Zeitschriftenartikel zum Thema „Lignine sulfatée“
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Penín, Lucía, Heiko Lange, Valentín Santos, Claudia Crestini und Juan Carlos Parajó. „Characterization of Eucalyptus nitens Lignins Obtained by Biorefinery Methods Based on Ionic Liquids“. Molecules 25, Nr. 2 (20.01.2020): 425. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25020425.
Der volle Inhalt der QuelleLevdansky, Alexander V., Natalya Yu Vasilyeva, Yuriy N. Malyar, Alexander A. Kondrasenko, Olga Yu Fetisova, Aleksandr S. Kazachenko, Vladimir A. Levdansky und Boris N. Kuznetsov. „An Efficient Method of Birch Ethanol Lignin Sulfation with a Sulfaic Acid-Urea Mixture“. Molecules 27, Nr. 19 (26.09.2022): 6356. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27196356.
Der volle Inhalt der QuelleMalyar, Yuriy Nikolayevich, Natal'ya Yur'yevna Vasil'yeva, Aleksandr Sergeyevich Kazachenko, Galina Pavlovna Skvortsova, Irina Vladimirovna Korol'kova und Svetlana Alekseyevna Kuznetsova. „SULFATION OF ABIES ETHANOL LIGNIN WITH COMPLEXES OF SULFUR TRIOXIDE WITH 1,4-DIOXANE AND PYRIDINE“. chemistry of plant raw material, Nr. 3 (22.10.2020): 5–15. http://dx.doi.org/10.14258/jcprm.2020036931.
Der volle Inhalt der QuelleArrieta, Alberto Albis, Ever Ortiz Muñoz, Ismael Piñeres Ariza, Juan Osorio Cardozo und Jennifer Monsalvo Morales. „Catalytic effect of ferric sulfate and zinc sulfate on lignin pyrolysis“. Applied Chemical Engineering 5, Nr. 1 (26.04.2022): 59. http://dx.doi.org/10.24294/ace.v5i1.1449.
Der volle Inhalt der QuelleBelesov, Artyom V., Anton V. Ladesov, Ilya I. Pikovskoi, Anna V. Faleva und Dmitry S. Kosyakov. „Characterization of Ionic Liquid Lignins Isolated from Spruce Wood with 1-Butyl-3-methylimidazolium Acetate and Methyl Sulfate and Their Binary Mixtures with DMSO“. Molecules 25, Nr. 11 (27.05.2020): 2479. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25112479.
Der volle Inhalt der QuelleAlbis Arrieta, Alberto Ricardo, Ever Ortiz Muñoz, Ismael Enrique Piñeres Ariza, Juan Sebastián Osorio Cardozo und Jennifer Monsalvo Morales. „Efecto catalítico del sulfato de zinc y el sulfato férrico en la pirólisis de la lignina/Catalytic effect of zinc sulfate and ferric sulfate on lignin pyrolysis“. Prospectiva 16, Nr. 1 (12.12.2017): 41–50. http://dx.doi.org/10.15665/rp.v16i1.1397.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez-Cortés, Teresa, Federico Pomar und Esther Novo-Uzal. „Evolutionary Implications of a Peroxidase with High Affinity for Cinnamyl Alcohols from Physcomitrium patens, a Non-Vascular Plant“. Plants 10, Nr. 7 (19.07.2021): 1476. http://dx.doi.org/10.3390/plants10071476.
Der volle Inhalt der QuelleKazachenko, Aleksandr S., Feride Akman, Natalya Yu Vasilieva, Yuriy N. Malyar, Olga Yu Fetisova, Maxim A. Lutoshkin, Yaroslava D. Berezhnaya, Angelina V. Miroshnikova, Noureddine Issaoui und Zhouyang Xiang. „Sulfation of Wheat Straw Soda Lignin with Sulfamic Acid over Solid Catalysts“. Polymers 14, Nr. 15 (25.07.2022): 3000. http://dx.doi.org/10.3390/polym14153000.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, Bruno G., Renan Falcioni, Lubia M. Guedes, Sofia C. Avritzer, Werner C. Antunes, Luiz A. Souza und Rosy M. S. Isaias. „Preventing False Negatives for Histochemical Detection of Phenolics and Lignins in PEG-Embedded Plant Tissues“. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 65, Nr. 2 (12.11.2016): 105–16. http://dx.doi.org/10.1369/0022155416677035.
