Artykuły w czasopismach na temat „Modular catalysis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Modular 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.
Khettar, Ibrahim, Alicja Malgorzata Araszczuk i Rosaria Schettini. "Peptidomimetic-Based Asymmetric Catalysts". Catalysts 13, nr 2 (21.01.2023): 244. http://dx.doi.org/10.3390/catal13020244.
Pełny tekst źródłaBurk, Mark J. "Modular Phospholane Ligands in Asymmetric Catalysis". Accounts of Chemical Research 33, nr 6 (czerwiec 2000): 363–72. http://dx.doi.org/10.1021/ar990085c.
Pełny tekst źródłaLlorente, Nuria, Héctor Fernández-Pérez, José L. Núñez-Rico, Lucas Carreras, Alicia Martínez-Carrión, Ester Iniesta, Andrés Romero-Navarro, Alba Martínez-Bascuñana i Anton Vidal-Ferran. "Efficient modular phosphorus-containing ligands for stereoselective catalysis". Pure and Applied Chemistry 91, nr 1 (28.01.2019): 3–15. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2018-0805.
Pełny tekst źródłaBurk, Mark J. "ChemInform Abstract: Modular Phospholane Ligands in Asymmetric Catalysis". ChemInform 31, nr 36 (3.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200036267.
Pełny tekst źródłaLin, Wenbin. "Metal-Organic Frameworks for Asymmetric Catalysis and Chiral Separations". MRS Bulletin 32, nr 7 (lipiec 2007): 544–48. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.104.
Pełny tekst źródłaGeri, Jacob B., Joanna L. Ciatti i Nathaniel K. Szymczak. "Charge effects regulate reversible CO2 reduction catalysis". Chemical Communications 54, nr 56 (2018): 7790–93. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc04370a.
Pełny tekst źródłaDimian, Alexandre C., i Gadi Rothenberg. "An effective modular process for biodiesel manufacturing using heterogeneous catalysis". Catalysis Science & Technology 6, nr 15 (2016): 6097–108. http://dx.doi.org/10.1039/c6cy00426a.
Pełny tekst źródłaDelpont, Nicolas, Imma Escofet, Patricia Pérez-Galán, Dirk Spiegl, Mihai Raducan, Christophe Bour, Riccardo Sinisi i Antonio M. Echavarren. "Modular chiral gold(i) phosphite complexes". Catalysis Science & Technology 3, nr 11 (2013): 3007. http://dx.doi.org/10.1039/c3cy00250k.
Pełny tekst źródłaXiong, Thao M., Edzna S. Garcia, Junfeng Chen, Lingyang Zhu, Ariale J. Alzona i Steven C. Zimmerman. "Enzyme-like catalysis by single chain nanoparticles that use transition metal cofactors". Chemical Communications 58, nr 7 (2022): 985–88. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc05578j.
Pełny tekst źródłaSchramm, Michael, Cindy Pham, Michelle Park, Jenny Pham i Sadie Martin. "Modular Preparation of Diverse Dipyrrolemethanes". Synthesis 45, nr 09 (10.04.2013): 1165–73. http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1318503.
Pełny tekst źródłaAbet, Valentina, Robert Evans, Florian Guibbal, Stefano Caldarelli i Raphaël Rodriguez. "Modular Construction of Dynamic Nucleodendrimers". Angewandte Chemie International Edition 53, nr 19 (2.04.2014): 4862–66. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201402400.
Pełny tekst źródłaLoch, Jennifer A., i Robert H. Crabtree. "Rapid screening and combinatorial methods in homogeneous organometallic catalysis". Pure and Applied Chemistry 73, nr 1 (1.01.2001): 119–28. http://dx.doi.org/10.1351/pac200173010119.
Pełny tekst źródłavan Slagmaat, Christian A. M. R., Khi Chhay Chou, Lukas Morick, Darya Hadavi, Burgert Blom i Stefaan M. A. De Wildeman. "Synthesis and Catalytic Application of Knölker-Type Iron Complexes with a Novel Asymmetric Cyclopentadienone Ligand Design". Catalysts 9, nr 10 (22.09.2019): 790. http://dx.doi.org/10.3390/catal9100790.
