Bücher zum Thema „CO2 adsorption and separation“
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Yang, R. T. Gas separation by adsorption processes. Boston: Butterworths, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYang, R. T. Gas separation by adsorption processes. Singapore: World Scientific, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAl-Damkhi, Ali Mohammed. Separation of n-paraffins by selective adsorption. Birmingham: Aston University. Department of Chemical Engineering, 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTakeuchi, Yasushi. Kyūchakuzai no kaishitsu to bunri sōsa e no ōyō ni kansuru kenkyū. Kawasaki-shi: Meiji Daigaku Kagaku Gijutsu Kenkyūjo, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWinter, Franz, Rashmi Avinash Agarwal, Jan Hrdlicka und Sunita Varjani, Hrsg. CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-3296-8.
Der volle Inhalt der QuelleValencia, Susana, und Fernando Rey, Hrsg. New Developments in Adsorption/Separation of Small Molecules by Zeolites. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-63853-5.
Der volle Inhalt der QuelleBlender, Karl Frederik. Adsorption Process Development for the Separation of Toxic Gaseous Components. Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität, Bibliothek, 2020.
Den vollen Inhalt der Quelle findenZee, Gerard van. Counter current sorption using fiber sorbents: A novel separation technique for water purification in power and space efficient equipment. Delft, Netherlands: Delft University Press, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTsai, Huimin. Separation of nickel from aqueous solution by adsorption onto fungal biomass. Manchester: UMIST, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenInternational Institute of Refrigeration. Commission A3. Comparaison avec la cryogénie des procédés PSA et membranes pour la séparation des gaz industriels: Compte rendu de la réunion de la Commission A3 = Comparison between cryogenics and PSA and membrane processes for industrial gas separation : proceedings of the meeting of Commission A3, October 24-25, 1989. Paris, France: Institut international du froid, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNakao, Shin-ichi, Katsunori Yogo, Kazuya Goto, Teruhiko Kai und Hidetaka Yamada. Advanced CO2 Capture Technologies: Absorption, Adsorption, and Membrane Separation Methods. Springer, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGas Separation by Adsorption Processes. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/c2013-0-04269-7.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ralph T. Gas Separation by Adsorption Processes. PUBLISHED BY IMPERIAL COLLEGE PRESS AND DISTRIBUTED BY WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO., 1997. http://dx.doi.org/10.1142/p037.
Der volle Inhalt der QuelleGas separation by adsorption processes. London: Imperial College Press, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYang, Ralph T. Gas Separation by Adsorption Processes. Elsevier Science & Technology Books, 2013.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLemlich, Robert. Adsorptive Bubble Separation Techniques. Elsevier Science & Technology Books, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWinter, Franz, Sunita Varjani, Rashmi Avinash Agarwal und Jan Hrdlicka. CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Springer, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTʻang, Li. A mathematical model for adsorptive bubble-separation processes. 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenValencia, Susana, und Fernando Rey. New Developments in Adsorption/Separation of Small Molecules by Zeolites. Springer International Publishing AG, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenValencia, Susana, und Fernando Rey. New Developments in Adsorption/Separation of Small Molecules by Zeolites. Springer International Publishing AG, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRodrigues, Alírio E. Sorption-Enhanced Reaction Processes. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle finden(Editor), Peter P. Radecki, John C. Crittenden (Editor), David R. Shonnard (Editor) und John L. Bulloch (Editor), Hrsg. Emerging Separation and Separative Reaction Technologies for Process Waste Reduction: Adsorption and Membrane Systems. American Institute of Chemical Engineers, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJawad, Zeinab Abbas. Membrane Technology for CO2 Sequestration. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJawad, Zeinab Abbas. Membrane Technology for CO2 Sequestration. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJawad, Zeinab Abbas. Membrane Technology for CO2 Sequestration. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJawad, Zeinab Abbas. Membrane Technology for CO2 Sequestration. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMembrane Technology for Co2 Sequestration. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMembrane Technology for CO2 Sequestration. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCarbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geologic Formations - Results from the CO² Capture Project: Vol 1 - Capture and Separation of Carbon Dioxide ... and Verification (Co2 Capture Project). Elsevier Science, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle finden(Editor), David Thomas, und Sally Benson (Editor), Hrsg. Carbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geologic Formations - Results from the CO² Capture Project: Vol 1 - Capture and Separation of Carbon Dioxide ... and Verification (Co2 Capture Project). Elsevier Science, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAveyard, Bob. Surfactants. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198828600.001.0001.
Der volle Inhalt der QuelleCates, M. Complex fluids: the physics of emulsions. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198789352.003.0010.
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