Der volle Inhalt der QuelleRotondo, Felipe, Rodrigo Coniglio, Leandro Cantera, Ignacio Di Pascua, Leonardo Clavijo und Andrés Dieste. „Lignin-based coatings for controlled P-release fertilizer consisting of granulated simple superphosphate“. Holzforschung 72, Nr. 8 (26.07.2018): 637–43. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2017-0176.
Der volle Inhalt der QuelleEmrick, Rachel, D. L. Creech und G. Bickerstaff. „INFLUENCE OF LIGNITE-ACTIVATED WATER ON SEED GERMINATION, CUTTING PROPAGATION, AND PLANT PERFORMANCE“. HortScience 31, Nr. 5 (September 1996): 744a—744. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.31.5.744a.
Der volle Inhalt der QuelleMorandim-Giannetti, Andreia de Ara�jo, Lidiane Gaspareto Felippe, V�nia Aparecida de Freitas Formenton Macedo Dos Santos, Massuo Jorge Kato und Maysa Furlan. „Phenylalanine ammonia lyase: new insights from Piperaceae species“. Ecl�tica Qu�mica Journal 47, Nr. 2SI (17.08.2022): 67–82. http://dx.doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v47.2si.2022.p67-82.
Der volle Inhalt der QuelleBouissil, Soukaina, Zainab El Alaoui-Talibi, Guillaume Pierre, Halima Rchid, Philippe Michaud, Cédric Delattre und Cherkaoui El Modafar. „Fucoidans of Moroccan Brown Seaweed as Elicitors of Natural Defenses in Date Palm Roots“. Marine Drugs 18, Nr. 12 (26.11.2020): 596. http://dx.doi.org/10.3390/md18120596.
Der volle Inhalt der QuellePareek, S., J. I. Azuma, S. Matsui und Y. Shimizu. „Degradation of lignin and lignin model compound under sulfate reducing condition“. Water Science and Technology 44, Nr. 2-3 (01.07.2001): 351–58. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2001.0789.
Der volle Inhalt der QuelleBobei, Vasile, Daniela-Ionela Ciolea und Tiberiu Rusu. „Research on Water Quality Indicators at the Rovinari Power Plant“. Mining Revue 29, Nr. 3 (01.09.2023): 60–67. http://dx.doi.org/10.2478/minrv-2023-0024.
Der volle Inhalt der QuelleHenry, Brian, May Abdel Aziz, Qibing Zhou und Umesh Desai. „Sulfated, low-molecular-weight lignins are potent inhibitors of plasmin, in addition to thrombin and factor Xa: Novel opportunity for controlling complex pathologies“. Thrombosis and Haemostasis 103, Nr. 03 (2010): 507–15. http://dx.doi.org/10.1160/th09-07-0454.
Der volle Inhalt der QuelleSelyanina, S. B., und N. V. Selivanova. „Hydrophilic-oleophilic properties of sulfate lignin“. Russian Journal of Applied Chemistry 80, Nr. 7 (Juli 2007): 1140–44. http://dx.doi.org/10.1134/s1070427207070257.
Der volle Inhalt der QuelleSalman, Salman, Kurniawan Sinaga, Meutia Indriana, Yessi Febriani und Zulfikar Zulfikar. „Pengaruh fermentasi tepung kulit kopi Oleh Aspergillus oryzae dengan penambahan dua variasi konsentrasi urea dan amonium sulfat terhadap penurunan serat kasar“. Journal of Pharmaceutical and Sciences 6, Nr. 1 (07.01.2023): 167–77. http://dx.doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i1.47.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Jin Ke, und Yong Sheng Zhang. „The Relative Performance Study of Foam Concrete Straw-Based“. Advanced Materials Research 788 (September 2013): 646–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.788.646.
