Zeitschriftenartikel zum Thema „CO2-based technology“
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Gao, Shiwang, Dongfang Guo, Hongguang Jin, Sheng Li, Jinyi Wang und Shiqing Wang. „Potassium Carbonate Slurry-Based CO2 Capture Technology“. Energy & Fuels 29, Nr. 10 (29.09.2015): 6656–63. http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b01421.
Der volle Inhalt der QuelleZhumagaliyeva, А., V. Gargiulo, F. Raganat, Ye Doszhanov und M. Alfe. „Carbon based nanocomposite material for CO2 capture technology“. Горение и Плазмохимия 17, Nr. 1 (05.06.2019): 9–13. http://dx.doi.org/10.18321/cpc283.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaolin, Shufan Yang, Hai Zhang, Xingguang Xu, Colin D. Wood und Wojciech Lipiński. „Amine infused hydrogel-based CO2 gas storage technology for CO2 hydrate-based cold thermal energy storage“. Journal of CO2 Utilization 53 (November 2021): 101705. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101705.
Der volle Inhalt der QuelleАрхипов, В. Н., А. А. Анкудинов, А. А. Мочалова, С. А. Ященко und Г. В. Улыбышев. „CCUS technology from theory to practice“. Нефтяная провинция 1, Nr. 4(36) (30.12.2023): 166–76. http://dx.doi.org/10.25689/np.2023.4.166-176.
Der volle Inhalt der QuelleEspatolero, Sergio, und Luis M. Romeo. „Optimization of Oxygen-based CFBC Technology with CO2 Capture“. Energy Procedia 114 (Juli 2017): 581–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.1200.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiaolei, Caifang Wu und Kai Zhao. „Feasibility and Applicability Analysis of CO2-ECBM Technology Based on CO2–H2O–Coal Interactions“. Energy & Fuels 31, Nr. 9 (30.08.2017): 9268–74. http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.7b01663.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yudong, Guizhou Ren, Honghong Shen, Gang Liu und Fangqin Li. „Technology of CO2 capture and storage“. E3S Web of Conferences 118 (2019): 01046. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911801046.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zhibin, Ze Lei, Ben Ge, Xingyu Xiong, Yiqian Jin, Kui Jiao, Fanglin Chen und Suping Peng. „Development of catalytic combustion and CO2 capture and conversion technology“. International Journal of Coal Science & Technology 8, Nr. 3 (Juni 2021): 377–82. http://dx.doi.org/10.1007/s40789-021-00444-2.
Der volle Inhalt der QuelleIgnatusha, Pavlo, Haiqing Lin, Noe Kapuscinsky, Ludmila Scoles, Weiguo Ma, Bussaraporn Patarachao und Naiying Du. „Membrane Separation Technology in Direct Air Capture“. Membranes 14, Nr. 2 (24.01.2024): 30. http://dx.doi.org/10.3390/membranes14020030.
Der volle Inhalt der QuelleBardeau, Tiphaine, Raphaelle Savoire, Maud Cansell und Pascale Subra-Paternault. „Recovery of oils from press cakes by CO2-based technology“. OCL 22, Nr. 4 (01.05.2015): D403. http://dx.doi.org/10.1051/ocl/2015004.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Lu, Ying Zang, Guangwu Zhao, Hengnian Qi, Qizhe Tang, Qingshan Liu und Liangquan Jia. „Research on the Seed Respiration CO2 Detection System Based on TDLAS Technology“. International Journal of Optics 2023 (22.03.2023): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2023/8017726.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Yi, Zhiliang Ma, Wei Su, Qunhui Wang, Xiaona Wang und Hui Zhang. „Analysis of Research Status of CO2 Conversion Technology Based on Bibliometrics“. Catalysts 10, Nr. 4 (30.03.2020): 370. http://dx.doi.org/10.3390/catal10040370.