Pełny tekst źródłaZipse, Hendrik, Ingmar Held i Shangjie Xu. "Modular Design of Pyridine-Based Acyl-Transfer Catalysts". Synthesis 2007, nr 8 (kwiecień 2007): 1185–96. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-965973.
Pełny tekst źródłaReuland, Steven N., Alexander P. Vlasov i Sergey A. Krupenko. "Modular organization of FDH: Exploring the basis of hydrolase catalysis". Protein Science 15, nr 5 (maj 2006): 1076–84. http://dx.doi.org/10.1110/ps.052062806.
Pełny tekst źródłaChen, Bin, Yunxing Zhang, Rui Wu, Dongmei Fang, Xiaozhen Chen, Simin Wang, Yuqiong Zhao i in. "Modular Synthesis of 2,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octanes by Sequential Catalysis". ACS Catalysis 9, nr 12 (18.11.2019): 11788–93. http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.9b04183.
Pełny tekst źródłaUchida, Masaki, Kimberly McCoy, Masafumi Fukuto, Lin Yang, Hideyuki Yoshimura, Heini M. Miettinen, Ben LaFrance i in. "Modular Self-Assembly of Protein Cage Lattices for Multistep Catalysis". ACS Nano 12, nr 2 (20.11.2017): 942–53. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.7b06049.
Pełny tekst źródłaAndersen, Nalin I., Kateryna Artyushkova, Ivana Matanović, Madelaine Seow Chavez, David P. Hickey, Sofiene Abdelloui, Shelley D. Minteer i Plamen Atanassov. "Modular Microfluidic Paper‐Based Devices for Multi‐Modal Cascade Catalysis". ChemElectroChem 6, nr 9 (2.05.2019): 2448–55. http://dx.doi.org/10.1002/celc.201900211.
Pełny tekst źródłaBlackmore, Caroline E., Neil V. Rees i Richard E. Palmer. "Modular construction of size-selected multiple-core Pt–TiO2 nanoclusters for electro-catalysis". Physical Chemistry Chemical Physics 17, nr 42 (2015): 28005–9. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp00285k.
Pełny tekst źródłaĐokić, Miloš, i Han Sen Soo. "Artificial photosynthesis by light absorption, charge separation, and multielectron catalysis". Chemical Communications 54, nr 50 (2018): 6554–72. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc02156b.
Pełny tekst źródłaStojanovic, Milan N., i Dmitry M. Kolpashchikov. "Modular Aptameric Sensors". Journal of the American Chemical Society 126, nr 30 (sierpień 2004): 9266–70. http://dx.doi.org/10.1021/ja032013t.
Pełny tekst źródłaMann, Samuel I., Tillmann Heinisch, Andrew C. Weitz, Michael P. Hendrich, Thomas R. Ward i A. S. Borovik. "Modular Artificial Cupredoxins". Journal of the American Chemical Society 138, nr 29 (14.07.2016): 9073–76. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.6b05428.
Pełny tekst źródłaBarluenga, Sofia, Pilar Lopez, Emilie Moulin i Nicolas Winssinger. "Modular Asymmetric Synthesis of Pochonin C". Angewandte Chemie International Edition 43, nr 26 (28.06.2004): 3467–70. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200454108.
Pełny tekst źródłaMesnage, Stéphane, i Agnès Fouet. "Plasmid-Encoded Autolysin in Bacillus anthracis: Modular Structure and Catalytic Properties". Journal of Bacteriology 184, nr 1 (1.01.2002): 331–34. http://dx.doi.org/10.1128/jb.184.1.331-334.2002.
Pełny tekst źródłaYang, Hai-Bin, Zhi-Hou Wang, Jin-Mei Li i Chuande Wu. "Modular synthesis of α-aryl β-perfluoroalkyl ketones via N-heterocyclic carbene catalysis". Chemical Communications 56, nr 26 (2020): 3801–4. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc00293c.
Pełny tekst źródłaStibingerova, Iva, Svatava Voltrova, Sarka Kocova, Matthew Lindale i Jiri Srogl. "Modular Approach to Heterogenous Catalysis. Manipulation of Cross-Coupling Catalyst Activity". Organic Letters 18, nr 2 (30.12.2015): 312–15. http://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.5b03480.