Der volle Inhalt der QuelleLI, ZHULIN, SHUAI GAO, LEI TANG, DING LIU, QUN LI, GUOYO TIAN und ZHAOJIANG WANG. „Utilization of palm fiber as papermaking materials: Microscopic structure and chemical pulping“. October 2022 21, Nr. 10 (01.11.2022): 543–51. http://dx.doi.org/10.32964/tj21.10.543.
Der volle Inhalt der QuelleRaghuraman, Arjun, Vaibhav Tiwari, Qian Zhao, Deepak Shukla, Asim K. Debnath und Umesh R. Desai. „Viral Inhibition Studies on Sulfated Lignin, a Chemically Modified Biopolymer and a Potential Mimic of Heparan Sulfate“. Biomacromolecules 8, Nr. 5 (Mai 2007): 1759–63. http://dx.doi.org/10.1021/bm0701651.
Der volle Inhalt der QuelleGlyad, V. M., D. A. Ponomarev und N. K. Politova. „Characteristics of residual lignin from sulfate pulp“. Russian Journal of Bioorganic Chemistry 37, Nr. 7 (20.11.2011): 849–54. http://dx.doi.org/10.1134/s1068162011070089.
Der volle Inhalt der QuelleBrandt, Agnieszka, Long Chen, Bart E. van Dongen, Tom Welton und Jason P. Hallett. „Structural changes in lignins isolated using an acidic ionic liquid water mixture“. Green Chemistry 17, Nr. 11 (2015): 5019–34. http://dx.doi.org/10.1039/c5gc01314c.
Der volle Inhalt der QuelleGschwend, Florence J. V., Jason P. Hallett und Agnieszka Brandt-Talbot. „Exploring the Effect of Water Content and Anion on the Pretreatment of Poplar with Three 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ionic Liquids“. Molecules 25, Nr. 10 (15.05.2020): 2318. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25102318.
Der volle Inhalt der QuelleMikova, Nadezhda Mikhaylovna, Vladimir Aleksandrovich Levdansky, Yelena Valentinovna Mazurova und Boris Nikolayevich Kuznecov. „SYNTHESIS AND STUDY OF THE PROPERTIES OF XEROGELS DERIVED FROM SULFATED PINE ETHANOL LIGNIN“. chemistry of plant raw material, Nr. 1 (16.03.2021): 45–54. http://dx.doi.org/10.14258/jcprm.2021018242.
Der volle Inhalt der QuelleSelyanina, S. B., L. N. Parfenova, M. V. Trufanova und N. V. Selivanova. „Hydrodynamic and surfactant properties of sulfate lignin solutions“. Russian Journal of Applied Chemistry 84, Nr. 8 (August 2011): 1438–41. http://dx.doi.org/10.1134/s107042721108026x.
Der volle Inhalt der QuellePutri, Nita Ariestiana, Muhammad Mufti Azis und Suryo Purwono. „A Comparison of Sodium Lignosulfonate (SLS) Synthesis from Black Liquor Lignin and Commercial Lignin“. Materials Science Forum 948 (März 2019): 206–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.948.206.
Der volle Inhalt der QuelleKarp, Susan Grace, Vincenza Faraco, Antonella Amore, Luiz Alberto Junior Letti, Vanete Thomaz Soccol und Carlos Ricardo Soccol. „Statistical Optimization of Laccase Production and Delignification of Sugarcane Bagasse byPleurotus ostreatusin Solid-State Fermentation“. BioMed Research International 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/181204.