Der volle Inhalt der QuellePratiwi, Vibianti Dwi, Renanto Renanto, Juwari Juwari, Ali Altway und Rendra Panca Anugraha. „COST ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF CO2 SEPARATION WITH VARIOUS CO2 CONCENTRATIONS FROM GAS WELLS“. Journal of Chemical Technology and Metallurgy 59, Nr. 4 (05.07.2024): 935–44. http://dx.doi.org/10.59957/jctm.v59.i4.2024.24.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Tianqi. „Hydrate-Based Carbon Dioxide Capture Technology in the Ocean: Research Advances and Challenges“. Advances in Engineering Technology Research 8, Nr. 1 (15.11.2023): 601. http://dx.doi.org/10.56028/aetr.8.1.601.2023.
Der volle Inhalt der QuelleLou, Di Ming, Si Li Qian, Zhi Yuan Hu und Pi Qiang Tan. „On-Road Gaseous Emission Characteristics of the Bus Based on DOC + CDPF Technology“. Advanced Materials Research 726-731 (August 2013): 2234–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.726-731.2234.
Der volle Inhalt der QuelleManovic, Vasilije, und Edward Anthony. „Improvement of CaO-based sorbent performance for CO2 looping cycles“. Thermal Science 13, Nr. 1 (2009): 89–104. http://dx.doi.org/10.2298/tsci0901089m.
Der volle Inhalt der QuelleRoth, Elliot A., Sushant Agarwal und Rakesh K. Gupta. „Nanoclay-Based Solid Sorbents for CO2 Capture“. Energy & Fuels 27, Nr. 8 (29.03.2013): 4129–36. http://dx.doi.org/10.1021/ef302017m.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Kaiqi, Hai Yu, Jianglong Yu und Kangkang Li. „Advancement of ammonia-based post-combustion CO2 capture technology: Process modifications“. Fuel Processing Technology 210 (Dezember 2020): 106544. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2020.106544.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Mingjun, Yongchen Song, Lanlan Jiang, Yuechao Zhao, Xuke Ruan, Yi Zhang und Shanrong Wang. „Hydrate-based technology for CO2 capture from fossil fuel power plants“. Applied Energy 116 (März 2014): 26–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.11.031.
Der volle Inhalt der QuelleMcLarnon, Christopher R., und Joanna L. Duncan. „Testing of Ammonia Based CO2 Capture with Multi-Pollutant Control Technology“. Energy Procedia 1, Nr. 1 (Februar 2009): 1027–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2009.01.136.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Guodong, Qinglin Huang, Saeed Danaei Kenarsari, Xin Hu, Armistead G. Russell, Maohong Fan und Xiaodong Shen. „A new mesoporous amine-TiO2 based pre-combustion CO2 capture technology“. Applied Energy 147 (Juni 2015): 214–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.081.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Siyuan, Chen Liang, Zhiping Zhu und Ruifang Cui. „Experimental Study on the Thermal Reduction of CO2 by Activated Solid Carbon-Based Fuels“. Energies 17, Nr. 9 (01.05.2024): 2164. http://dx.doi.org/10.3390/en17092164.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Yanjun, Jinxuan Han, Manping Yang, Xingyu Chen, Hongjian Zhu und Zhaozhong Yang. „Molecular simulation of supercritical CO2 extracting organic matter from coal based on the technology of CO2-ECBM“. Energy 266 (März 2023): 126393. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2022.126393.
Der volle Inhalt der QuelleHo, Quyen Bao Thuy, und Akira Suzuki. „TECHNOLOGY OF MUSHROOM CULTIVATION“. Vietnam Journal of Science and Technology 57, Nr. 3 (04.06.2019): 265. http://dx.doi.org/10.15625/2525-2518/57/3/12954.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Da-Ming, Ying Sun, Zhao-Qing Liu, Yun-Pei Zhu und Tian-Yi Ma. „Designing Nanostructured Metal-Based CO2 Reduction Electrocatalysts“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 19, Nr. 6 (01.06.2019): 3079–96. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2019.16648.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Haoran, Mian Wei, Baodong Wang, Leqi Wang, Qiuyan Chen, Chang Su, Yongcheng Feng, Xing Wang und Ke Li. „Research on the Influence of a Magnesium-Based Carbon Dioxide Battery System on CO2 Storage Performance“. Processes 12, Nr. 9 (04.09.2024): 1896. http://dx.doi.org/10.3390/pr12091896.
