Han Zhang, Yong-Yuan Gui i Liang Sun. "Merging Transition-Metal Catalysis with Photoredox Catalysis: An Environmentally Friendly Strategy for C–H Functionalization". Synthesis 50, nr 17 (8.08.2018): 3359–78. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610222.
Pełny tekst źródłaDagorne, Samuel. "Recent Developments on N-Heterocyclic Carbene Supported Zinc Complexes: Synthesis and Use in Catalysis". Synthesis 50, nr 18 (28.06.2018): 3662–70. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610088.
Pełny tekst źródłaFañanás-Mastral, Martín, Eva Rivera-Chao i Laura Fra. "Synergistic Bimetallic Catalysis for Carboboration of Unsaturated Hydrocarbons". Synthesis 50, nr 19 (9.07.2018): 3825–32. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610434.
Pełny tekst źródłaDing, Bo, Qilin Xue, Hong-Gang Cheng, Qianghui Zhou i Shihu Jia. "Recent Advances in Catalytic Nonenzymatic Kinetic Resolution of Tertiary Alcohols". Synthesis 54, nr 07 (2.12.2021): 1721–32. http://dx.doi.org/10.1055/a-1712-0912.
Pełny tekst źródłaKaplunenko, Volodymyr, i Mykola Kosinov. "Electric field - induced catalysis. Laws of field catalysis". InterConf, nr 26(129) (18.10.2022): 332–51. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.037.
Pełny tekst źródłaKhan, Mohammad Niyaz, i Ibrahim Isah Fagge. "Kinetics and Mechanism of Cationic Micelle/Flexible Nanoparticle Catalysis: A Review". Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 43, nr 1 (marzec 2018): 1–20. http://dx.doi.org/10.3184/146867818x15066862094905.
Pełny tekst źródłaWilliams, Ian H. "Catalysis: transition-state molecular recognition?" Beilstein Journal of Organic Chemistry 6 (3.11.2010): 1026–34. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.6.117.
Pełny tekst źródłaShubina, Tatyana E., i Timothy Clark. "Catalysis of the Quadricyclane to Norbornadiene Rearrangement by SnCl2 and CuSO4". Zeitschrift für Naturforschung B 65, nr 3 (1.03.2010): 347—r369. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2010-0319.
Pełny tekst źródłaHidayati, Nur, Rahmah Puspita Sari i Herry Purnama. "Catalysis of glycerol acetylation on solid acid catalyst: a review". Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 23, nr 12 (14.01.2021): 414–23. http://dx.doi.org/10.14710/jksa.23.12.414-423.
Pełny tekst źródłaLilley, David M. J. "RNA catalysis: More than a messenger". Biochemist 28, nr 2 (1.04.2006): 7–10. http://dx.doi.org/10.1042/bio02802007.
Pełny tekst źródłaBaráth, Eszter. "Selective Reduction of Carbonyl Compounds via (Asymmetric) Transfer Hydrogenation on Heterogeneous Catalysts". Synthesis 52, nr 04 (2.01.2020): 504–20. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1691542.
Pełny tekst źródłaTaqui Khan, M. M. "Carbonylation Reactions in Aqueous or Mixed Solvent Systems". Platinum Metals Review 35, nr 2 (1.04.1991): 70–82. http://dx.doi.org/10.1595/003214091x3527082.
Pełny tekst źródłaYe, Rong, Tyler J. Hurlburt, Kairat Sabyrov, Selim Alayoglu i Gabor A. Somorjai. "Molecular catalysis science: Perspective on unifying the fields of catalysis". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 19 (25.04.2016): 5159–66. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1601766113.
Pełny tekst źródłaHabib, Umair, Farooq Ahmad, Muhammad Awais, Namisa Naz, Maira Aslam, Malka Urooj, Anam Moqeem i in. "Sustainable Catalysis: Navigating Challenges and Embracing Opportunities for a Greener Future". Journal of Chemistry and Environment 2, nr 2 (4.10.2023): 14–53. http://dx.doi.org/10.56946/jce.v2i2.205.
Pełny tekst źródłaKim, Byungjun, Yongjae Kim i Sarah Yunmi Lee. "Stereoselective Michael Additions of Arylacetic Acid Derivatives by Asymmetric Organocatalysis". Synlett 33, nr 07 (5.01.2022): 609–16. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1737323.
Pełny tekst źródłaIglesias, Daniel, i Michele Melchionna. "Enter the Tubes: Carbon Nanotube Endohedral Catalysis". Catalysts 9, nr 2 (1.02.2019): 128. http://dx.doi.org/10.3390/catal9020128.
Pełny tekst źródłaMotokura, Ken, i Kyogo Maeda. "Recent Advances in Heterogeneous Ir Complex Catalysts for Aromatic C–H Borylation". Synthesis 53, nr 18 (9.04.2021): 3227–34. http://dx.doi.org/10.1055/a-1478-6118.
