Zeitschriftenartikel zum Thema „Ammoniac (NH3)“
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Nguyen, Lich Quang, Tu Cong Nguyen, Anh Tuan Ly, Thanh Phuc Tran, Pho Quoc Phan und Lam Huu Nguyen. „INVESTIGATION OF SENSITIVITY AND SELECTIVITY OF MWCNT–BASED SENSOR FOR AMMONIAC GAS DETECTION AT ROOM TEMPERATURE“. Science and Technology Development Journal 15, Nr. 2 (30.06.2012): 62–69. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v15i2.1791.
Der volle Inhalt der QuelleKherris, Sahraoui, Djallel Zebbar, Mohamed Makhlouf, Souhila Zebbar und Kouider Mostefa. „Etude et analyse d’une machine frigorifique à absorption-diffusion solaire NH3-H2O-H2“. Journal of Renewable Energies 15, Nr. 3 (23.10.2023): 373–82. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v15i3.328.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Thanh Phong, Joachim Clemens und Carsten Cuhls. „The effects of biofilter on the removal of greenhouse gases at anaerobic digestion plants“. Journal of Vietnamese Environment 6, Nr. 1 (05.11.2014): 65–68. http://dx.doi.org/10.13141/jve.vol6.no1.pp65-68.
Der volle Inhalt der QuelleCaner, Tolga, Solange Abdulnour-Nakhoul, Karen Brown, M. Toriqul Islam, L. Lee Hamm und Nazih L. Nakhoul. „Mechanisms of ammonia and ammonium transport by rhesus-associated glycoproteins“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 309, Nr. 11 (01.12.2015): C747—C758. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00085.2015.
Der volle Inhalt der QuelleRosso, L., und M. E. Tuckerman. „Solid-state proton conduction: An ab initio molecular dynamics investigation of ammonium perchlorate doped with neutral ammonia“. Pure and Applied Chemistry 76, Nr. 1 (01.01.2004): 49–61. http://dx.doi.org/10.1351/pac200476010049.
Der volle Inhalt der QuelleRoßmeier, Thomas, und Nikolaus Korber. „Erstmalige Charakterisierung der Ammoniak-Proton-Komplexe [(NH3)3H]+ und [(NH3)4H]+ in den Kristallstrukturen von (NH4)3AsS4 · 5 NH3 und (NH4)3SbS4 · 8 NH3 / First Characterization of the Ammonia-Proton-Complexes [(NH3)3H]+ and [(NH3)4H]+ in the Crystal Structures of (NH4)3AsS4 · 5 NH3 and (NH4)3SbS4 · 8 NH3“. Zeitschrift für Naturforschung B 58, Nr. 7 (01.07.2003): 672–77. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2003-0711.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, S., und U. C. Kulshrestha. „Abundance and distribution of gaseous ammonia and particulate ammonium at Delhi (India)“. Biogeosciences Discussions 9, Nr. 1 (05.01.2012): 191–207. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-9-191-2012.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, S., und U. C. Kulshrestha. „Abundance and distribution of gaseous ammonia and particulate ammonium at Delhi, India“. Biogeosciences 9, Nr. 12 (07.12.2012): 5023–29. http://dx.doi.org/10.5194/bg-9-5023-2012.
Der volle Inhalt der QuelleFlessner, M. F., R. Mejia und M. A. Knepper. „Ammonium and bicarbonate transport in isolated perfused rodent long-loop thin descending limbs“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 264, Nr. 3 (01.03.1993): F388—F396. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1993.264.3.f388.
Der volle Inhalt der QuelleKriška, Tomáš, Petr Škarpa und Jiří Antošovský. „Effect of Natural Liquid Hydroabsorbents on Ammonia Emission from Liquid Nitrogen Fertilizers and Plant Growth of Maize (Zea Mays L.) under Drought Conditions“. Plants 12, Nr. 4 (07.02.2023): 728. http://dx.doi.org/10.3390/plants12040728.
Der volle Inhalt der QuelleSutton, M. A., Y. S. Tang, U. Dragosits, N. Fournier, A. J. Dore, R. I. Smith, K. J. Weston und D. Fowler. „A Spatial Analysis of Atmospheric Ammonia and Ammonium in the U.K.“ Scientific World JOURNAL 1 (2001): 275–86. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2001.313.
Der volle Inhalt der QuelleSauerwein, Meike, und Chak Keung Chan. „Heterogeneous uptake of ammonia and dimethylamine into sulfuric and oxalic acid particles“. Atmospheric Chemistry and Physics 17, Nr. 10 (23.05.2017): 6323–39. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-6323-2017.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, CJ, JR Freney und WJ Bond. „Ammonia volatilisation from soil irrigated with urban sewage effluent“. Soil Research 34, Nr. 5 (1996): 789. http://dx.doi.org/10.1071/sr9960789.