Der volle Inhalt der QuelleHamid, Hira, Khurram Jawad, Rizwana Hayat, Shoaib Ghulam und Shahzad Hussain. „Financial Inclusion, Technology Innovation and CO2 Emissions: International Evidence“. Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities 5, Nr. 3 (30.09.2024): 222–33. http://dx.doi.org/10.55737/qjssh.587103550.
Der volle Inhalt der QuelleChassé, Melissa, Raktim Sen, Alain Goeppert, G. K. Surya Prakash und Neil Vasdev. „Polyamine based solid CO2 adsorbents for [11C]CO2 purification and radiosynthesis“. Journal of CO2 Utilization 64 (Oktober 2022): 102137. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcou.2022.102137.
Der volle Inhalt der QuelleIshaq, Haris, und Curran Crawford. „CO2‑based alternative fuel production to support development of CO2 capture, utilization and storage“. Fuel 331 (Januar 2023): 125684. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2022.125684.
Der volle Inhalt der QuelleMonni, Noemi, Eduardo Andres-Garcia, Katia Caamaño, Víctor García-López, Juan Modesto Clemente-Juan, Mónica Giménez-Marqués, Mariangela Oggianu et al. „A thermally/chemically robust and easily regenerable anilato-based ultramicroporous 3D MOF for CO2 uptake and separation“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 44 (2021): 25189–95. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta07436a.
Der volle Inhalt der QuelleMurthy, Pradeep S., Weibin Liang, Yijiao Jiang und Jun Huang. „Cu-Based Nanocatalysts for CO2 Hydrogenation to Methanol“. Energy & Fuels 35, Nr. 10 (05.05.2021): 8558–84. http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c00625.
Der volle Inhalt der QuelleMetrikaitytė Gudelė, Gustė, und Jūratė Sužiedelytė Visockienė. „APPLICATION OF REMOTE SENSING FOR MONITORING CARBON FARMING: A REVIEW“. Mokslas - Lietuvos ateitis 15 (21.08.2023): 1–6. http://dx.doi.org/10.3846/mla.2023.19396.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yuan Sheng, und Jie Xu. „Research on Carbon Emission Measurement of Electricity Sector Based on Scenario Analysis Method“. Applied Mechanics and Materials 367 (August 2013): 327–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.367.327.
Der volle Inhalt der QuelleZhang Zhiyan, 张志研, 牛奔 Niu Ben, 高文焱 Gao Wenyan, 侯玮 Hou Wei und 林学春 Lin Xuechun. „Splicing Technology of Fiber Large Diameter End-Cap Based on CO2 Laser“. Chinese Journal of Lasers 41, Nr. 7 (2014): 0703001. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201441.0703001.
Der volle Inhalt der QuelleRuiz, Claudia, Luis Rincón, Ricardo R. Contreras, Claudio Sidney und Jorge Almarza. „Sustainable and Negative Carbon Footprint Solid-Based NaOH Technology for CO2 Capture“. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8, Nr. 51 (16.12.2020): 19003–12. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c07093.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Mingjun, Yongchen Song, Lanlan Jiang, Yu Liu und Xiaojing Wang. „Behaviour of hydrate-based technology for H2/CO2 separation in glass beads“. Separation and Purification Technology 141 (Februar 2015): 170–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2014.11.019.
Der volle Inhalt der QuelleNakamura, Shiko, Yasuro Yamanaka, Toshiya Matsuyama, Shinya Okuno und Hiroshi Sato. „IHI s Amine-Based CO2 Capture Technology for Coal Fired Power Plant“. Energy Procedia 37 (2013): 1897–903. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2013.06.070.
Der volle Inhalt der QuelleCarpenter, Chris. „Technology Focus: Drilling and Completion Fluids (November 2024)“. Journal of Petroleum Technology 76, Nr. 11 (01.11.2024): 72–73. http://dx.doi.org/10.2118/1124-0072-jpt.
