Zeitschriftenartikel zum Thema „Membranes modèle“
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Boucard, F., und A. Saboni. „Modélisation du transport des solutés neutres à travers des membranes de nanofiltration“. Revue des sciences de l'eau 13, Nr. 4 (12.04.2005): 405–19. http://dx.doi.org/10.7202/705400ar.
Der volle Inhalt der QuelleMalériat, J. P., P. Jaouen, N. Rossignol, J. P. Schlumpf und F. Quemeneur. „Influence de l'adsorption d'alginates sur les propriétés de membranes organiques d'ultra et de microfiltration“. Revue des sciences de l'eau 13, Nr. 3 (12.04.2005): 269–87. http://dx.doi.org/10.7202/705394ar.
Der volle Inhalt der QuellePelletier, Émilien, und Peter G. C. Campbell. „L’écotoxicologie aquatique - comparaison entre les micropolluants organiques et les métaux : constats actuels et défis pour l’avenir“. Revue des sciences de l'eau 21, Nr. 2 (22.07.2008): 173–97. http://dx.doi.org/10.7202/018465ar.
Der volle Inhalt der QuelleRheinstädter, M. C., und T. Salditt. „La dynamique collective des membranes bicouches de modèle étudié par diffusion inélastique de neutrons“. Journal de Physique IV (Proceedings) 130 (November 2005): 141–51. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005130010.
Der volle Inhalt der QuelleHatoum, Maher, Jean François Fabre, Joel Albet, Claire Vialle, Caroline Sablayrolles und Pierre Yves Pontalier. „Intégration de la simulation de l’ingénierie des processus et de l’évaluation du cycle de vie pour la modélisation de l’impact environnemental de la filtration membranaire“. MATEC Web of Conferences 407 (2025): 02001. https://doi.org/10.1051/matecconf/202540702001.
Der volle Inhalt der QuellePodbilewicz, Benjamin. „Membrane fusion as a morphogenetic force in nematode development“. Nematology 2, Nr. 1 (2000): 99–111. http://dx.doi.org/10.1163/156854100508818.
Der volle Inhalt der QuelleSchaetzel, Pierre, und Bernard Auclair. „Confrontation de l'équation de nernst-planck de diffusion-convection (dans le modèle homogène) avec les résultats experimentaux obtenus sur plusieurs membranes échangeuses d'ions“. European Polymer Journal 24, Nr. 8 (Januar 1988): 719–22. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(88)90004-3.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Jian Ping, Yu Min Shao, Li Li Liu und Chun Yan Ma. „Comparative Study on Anti-Fouling Properties and Application of Two PVDF Blend Membranes in Wastewater Treatment“. Advanced Materials Research 550-553 (Juli 2012): 2164–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2164.
Der volle Inhalt der QuelleSeshimo, Masahiro, Hiromi Urai, Kazuaki Sasa, Hitoshi Nishino, Yuichiro Yamaguchi, Ryoichi Nishida und Shin-ichi Nakao. „Bench-Scale Membrane Reactor for Methylcyclohexane Dehydrogenation Using Silica Membrane Module“. Membranes 11, Nr. 5 (29.04.2021): 326. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11050326.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Xue Feng, Ming Yuan Zhou, Zhi Wei Wang, Wen Yi Yuan und Jie Guan. „Study on the Membrane Fouling of the Process of Using Two Layer Flat-Sheet Membrane for Sludge Thickening and Water Reuse“. Applied Mechanics and Materials 768 (Juni 2015): 467–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.768.467.
Der volle Inhalt der QuelleJareonsri, L., S. Nawalertpanya und W. Jantaporn. „Preparation and Characterization of Novel Membrane from Waste Polyethylene terephthalate and Bio-based Polymer“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1280, Nr. 1 (01.04.2023): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1280/1/012010.
Der volle Inhalt der QuelleArahman, Nasrul, Sri Mulyati, Afrillia Fahrina, Syawaliah Muchtar, Mukramah Yusuf, Ryosuke Takagi, Hideto Matsuyama, Nik Abdul Hadi Nordin und Muhammad Roil Bilad. „Improving Water Permeability of Hydrophilic PVDF Membrane Prepared via Blending with Organic and Inorganic Additives for Humic Acid Separation“. Molecules 24, Nr. 22 (13.11.2019): 4099. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24224099.