Der volle Inhalt der QuelleLeaist, DG. „Proton-Coupled Transport of Ammonia in Aqueous Hydrochloric Acid“. Australian Journal of Chemistry 38, Nr. 2 (1985): 249. http://dx.doi.org/10.1071/ch9850249.
Der volle Inhalt der QuellePark, Junsu, Eunhye Kim, Sangmin Oh, Haeri Kim, Soontae Kim, Yong Pyo Kim und Mijung Song. „Contributions of Ammonia to High Concentrations of PM2.5 in an Urban Area“. Atmosphere 12, Nr. 12 (14.12.2021): 1676. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12121676.
Der volle Inhalt der QuelleFlessner, M. F., und M. A. Knepper. „Ammonium and bicarbonate transport in isolated perfused rodent ascending limbs of the loop of Henle“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 264, Nr. 5 (01.05.1993): F837—F844. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1993.264.5.f837.
Der volle Inhalt der QuelleShahgodari, Shirin, Joan Llorens und Jordi Labanda. „Viability of Total Ammoniacal Nitrogen Recovery Using a Polymeric Thin-Film Composite Forward Osmosis Membrane: Determination of Ammonia Permeability Coefficient“. Polymers 16, Nr. 13 (27.06.2024): 1834. http://dx.doi.org/10.3390/polym16131834.
Der volle Inhalt der QuellePfisterer, Karin, und Nikolaus Korber. „Darstellung und Strukturaufklärung von Ammonium-tetraamminlithium-amidotrithiophosphat-Ammoniak(1/1) (NH4) [Li(NH3)4] [P(NH2)S3] · NH3“. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 628, Nr. 4 (Mai 2002): 762. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3749(200205)628:4<762::aid-zaac762>3.0.co;2-q.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Y., J. C. Cornwell, D. K. Stoecker und M. S. Owens. „Effects of cyanobacterial-driven pH increases on sediment nutrient fluxes and coupled nitrification-denitrification in a shallow fresh water estuary“. Biogeosciences Discussions 9, Nr. 1 (27.01.2012): 1161–98. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-9-1161-2012.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Y., J. C. Cornwell, D. K. Stoecker und M. S. Owens. „Effects of cyanobacterial-driven pH increases on sediment nutrient fluxes and coupled nitrification-denitrification in a shallow fresh water estuary“. Biogeosciences 9, Nr. 7 (25.07.2012): 2697–710. http://dx.doi.org/10.5194/bg-9-2697-2012.
Der volle Inhalt der QuelleWen, D., J. C. Lin, L. Zhang, R. Vet und M. D. Moran. „Modeling atmospheric ammonia and ammonium using a backward-in-time stochastic Lagrangian air quality model (STILT-Chem v0.7)“. Geoscientific Model Development Discussions 5, Nr. 3 (12.09.2012): 2745–88. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-5-2745-2012.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Zhaoyang, Xiaobin Xu, Weili Lin, Baozhu Ge, Yulin Xie, Bo Song, Shihui Jia et al. „Role of ambient ammonia in particulate ammonium formation at a rural site in the North China Plain“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 1 (08.01.2018): 167–84. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-167-2018.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Yuk S., Christine F. Braban, Ulrike Dragosits, Anthony J. Dore, Ivan Simmons, Netty van Dijk, Janet Poskitt et al. „Drivers for spatial, temporal and long-term trends in atmospheric ammonia and ammonium in the UK“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 2 (22.01.2018): 705–33. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-705-2018.
Der volle Inhalt der QuelleTakaya, Chibi A., Kiran R. Parmar, Louise A. Fletcher und Andrew B. Ross. „Biomass-Derived Carbonaceous Adsorbents for Trapping Ammonia“. Agriculture 9, Nr. 1 (09.01.2019): 16. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture9010016.
Der volle Inhalt der QuelleAbdoun, Khalid, Katarina Wolf, Gisela Arndt und Holger Martens. „Effect of ammonia on Na+ transport across isolated rumen epithelium of sheep is diet dependent“. British Journal of Nutrition 90, Nr. 4 (Oktober 2003): 751–58. http://dx.doi.org/10.1079/bjn2003957.