Der volle Inhalt der QuelleGhavidel Darestani, Nasim, Adrianna Tikka und Pedram Fatehi. „Sulfonated Lignin-g-Styrene Polymer: Production and Characterization“. Polymers 10, Nr. 8 (19.08.2018): 928. http://dx.doi.org/10.3390/polym10080928.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnova, Anastasiya Igorevna, Alla Borisovna Dyagileva, Aleksandra Yevgen'yevna Prismakova und Ol'ga Yur'yevna Derkacheva. „INFLUENCE OF LIGNIN CONCENTRATION ON VISCOELASTIC PROPERTIES OF ITS MODIFIED FORM OB-TAINED BY SOL-GEL METHOD IN THE PRESENCE OF ALUMINUM-SILICON COMPOUNDS“. chemistry of plant raw material, Nr. 3 (27.09.2021): 123–33. http://dx.doi.org/10.14258/jcprm.2021038697.
Der volle Inhalt der QuelleDanshina, К., und Т. Filonenko. „FEATURES OF A COMPREHENSIVE FORENSIC RESEARCH OF HYDROLYZED LIGNIN“. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics 19, Nr. 1 (02.06.2019): 503–10. http://dx.doi.org/10.32353/khrife.1.2019.40.
Der volle Inhalt der QuelleNorgren, Magnus, und Sofia Mackin. „Sulfate and Surfactants as Boosters of Kraft Lignin Precipitation“. Industrial & Engineering Chemistry Research 48, Nr. 10 (20.05.2009): 5098–104. http://dx.doi.org/10.1021/ie900141s.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Zhicheng, und Chen Zhao. „Mechanistic insights into selective hydrodeoxygenation of lignin-derived β-O-4 linkage to aromatic hydrocarbons in water“. Catalysis Science & Technology 6, Nr. 10 (2016): 3476–84. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy01434d.
Der volle Inhalt der QuelleAzhar, Nur Amalina, Sabrina Soloi, Rohah A. Majid und Jamarosliza Jamaluddin. „Grafting Efficiency of Lignin-Grafted-Polyacrylic Acid“. Applied Mechanics and Materials 735 (Februar 2015): 182–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.735.182.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Zhicheng, Yimeng Wang, Mingyuan He und Chen Zhao. „Precise oxygen scission of lignin derived aryl ethers to quantitatively produce aromatic hydrocarbons in water“. Green Chemistry 18, Nr. 2 (2016): 433–41. http://dx.doi.org/10.1039/c5gc01790d.
Der volle Inhalt der QuelleDetmers, J., U. Schulte, H. Strauss und J. Kuever. „Sulfate Reduction at a Lignite Seam: Microbial Abundance and Activity“. Microbial Ecology 42, Nr. 3 (01.10.2001): 238–47. http://dx.doi.org/10.1007/s00248-001-1014-8.
Der volle Inhalt der QuelleFebriani, Cindy Yulia. „HIDROLISIS LIGNOSELULOSA DAN KARAKTERISASI LIGNIN DARI MATERIAL LIMBAH KELAPA DENGAN METODE HIDROLISIS ASAM SULFAT“. Jurnal Teknologi Kimia Unimal 10, Nr. 2 (30.11.2021): 45. http://dx.doi.org/10.29103/jtku.v10i2.5573.
Der volle Inhalt der QuelleKo, Jae-Jung, Yoshihisa Shimizu, Kazuhiro Ikeda, Seog-Ku Kim, Chul-Hwi Park und Saburo Matsui. „Biodegradation of high molecular weight lignin under sulfate reducing conditions: Lignin degradability and degradation by-products“. Bioresource Technology 100, Nr. 4 (Februar 2009): 1622–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.09.029.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yuanhang, Zhenyun Yan, Long Liang, Miao Ran, Ting Wu, Baobin Wang, Xiuxiu Zou, Mengke Zhao, Guigan Fang und Kuizhong Shen. „Comparative Evaluation of Organic Acid Pretreatment of Eucalyptus for Kraft Dissolving Pulp Production“. Materials 13, Nr. 2 (12.01.2020): 361. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020361.
Der volle Inhalt der QuelleJiménez Montoya, Jesús Alvaro, Bibiana Gordillo Díaz und Marco Antonio Vega Atuesta. „Modificación estructural de la lignina extraída a partir de carbones de bajo rango para la obtención de madera sintética“. Revista Tecnura 15, Nr. 28 (19.06.2012): 68. http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2011.1.a06.