Der volle Inhalt der QuelleDa Conceicao, Marcos, Leo Nemetz, Joanna Rivero, Katherine Hornbostel und Glenn Lipscomb. „Gas Separation Membrane Module Modeling: A Comprehensive Review“. Membranes 13, Nr. 7 (30.06.2023): 639. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13070639.
Der volle Inhalt der QuelleNalatambi, S., K. S. Oh und L. W. Yoon. „Fabrication technique of composite chitosan/alginate membrane module for greywater treatment“. Journal of Physics: Conference Series 2120, Nr. 1 (01.12.2021): 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2120/1/012037.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Joowan, Kwang Pyo Son, Seung Mo Kang, Hyeongrak Cho, Sangho Lee, Seung-Hyun Kim und Pyung-Kyu Park. „Restoration of the Performance of Membranes Fouled and Wetted in a Pilot-scale Membrane Distillation Process“. Journal of Korean Society of Environmental Engineers 46, Nr. 11 (01.12.2024): 676–86. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2024.46.11.676.
Der volle Inhalt der QuelleVoitik, O. L., K. I. Delendik und N. V. Kolyago. „Gas separation processes in a diffusion module based on anodic aluminum oxide membrane elements“. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus 65, Nr. 6 (26.12.2021): 749–54. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8323-2021-65-6-749-754.
Der volle Inhalt der QuelleKeucken, A., Y. Wang, K. H. Tng, G. L. Leslie, Kenneth M. Persson, Stephan J. Köhler und Tom Spanjer. „Evaluation of novel hollow fibre membranes for NOM removal by advanced membrane autopsy“. Water Supply 16, Nr. 3 (26.11.2015): 628–40. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2015.170.
Der volle Inhalt der QuelleMesquita, Cristiane Raquel Sousa, Abdul Orlando Cárdenas Gómez, Carolina Palma Naveira Cotta und Renato Machado Cotta. „Comparison of Different Polymeric Membranes in Direct Contact Membrane Distillation and Air Gap Membrane Distillation Configurations“. Membranes 15, Nr. 3 (13.03.2025): 91. https://doi.org/10.3390/membranes15030091.
Der volle Inhalt der QuelleGoh, Li May, Zhiwei Thong, Weikun Paul Li, Shu Ting Ooi, Farhanah Esa, Kok Seng Ng, Adil Dhalla und Chakravarthy Gudipati. „Development and Industrial-Scale Fabrication of Next-Generation Low-Energy Membranes for Desalination“. Membranes 12, Nr. 5 (22.05.2022): 540. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12050540.
Der volle Inhalt der QuelleSzerencsés, Sz Gy, S. Beszédes, Zs László, G. Veréb, D. Szalay, Zs Hovorkáné Horváth, C. Hodúr, G. Rákhely und Sz Kertész. „Assessment of vibration amplitude and transmembrane pressure on vibratory shear enhanced membrane filtration for treating dairy wastewater“. Acta Alimentaria 50, Nr. 1 (05.03.2021): 42–53. http://dx.doi.org/10.1556/066.2020.00123.
Der volle Inhalt der QuelleAlhathal Alanezi, Adnan, H. Abdallah, E. El-Zanati, Adnan Ahmad und Adel O. Sharif. „Performance Investigation of O-Ring Vacuum Membrane Distillation Module for Water Desalination“. Journal of Chemistry 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9378460.
Der volle Inhalt der QuelleTomczak, Wirginia, und Marek Gryta. „Membrane Distillation of Saline Water Contaminated with Oil and Surfactants“. Membranes 11, Nr. 12 (17.12.2021): 988. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11120988.
Der volle Inhalt der QuelleAndo, Hideaki, und Hiroshi Hamada. „High.density Membrane Module for MBR“. MEMBRANE 47, Nr. 3 (2022): 177–80. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.47.177.
Der volle Inhalt der QuelleGryta, Marek. „Capillary Polypropylene Membranes for Membrane Distillation“. Fibers 7, Nr. 1 (20.12.2018): 1. http://dx.doi.org/10.3390/fib7010001.