Der volle Inhalt der QuelleSharylo, D., und V. Kovalenko. „Use of glucose (С6P12O6) for stimulation of heterotrophic nitrification processes in biofilters of recirculating aquaculture systems (RAS)“. Ribogospodarsʹka nauka Ukraïni., Nr. 1(59) (31.03.2022): 45–60. http://dx.doi.org/10.15407/fsu2022.01.045.
Der volle Inhalt der QuelleAli, Anwar G., und Carol J. Lovatt. „Evaluating Analytical Procedures for Quantifying Ammonium in Leaf Tissue“. Journal of the American Society for Horticultural Science 120, Nr. 5 (September 1995): 871–76. http://dx.doi.org/10.21273/jashs.120.5.871.
Der volle Inhalt der QuelleMattsson, M., B. Herrmann, M. David, B. Loubet, M. Riedo, M. R. Theobald, M. A. Sutton, D. Bruhn, A. Neftel und J. K. Schjoerring. „Temporal variability in bioassays of the stomatal ammonia compensation point in relation to plant and soil nitrogen parameters in intensively managed grassland“. Biogeosciences 6, Nr. 2 (11.02.2009): 171–79. http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-171-2009.
Der volle Inhalt der QuelleBalej, Jan. „Solubility in the System (NH4)2S2O8—NH3—H2O and Mean Activity Coefficients of Saturated Solutions of (NH4)2S2O8“. Acta Chimica Slovaca 5, Nr. 1 (01.04.2012): 12–14. http://dx.doi.org/10.2478/v10188-012-0002-6.
Der volle Inhalt der QuelleClaros, J., E. Jiménez, L. Borrás, D. Aguado, A. Seco, J. Ferrer und J. Serralta. „Short-term effect of ammonia concentration and salinity on activity of ammonia oxidizing bacteria“. Water Science and Technology 61, Nr. 12 (01.06.2010): 3008–16. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2010.217.
Der volle Inhalt der QuelleViatte, Camille, Jean-Eudes Petit, Shoma Yamanouchi, Martin Van Damme, Carole Doucerain, Emeric Germain-Piaulenne, Valérie Gros et al. „Ammonia and PM2.5 Air Pollution in Paris during the 2020 COVID Lockdown“. Atmosphere 12, Nr. 2 (27.01.2021): 160. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12020160.
Der volle Inhalt der QuelleWolff, V., I. Trebs, T. Foken und F. X. Meixner. „Exchange of reactive nitrogen compounds: concentrations and fluxes of total ammonium and total nitrate above a spruce forest canopy“. Biogeosciences Discussions 6, Nr. 6 (16.11.2009): 10663–706. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-6-10663-2009.
Der volle Inhalt der QuelleWolff, V., I. Trebs, T. Foken und F. X. Meixner. „Exchange of reactive nitrogen compounds: concentrations and fluxes of total ammonium and total nitrate above a spruce canopy“. Biogeosciences 7, Nr. 5 (25.05.2010): 1729–44. http://dx.doi.org/10.5194/bg-7-1729-2010.
Der volle Inhalt der QuelleForte, Elena, Sergey A. Siletsky und Vitaliy B. Borisov. „In Escherichia coli Ammonia Inhibits Cytochrome bo3 But Activates Cytochrome bd-I“. Antioxidants 10, Nr. 1 (25.12.2020): 13. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10010013.
Der volle Inhalt der QuelleFlessner, M. F., S. M. Wall und M. A. Knepper. „Permeabilities of rat collecting duct segments to NH3 and NH4+“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 260, Nr. 2 (01.02.1991): F264—F272. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1991.260.2.f264.
Der volle Inhalt der QuelleFernández, B., A. Vilar, M. Ben, C. Kennes und M. C. Veiga. „Partial Nitrification of Wastewater from an Aminoplastic Resin Producing Factory“. Water Science and Technology 52, Nr. 10-11 (01.11.2005): 517–24. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2005.0731.
Der volle Inhalt der QuelleWolff, V., I. Trebs, C. Ammann und F. X. Meixner. „Aerodynamic gradient measurements of the NH<sub>3</sub>-HNO<sub>3</sub>-NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> triad using a wet chemical instrument: an analysis of precision requirements and flux errors“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 2, Nr. 5 (08.10.2009): 2423–82. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-2-2423-2009.
Der volle Inhalt der QuelleWolff, V., I. Trebs, C. Ammann und F. X. Meixner. „Aerodynamic gradient measurements of the NH<sub>3</sub>-HNO<sub>3</sub>-NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> triad using a wet chemical instrument: an analysis of precision requirements and flux errors“. Atmospheric Measurement Techniques 3, Nr. 1 (10.02.2010): 187–208. http://dx.doi.org/10.5194/amt-3-187-2010.
