Tajvidi, K.; Hausoul, P. J. C.; Palkovits, R. Hydrogenolysis of Cellulose over Cu-Based Catalysts—Analysis of the Reaction Network. ChemSusChem2014, 7, 1311–1317.
Palkovits, R.; Tajvidi, K.; Ruppert, A. M.; Procelewska, J. Heteropoly acids as efficient acid catalysts in the one-step conversion of cellulose to sugar alcohols. Chemical Communications2011, 47, 576–578.
Palkovits, R.; Tajvidi, K.; Ruppert, A.; Procelewska, J. Conversion of cellulose in sugar alcohols as entry point of a biorefinery concept. DGMK-Tagungsbericht2010, 2010-2, 33–40.
Palkovits, R.; Tajvidi, K.; Procelewska, J.; Ruppert, A. M. Efficient conversion of cellulose to sugar alcohols combining acid and hydrogenation catalysts. In Abstracts of Papers of the American Chemical Society; AMER CHEMICAL SOC: WASHINGTON, 2011; Bd. 241.
Palkovits, R.; Tajvidi, K.; Procelewska, J.; Ruppert, A. M. Catalyst development and modeling of the hydrolytic hydrogenation of cellulose to sugar alcohols. In Abstracts of Papers of the American Chemical Society; AMER CHEMICAL SOC: WASHINGTON, 2011; Bd. 241.
Tajvidi, K. Hydrolytische Hydrierung und Hydrogenolyse von Cellulose - Katalysatoroptimierung und Aufklärung des Reaktionsnetzwerks. Doktorarbeit, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, 2013.
TU Dortmund und Pantazis-Gruppe weisen in Kollaborationsprojekt eine neue Klasse von organischer Verbindung mit neutralem, einfach gebundenen Kohlenstoffatom nach
Dr. Dimitrios Pantazis, Gruppenleiter am MPI für Kohlenforschung in der Abteilung für molekulare Theorie und Spektroskopie, ist zum Vizepräsidenten der QBIC Society gewählt worden.
Mit Hilfe von Multiskalen-Simulationsmethoden und modernsten quantenchemischen Berechnungen untersuchten Dr. Dimitrios Pantazis und seine Gruppe, wie die Energie des Sonnenlichts in den Elektronenfluss umgewandelt wird, der chemische Reaktionen antreibt.