Pełny tekst źródłaWan, Qiang, Sen Lin i Hua Guo. "Frustrated Lewis Pairs in Heterogeneous Catalysis: Theoretical Insights". Molecules 27, nr 12 (10.06.2022): 3734. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27123734.
Pełny tekst źródłaLomic, Gizela, Erne Kis, Goran Boskovic i Radmila Marinkovic-Neducin. "Application of scanning electron microscopy in catalysis". Acta Periodica Technologica, nr 35 (2004): 67–77. http://dx.doi.org/10.2298/apt0435067l.
Pełny tekst źródłaCrawford, Jennifer, i Matthew Sigman. "Conformational Dynamics in Asymmetric Catalysis: Is Catalyst Flexibility a Design Element?" Synthesis 51, nr 05 (8.01.2019): 1021–36. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611636.
Pełny tekst źródłaPonce, Adrian. "Radionuclide-induced defect sites in iron-bearing minerals may have accelerated the emergence of life". Interface Focus 9, nr 6 (18.10.2019): 20190085. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2019.0085.
Pełny tekst źródłaLi, Shangkun, Rizwan Ahmed, Yanhui Yi i Annemie Bogaerts. "Methane to Methanol through Heterogeneous Catalysis and Plasma Catalysis". Catalysts 11, nr 5 (1.05.2021): 590. http://dx.doi.org/10.3390/catal11050590.
Pełny tekst źródłaAbu-Reziq, Raed, i Howard Alper. "Magnetically Separable Base Catalysts: Heterogeneous Catalysis vs. Quasi-Homogeneous Catalysis". Applied Sciences 2, nr 2 (26.03.2012): 260–76. http://dx.doi.org/10.3390/app2020260.
Pełny tekst źródłaYap, Daryl Q. J., Raju Cheerlavancha, Renecia Lowe, Siyao Wang i Luke Hunter. "Investigation of cis- and trans-4-Fluoroprolines as Enantioselective Catalysts in a Variety of Organic Transformations". Australian Journal of Chemistry 68, nr 1 (2015): 44. http://dx.doi.org/10.1071/ch14129.
Pełny tekst źródłaDegnan, Tom. "Green catalysts and green catalysis". Focus on Catalysts 2024, nr 9 (wrzesień 2024): 1. http://dx.doi.org/10.1016/j.focat.2024.09.001.
Pełny tekst źródłaRoss, Julian. "API Abstracts - Catalysts and Catalysis". Applied Catalysis 30, nr 1 (marzec 1987): 192. http://dx.doi.org/10.1016/s0166-9834(00)81032-5.
Pełny tekst źródłaCatlow, Richard. "Modelling of catalysts and catalysis". Journal of Computer-Aided Materials Design 3, nr 1-3 (sierpień 1996): 56–60. http://dx.doi.org/10.1007/bf01185636.
Pełny tekst źródłaWu, Zhiyi, Jiahui Shen, Chaoran Li, Chengcheng Zhang, Chunpeng Wu, Zimu Li, Xingda An i Le He. "Niche Applications of MXene Materials in Photothermal Catalysis". Chemistry 5, nr 1 (6.03.2023): 492–510. http://dx.doi.org/10.3390/chemistry5010036.
Pełny tekst źródłaSaha, Debasree, i Chhanda Mukhopadhyay. "Metal Nanoparticles: An Efficient Tool for Heterocycles Synthesis and Their Functionalization via C-H Activation". Current Organocatalysis 6, nr 2 (24.06.2019): 79–91. http://dx.doi.org/10.2174/2213337206666181226152743.
Pełny tekst źródłaKobayashi, Shū, i Kei Manabe. "Green Lewis acid catalysis in organic synthesis". Pure and Applied Chemistry 72, nr 7 (1.01.2000): 1373–80. http://dx.doi.org/10.1351/pac200072071373.
Pełny tekst źródłaNori, Valeria, Fabio Pesciaioli, Arianna Sinibaldi, Giuliana Giorgianni i Armando Carlone. "Boron-Based Lewis Acid Catalysis: Challenges and Perspectives". Catalysts 12, nr 1 (22.12.2021): 5. http://dx.doi.org/10.3390/catal12010005.
Pełny tekst źródłaLi, Feng, i Hao Li. "Spatial compartmentalisation effects for multifunctionality catalysis: From dual sites to cascade reactions". Innovation & Technology Advances 2, nr 1 (12.03.2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.61187/ita.v2i1.54.
Pełny tekst źródłaLilley, David M. J. "Mechanisms of RNA catalysis". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366, nr 1580 (27.10.2011): 2910–17. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2011.0132.
Pełny tekst źródłaTrunschke, Annette, Giulia Bellini, Maxime Boniface, Spencer J. Carey, Jinhu Dong, Ezgi Erdem, Lucas Foppa i in. "Towards Experimental Handbooks in Catalysis". Topics in Catalysis 63, nr 19-20 (6.10.2020): 1683–99. http://dx.doi.org/10.1007/s11244-020-01380-2.