Pełny tekst źródłaJacobsen, Christian Borch, Daniel Steen Nielsen, Morten Meldal i Frederik Diness. "Azotides as Modular Peptide-Based Ligands for Asymmetric Lewis Acid Catalysis". Journal of Organic Chemistry 84, nr 11 (29.04.2019): 6940–45. http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.9b00732.
Pełny tekst źródłaHahn, Björn T, Friederike Tewes, Roland Fröhlich i Frank Glorius. "Olefin-Oxazolines (OlefOx): Highly Modular, Easily Tunable Ligands for Asymmetric Catalysis". Angewandte Chemie International Edition 49, nr 6 (1.02.2010): 1143–46. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200905712.
Pełny tekst źródłaPandey, Ramesh Prasad, i Jae Kyung Sohng. "In Vitro Type I Modular Polyketide Synthase Catalysis for New Antibiotics". Bulletin of the Korean Chemical Society 39, nr 4 (1.03.2018): 421–22. http://dx.doi.org/10.1002/bkcs.11416.
Pełny tekst źródłaReed, Kevin B., i Hal S. Alper. "Modular biocatalysis for polyamines". Nature Catalysis 4, nr 6 (czerwiec 2021): 449–50. http://dx.doi.org/10.1038/s41929-021-00636-8.
Pełny tekst źródłaZhang, Bohan, Silei Bai, Xiangyu Chao, Tong Wu, Zhiyong Chen, Zehong Cheng, Yue Xiao, Ke Zhang i Yugang Bai. "Molecularly pure miktoarm spherical nucleic acids: preparation and usage as a scaffold for abiotic intracellular catalysis". Chemical Science 12, nr 48 (2021): 15843–48. http://dx.doi.org/10.1039/d1sc04833c.
Pełny tekst źródłaCasertano, Marcello, Brian G. Kelly, Malachi W. Gillick-Healy, Paolo Grieco i Mauro F. A. Adamo. "Synthesis of Indole-Based Derivatives Containing Ammonium Salts, Diamines and Aminoureas for Organocatalysis". Organics 6, nr 2 (2.04.2025): 15. https://doi.org/10.3390/org6020015.
Pełny tekst źródłaStraub, Bernd, Michael Bessel i Frank Rominger. "Modular Trimethylene-Linked Bisimidazol(in)ium Salts". Synthesis 2010, nr 09 (12.03.2010): 1459–66. http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1218702.
Pełny tekst źródłaHirschhäuser, Christoph, Claire A. Haseler i Timothy Gallagher. "Core Modification of Cytisine: A Modular Synthesis". Angewandte Chemie International Edition 50, nr 22 (21.04.2011): 5162–65. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201100441.
Pełny tekst źródłaSzymański, Wiktor, Willem A. Velema i Ben L. Feringa. "Photocaging of Carboxylic Acids: A Modular Approach". Angewandte Chemie International Edition 53, nr 33 (6.05.2014): 8682–86. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201402665.
Pełny tekst źródłaTanaka, Yoshie, Hiroshi Katagiri, Yoshio Furusho i Eiji Yashima. "A Modular Strategy to Artificial Double Helices". Angewandte Chemie International Edition 44, nr 25 (20.06.2005): 3867–70. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200501028.
Pełny tekst źródłaXu, Kaidi, Zhi‐Yuan Zhang, Chengmao Yu, Bin Wang, Ming Dong, Xianqiang Zeng, Rui Gou, Lei Cui i Chunju Li. "A Modular Synthetic Strategy for Functional Macrocycles". Angewandte Chemie International Edition 59, nr 18 (5.03.2020): 7214–18. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202000909.
Pełny tekst źródłaPaul, Avishek, Eliza M. Warszawik, Mark Loznik, Arnold J. Boersma i Andreas Herrmann. "Modular and Versatile Trans‐Encoded Genetic Switches". Angewandte Chemie International Edition 59, nr 46 (27.07.2020): 20328–32. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202001372.
Pełny tekst źródłaNagy, Krisztina S., Krisztina Toth, Eva Pallinger, Angela Takacs, Laszlo Kohidai, Angela Jedlovszky-Hajdu, Domokos Mathe i in. "Folate-Targeted Monodisperse PEG-Based Conjugates Made by Chemo-Enzymatic Methods for Cancer Diagnosis and Treatment". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 19 (26.09.2021): 10347. http://dx.doi.org/10.3390/ijms221910347.