Der volle Inhalt der QuelleIrani, Milad, Mahsa Mehrara, Parisa Mojaver und Ata Chitsaz. „Post-combustion emission control of a gas turbine cooperated solar assisted CO2 based-reforming utilizing CO2 capture technology“. Journal of CO2 Utilization 56 (Februar 2022): 101847. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101847.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qiaoyun, Zhengfu Ning, Shuhong Wu, Baohua Wang, Qiang Li und Hua Li. „A Multiphase and Multicomponent Model and Numerical Simulation Technology for CO2 Flooding and Storage“. Energies 17, Nr. 13 (30.06.2024): 3222. http://dx.doi.org/10.3390/en17133222.
Der volle Inhalt der QuelleTamilarasan, Saravana Kumar, Jobel Jose, Vignesh Boopalan, Fei Chen, Senthil Kumar Arumugam, Jishnu Chandran Ramachandran, Rajesh Kanna Parthasarathy, Dawid Taler, Tomasz Sobota und Jan Taler. „Recent Developments in Supercritical CO2-Based Sustainable Power Generation Technologies“. Energies 17, Nr. 16 (13.08.2024): 4019. http://dx.doi.org/10.3390/en17164019.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Fangtian, und Jinghong Yan. „CO2 Storage and Geothermal Extraction Technology for Deep Coal Mine“. Sustainability 14, Nr. 19 (28.09.2022): 12322. http://dx.doi.org/10.3390/su141912322.
Der volle Inhalt der QuelleYatagai, Kohei, Yuto Shishido, Ryota Gemma, Torben Boll, Haru-Hisa Uchida und Kazuya Oguri. „Mechanochemical CO2 methanation over LaNi-based alloys“. International Journal of Hydrogen Energy 45, Nr. 8 (Februar 2020): 5264–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.055.
Der volle Inhalt der QuelleOribayo, O., A. K. Bashorun und O. A. George. „A TECHNICAL AND ECONOMIC COMPARISON OF CO2 REMOVAL TECHNOLOGIES IN AMMONIA PRODUCTION PLANTS“. Open Journal of Engineering Science (ISSN: 2734-2115) 4, Nr. 2 (31.12.2023): 74–88. http://dx.doi.org/10.52417/ojes.v4i2.530.
Der volle Inhalt der QuelleOuyang, Chao, und Hsiao Wei Chen. „Value Chain Analysis for Microalgae-Based CO2 Capture: A Case Study“. Advanced Materials Research 1079-1080 (Dezember 2014): 558–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1079-1080.558.
Der volle Inhalt der QuelleVadillo, José Manuel, Guillermo Díaz-Sainz, Lucía Gómez-Coma, Aurora Garea und Angel Irabien. „Chemical and Physical Ionic Liquids in CO2 Capture System Using Membrane Vacuum Regeneration“. Membranes 12, Nr. 8 (15.08.2022): 785. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12080785.
Der volle Inhalt der QuelleKojčinović, Aleksa, Blaž Likozar und Miha Grilc. „Sustainable CO2 Fixation onto Bio-Based Aromatics“. Sustainability 15, Nr. 23 (26.11.2023): 16321. http://dx.doi.org/10.3390/su152316321.
Der volle Inhalt der QuelleŚwierczek, Konrad, Hailei Zhao, Zijia Zhang und Zhihong Du. „MIEC-type ceramic membranes for the oxygen separation technology“. E3S Web of Conferences 108 (2019): 01021. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201910801021.
Der volle Inhalt der QuelleMałek, Ewelina, Tadeusz Niezgoda und Danuta Miedzińska. „Development of Porosity Measurement Method Based on Modern Microscopic Techniques“. Solid State Phenomena 240 (August 2015): 87–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.240.87.
Der volle Inhalt der QuelleBrunetti, Adele, und Enrica Fontananova. „CO2 Conversion by Membrane Reactors“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 19, Nr. 6 (01.06.2019): 3124–34. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2019.16649.
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