Der volle Inhalt der QuelleRaghuraman, Arjun, Vaibhav Tiwari, Jay N. Thakkar, Gunnar T. Gunnarsson, Deepak Shukla, Michael Hindle und Umesh R. Desai. „Structural Characterization of a Serendipitously Discovered Bioactive Macromolecule, Lignin Sulfate“. Biomacromolecules 6, Nr. 5 (September 2005): 2822–32. http://dx.doi.org/10.1021/bm0503064.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Qiangu, Jinghao Li, Xuefeng Zhang, Jilei Zhang und Zhiyong Cai. „Synthetic Bio-Graphene Based Nanomaterials through Different Iron Catalysts“. Nanomaterials 8, Nr. 10 (16.10.2018): 840. http://dx.doi.org/10.3390/nano8100840.
Der volle Inhalt der QuelleHenry, Brian L., Justin Connell, Aiye Liang, Chandravel Krishnasamy und Umesh R. Desai. „Interaction of Antithrombin with Sulfated, Low Molecular Weight Lignins“. Journal of Biological Chemistry 284, Nr. 31 (04.06.2009): 20897–908. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m109.013359.
Der volle Inhalt der QuelleAlbis Arrieta, Alberto Ricardo, Maria Cecilia Romero Castilla, Ever Ortiz Muñoz, Ismael Enrique Piñeres Ariza und Edgar Fabian Donado Medina. „Devolatilization of African Palm (Elaeis guineensis) Husk Catalyzed by Ferrous Sulfate Studied by TG-MS“. Ingeniería e Investigación 42, Nr. 3 (26.08.2022): e90946. http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.90946.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Huabin, Jiaqi Nie, Lei Zeng, Fei Zhu, Zhongwang Gao, Aiping Zhang, Jun Xie und Yong Chen. „Selective Removal of Hemicellulose by Diluted Sulfuric Acid Assisted by Aluminum Sulfate“. Molecules 29, Nr. 9 (28.04.2024): 2027. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29092027.
Der volle Inhalt der QuellePrismakova, A. E., A. B. Dyagileva und A. I. Smirnova. „Rheological Properties of Sulfate Lignin Modified by the Sol-Gel Method“. Bulletin of Higher Educational Institutions. Lesnoi Zhurnal (Forestry journal), Nr. 3 (10.05.2018): 137–48. http://dx.doi.org/10.17238/issn0536-1036.2018.3.137.
Der volle Inhalt der QuelleKhabarov, Yu G., N. Yu Kuzyakov, V. A. Veshnyakov, G. V. Komarova und A. Yu Garkotin. „Nitration of sulfate lignin under homogeneous conditions studied by electron spectroscopy“. Russian Chemical Bulletin 65, Nr. 12 (Dezember 2016): 2925–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11172-016-1679-2.
Der volle Inhalt der QuelleBarclay, L. Ross C., Jennifer K. Grandy, Heather D. MacKinnon, Heather C. Nichol und Melinda R. Vinqvist. „Article“. Canadian Journal of Chemistry 76, Nr. 12 (01.12.1998): 1805–16. http://dx.doi.org/10.1139/v98-209.
Der volle Inhalt der QuelleMACHADO VIANA CRUZ, VITOR, und JOSÉ VICENTE HALLAK DANGELO. „Eucalyptus black liquor properties in a lignin extraction process: density, dry solids, viscosity, inorganic, and organic content“. March 2023 22, Nr. 3 (01.04.2023): 151–60. http://dx.doi.org/10.32964/tj22.3.151.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xuanlai, Guochao Yan, Xianglin Yang und Guang Xu. „Study on Adsorption Characteristics of Sulfonate Gemini Surfactant on Lignite Surface“. Minerals 11, Nr. 12 (11.12.2021): 1401. http://dx.doi.org/10.3390/min11121401.
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