Pełny tekst źródłaWoods, R. Jeremy, Justin O. Brower, Elena Castellanos, Mehrnoosh Hashemzadeh, Omid Khakshoor, Wade A. Russu i James S. Nowick. "Cyclic Modular β-Sheets". Journal of the American Chemical Society 129, nr 9 (marzec 2007): 2548–58. http://dx.doi.org/10.1021/ja0667965.
Pełny tekst źródłaOltra, Núria Sancho, i Gerard Roelfes. "Modular assembly of novel DNA-based catalysts". Chemical Communications, nr 45 (2008): 6039. http://dx.doi.org/10.1039/b814489c.
Pełny tekst źródłaBeaupérin, Matthieu, Radomyr Smaliy, Hélène Cattey, Philippe Meunier, Jun Ou, Patrick H. Toy i Jean-Cyrille Hierso. "Modular functionalized polyphosphines for supported materials: previously unobserved31P-NMR «through-space» ABCD spin systems and heterogeneous palladium-catalysed C–C and C–H arylation". Chem. Commun. 50, nr 67 (2014): 9505–8. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc04307c.
Pełny tekst źródłaEvans, P. Andrew, Mai-Jan Tom i Ben W. H. Turnbull. "A Concise and Modular Three-Step Synthesis of (S)-Verapamil using an Enantioselective Rhodium-Catalyzed Allylic Alkylation Reaction". Synthesis 52, nr 15 (5.06.2020): 2185–89. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1707390.
Pełny tekst źródłaPeng, Yaguang, Qiang Tan, Hongliang Huang, Qinggong Zhu, Xinchen Kang, Chongli Zhong i Buxing Han. "Customization of functional MOFs by a modular design strategy for target applications". Chemical Synthesis 2, nr 3 (2022): 15. http://dx.doi.org/10.20517/cs.2022.15.
Pełny tekst źródłaTaniguchi, Ryo, Naoki Noto, Seiya Tanaka, Keigo Takahashi, Sujan K. Sarkar, Ryoko Oyama, Manabu Abe, Takashi Koike i Munetaka Akita. "Simple generation of various α-monofluoroalkyl radicals by organic photoredox catalysis: modular synthesis of β-monofluoroketones". Chemical Communications 57, nr 21 (2021): 2609–12. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc08060h.
Pełny tekst źródłaTalbot, Fabien J. T., Shibo Zhang, Bishnupada Satpathi, Gareth P. Howell, Gregory J. P. Perry, Giacomo E. M. Crisenza i David J. Procter. "Modular Synthesis of Stereodefined Benzocyclobutene Derivatives via Sequential Cu- and Pd-Catalysis". ACS Catalysis 11, nr 23 (16.11.2021): 14448–55. http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.1c04496.
Pełny tekst źródłaDong, Zhe, Gang Lu, Jianchun Wang, Peng Liu i Guangbin Dong. "Modular ipso/ortho Difunctionalization of Aryl Bromides via Palladium/Norbornene Cooperative Catalysis". Journal of the American Chemical Society 140, nr 27 (15.06.2018): 8551–62. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b04153.
Pełny tekst źródłaLiu, Haoying, Weijun Tang, Jianliang Xiao i Chao Wang. "Cyclometallated Chiral Ru Complexes with a Single Labile Coordination Site for Asymmetric Reduction of Amino Ketones". Organic Chemistry Frontiers, 2025. https://doi.org/10.1039/d5qo00284b.
Pełny tekst źródłavan Koten, Gerard, Arjan W. Kleij, Rob van de Coevering, Martin Albrecht, Neldes J. Hovestad, Jaap Boersma i Robertus J. M. Klein Gebbink. "Modular Approaches Towards Metallodendritic Homogeneous Catalysis". ChemInform 34, nr 27 (8.07.2003). http://dx.doi.org/10.1002/chin.200327262.
Pełny tekst źródłaMatich, Olivia, Mohinder Maheshbhai Naiya, Joanne Salam, Bryan Andres Tiban Anrango i Jack Li-Yang Chen. "Modular Assembly and Optimization of an Artificial Esterase from Functionalized Surfactants". ChemCatChem, 21.06.2024. http://dx.doi.org/10.1002/cctc.202400945.
Pełny tekst źródła