Pełny tekst źródłaGarcía-Álvarez, Joaquín. "Special Issue: “Advances in Homogeneous Catalysis”". Molecules 25, nr 7 (25.03.2020): 1493. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25071493.
Pełny tekst źródłaSingh, Keisham. "Recent Advances in C–H Bond Functionalization with Ruthenium-Based Catalysts". Catalysts 9, nr 2 (12.02.2019): 173. http://dx.doi.org/10.3390/catal9020173.
Pełny tekst źródłaClerici, Mario G. "Zeolites for Fine Chemical Production State of Art and Perspectives". Eurasian Chemico-Technological Journal 3, nr 4 (10.07.2017): 231. http://dx.doi.org/10.18321/ectj573.
Pełny tekst źródłaGai, P. L., K. Kourtakis, H. Dindi i S. Ziemecki. "Novel Xerogel Catalyst Materials for Hydrogenation Reactions and the Role of Atomic Scale Interfaces". Microscopy and Microanalysis 5, S2 (sierpień 1999): 704–5. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600016846.
Pełny tekst źródłaJianchen, Wang, Kang Yong i Fangkuan Sun. "Mass production of thermally stable Pt single-atom catalysts for the catalytic oxidation of sulfur dioxide". Catalysis Science & Technology 12, nr 1 (2022): 124–34. http://dx.doi.org/10.1039/d1cy01578h.
Pełny tekst źródłaShetty, Apoorva, Vandana Molahalli, Aman Sharma i Gurumurthy Hegde. "Biomass-Derived Carbon Materials in Heterogeneous Catalysis: A Step towards Sustainable Future". Catalysts 13, nr 1 (23.12.2022): 20. http://dx.doi.org/10.3390/catal13010020.
Pełny tekst źródłaChang Chien, Tzu-Chin, i Murielle F. Delley. "Interfacial Chemistry and Catalysis of Inorganic Materials". CHIMIA 78, nr 1/2 (28.02.2024): 7–12. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2024.7.
Pełny tekst źródłaMaksimchuk, Nataliya V., Olga V. Zalomaeva, Igor Y. Skobelev, Konstantin A. Kovalenko, Vladimir P. Fedin i Oxana A. Kholdeeva. "Metal–organic frameworks of the MIL-101 family as heterogeneous single-site catalysts". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, nr 2143 (14.03.2012): 2017–34. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2012.0072.
Pełny tekst źródłaPanchishnyi, V. I., i I. Yu Vorobiev. "Role of oxidation catalysis in after-treatment of exhaust gases of diesel engines". Trudy NAMI, nr 2 (12.07.2023): 18–30. http://dx.doi.org/10.51187/0135-3152-2023-2-18-30.
Pełny tekst źródłaShen, Siqi, Yuanyuan Sun, Hao Sun, Yuepeng Pang, Shuixin Xia, Taiqiang Chen, Shiyou Zheng i Tao Yuan. "Research Progress in ZIF-8 Derived Single Atomic Catalysts for Oxygen Reduction Reaction". Catalysts 12, nr 5 (7.05.2022): 525. http://dx.doi.org/10.3390/catal12050525.
Pełny tekst źródłaLeenders, Stefan H. A. M., Rafael Gramage-Doria, Bas de Bruin i Joost N. H. Reek. "Transition metal catalysis in confined spaces". Chemical Society Reviews 44, nr 2 (2015): 433–48. http://dx.doi.org/10.1039/c4cs00192c.
Pełny tekst źródłaBOUSBA, DALILA, CHAFIA SOBHI, AMNA ZOUAOUI i SOUAD BOUASLA. "Synthesis of activated carbon sand their application in the synthesis of monometallic and bimetallic supported catalysts". Algerian Journal of Signals and Systems 5, nr 4 (15.12.2020): 190–96. http://dx.doi.org/10.51485/ajss.v5i4.116.
Pełny tekst źródłaCottone, Grazia, Sergio Giuffrida, Stefano Bettati, Stefano Bruno, Barbara Campanini, Marialaura Marchetti, Stefania Abbruzzetti i in. "More than a Confinement: “Soft” and “Hard” Enzyme Entrapment Modulates Biological Catalyst Function". Catalysts 9, nr 12 (4.12.2019): 1024. http://dx.doi.org/10.3390/catal9121024.
Pełny tekst źródłaSun, Juan-Juan, Qi-Yuan Fan, Xin Jin, Jing-Li Liu, Tong-Tong Liu, Bin Ren i Jun Cheng. "Size-dependent phase transitions boost catalytic activity of sub-nanometer gold clusters". Journal of Chemical Physics 156, nr 14 (14.04.2022): 144304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084165.
Pełny tekst źródłaLi, Mian, Wanling Liu i Jiahui Zou. "Single-Atom Catalysts: Synthesis, Performance and Applications". Highlights in Science, Engineering and Technology 58 (12.07.2023): 272–79. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v58i.10103.
Pełny tekst źródła