Der volle Inhalt der QuelleKleydman, Yekaterina, Nigel Yarlett und Thomas E. Gorrell. „Production of ammonia by Tritrichomonas foetus and Trichomonas vaginalis“. Microbiology 150, Nr. 5 (01.05.2004): 1139–45. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.26939-0.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Hai Ping, Qin Jian Yu und Lei Huang. „Kinetics of DeNOx Process by Ammonia Injection“. Advanced Materials Research 356-360 (Oktober 2011): 2131–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.2131.
Der volle Inhalt der QuelleMenkveld, H. W. H., und E. Broeders. „Recovery of ammonium from digestate as fertilizer“. Water Practice and Technology 12, Nr. 3 (01.08.2017): 514–19. http://dx.doi.org/10.2166/wpt.2017.049.
Der volle Inhalt der QuelleWasylishen, Roderick E., und Jan O. Friedrich. „Deuterium isotope effects on nuclear shielding constants and spin–spin coupling constants in the ammonium ion, ammonia, and water“. Canadian Journal of Chemistry 65, Nr. 9 (01.09.1987): 2238–43. http://dx.doi.org/10.1139/v87-373.
Der volle Inhalt der QuellePfisterer, Karin, und Nikolaus Korber. „ChemInform Abstract: Synthesis and Crystal Structure of Ammonium Tetraamminelithium Amidotrithiophosphate-Ammonia(1/1) (NH4)[Li(NH3)4] [P(NH2)S3]×NH3.“ ChemInform 33, Nr. 28 (20.05.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200228012.
Der volle Inhalt der QuelleBrennan, Brian, Ciprian Briciu-Burghina, Sean Hickey, Thomas Abadie, Sultan M. al Ma Awali, Yan Delaure, John Durkan et al. „Pilot Scale Study: First Demonstration of Hydrophobic Membranes for the Removal of Ammonia Molecules from Rendering Condensate Wastewater“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 11 (30.05.2020): 3914. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21113914.
Der volle Inhalt der QuelleMayor, Álvaro, Mònica Reig, Xanel Vecino, José Luis Cortina und César Valderrama. „Advanced Hybrid System for Ammonium Valorization as Liquid Fertilizer from Treated Urban Wastewaters: Validation of Natural Zeolites Pretreatment and Liquid-Liquid Membrane Contactors at Pilot Plant Scale“. Membranes 13, Nr. 6 (02.06.2023): 580. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13060580.
Der volle Inhalt der QuelleCorrêa, Darlena Caroline da Cruz, Abmael da Silva Cardoso, Mariane Rodrigues Ferreira, Débora Siniscalchi, Pedro Henrique de Almeida Gonçalves, Rodolfo Nussio Lumasini, Ricardo Andrade Reis und Ana Cláudia Ruggieri. „Ammonia Volatilization, Forage Accumulation, and Nutritive Value of Marandu Palisade Grass Pastures in Different N Sources and Doses“. Atmosphere 12, Nr. 9 (13.09.2021): 1179. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12091179.
Der volle Inhalt der QuelleNakhoul, Nazih L., Solange M. Abdulnour-Nakhoul, Emile L. Boulpaep, Edd Rabon, Eric Schmidt und L. Lee Hamm. „Substrate specificity of Rhbg: ammonium and methyl ammonium transport“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 299, Nr. 3 (September 2010): C695—C705. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00019.2010.
Der volle Inhalt der QuelleSilvern, Rachel F., Daniel J. Jacob, Patrick S. Kim, Eloise A. Marais, Jay R. Turner, Pedro Campuzano-Jost und Jose L. Jimenez. „Inconsistency of ammonium–sulfate aerosol ratios with thermodynamic models in the eastern US: a possible role of organic aerosol“. Atmospheric Chemistry and Physics 17, Nr. 8 (19.04.2017): 5107–18. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-5107-2017.
Der volle Inhalt der QuelleWentworth, Gregory R., Jennifer G. Murphy, Katherine B. Benedict, Evelyn J. Bangs und Jeffrey L. Collett Jr. „The role of dew as a night-time reservoir and morning source for atmospheric ammonia“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 11 (15.06.2016): 7435–49. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-7435-2016.
Der volle Inhalt der QuelleBash, J. O., E. J. Cooter, R. L. Dennis, J. T. Walker und J. E. Pleim. „Evaluation of a regional air-quality model with bidirectional NH<sub>3</sub> exchange coupled to an agroecosystem model“. Biogeosciences 10, Nr. 3 (11.03.2013): 1635–45. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-1635-2013.
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