Der volle Inhalt der QuelleNeto, Guilherme Luiz Oliveira, Nívea Gomes Nascimento de Oliveira, Francisco Alves Batista, Gustavo Henrique de Almeida Barbalho, Anderson Melchiades Vasconcelos da Silva, Lucas Pereira Castanheira Nascimento, Severino Rodrigues de Farias Neto und Antonio Gilson Barbosa de Lima. „Water-Oil Separation Process Using a Porous Ceramic Membrane Module: An Investigation by CFD“. Defect and Diffusion Forum 407 (März 2021): 22–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.407.22.
Der volle Inhalt der QuelleSchopf, Roland, Florian Schmidt, Johanna Linner und Ulrich Kulozik. „Comparative Assessment of Tubular Ceramic, Spiral Wound, and Hollow Fiber Membrane Microfiltration Module Systems for Milk Protein Fractionation“. Foods 10, Nr. 4 (24.03.2021): 692. http://dx.doi.org/10.3390/foods10040692.
Der volle Inhalt der QuelleRazi, Fachrul, Sri Mulyati und Nasrul Arahman. „The performance of bovine serum albumin filtration by using polyethersulfone-Tetronic 304 blend Ultrafiltration Membrane“. F1000Research 8 (07.11.2019): 953. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18740.2.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Do Hee, Kyoung Woong Kim und Jaeweon Cho. „Removal and transport mechanisms of arsenics in UF and NF membrane processes“. Journal of Water and Health 4, Nr. 2 (01.06.2006): 215–23. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2006.0018.
Der volle Inhalt der QuelleBopape, Mokgadi F., Tim Van Geel, Abhishek Dutta, Bart Van der Bruggen und Maurice Stephen Onyango. „Numerical Modelling Assisted Design of a Compact Ultrafiltration (UF) Flat Sheet Membrane Module“. Membranes 11, Nr. 1 (14.01.2021): 54. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11010054.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yukang, Long Chen, Mengtao Huang, Weilian Hu, Guicai Chen und Binxin Wu. „Experimental Investigation of the Desalination Process for Direct Contact Membrane Distillation Using Plate and Frame Membrane Module“. Applied Sciences 13, Nr. 16 (21.08.2023): 9439. http://dx.doi.org/10.3390/app13169439.
Der volle Inhalt der QuelleRazi, Fachrul, Sri Mulyati und Nasrul Arahman. „The performance of bovine serum albumin filtration by using polyethersulfone-Tetronic 304 blend Ultrafiltration Membrane“. F1000Research 8 (24.06.2019): 953. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18740.1.
Der volle Inhalt der QuelleHenmi, Masahiro, und Tadahiro Uemura. „PVDF Membrane Module For Membrane Bioreactor“. MEMBRANE 30, Nr. 5 (2005): 282–85. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.30.282.
Der volle Inhalt der QuelleFedotov, Yu A., A. V. Tarasov, Yu A. Rakhmanin, A. E. Nedachin, S. A. Lepeshin, A. I. Fedotova und Yu T. Panov. „Possibility of Using Modified Polyamide Membranes for Virus Concentration for the Purposes of Sanitary-Virological Analysis of Water“. Eurasian Chemico-Technological Journal 14, Nr. 3 (23.05.2012): 233. http://dx.doi.org/10.18321/ectj119.
Der volle Inhalt der QuellePervov, Alexey G., und Dmitriy V. Spitsov. „Reducing operating costs through modernization of reverse osmosis facilities used to produce drinking water“. Vestnik MGSU, Nr. 5 (Mai 2022): 628–45. http://dx.doi.org/10.22227/1997-0935.2022.5.628-645.
Der volle Inhalt der QuelleAlbu, Paul Constantin, Szidonia-Katalin Tanczos, Andreea Ferencz (Dinu), Andreia Pîrțac, Alexandra Raluca Grosu, Dumitru Pașcu, Vlad-Alexandru Grosu, Constantin Bungău und Aurelia Cristina Nechifor. „pH and Design on n–Alkyl Alcohol Bulk Liquid Membranes for Improving Phenol Derivative Transport and Separation“. Membranes 12, Nr. 4 (26.03.2022): 365. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12040365.
Der volle Inhalt der QuelleFane, A. G., P. Beatson und H. Li. „Membrane fouling and its control in environmental applications“. Water Science and Technology 41, Nr. 10-11 (01.05.2000): 303–8. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0667.
Der volle Inhalt der QuelleSubramaniam, M. N., und Z. Wu. „Grand Challenges in Fabrication of Nanocomposite Hollow Fiber Membranes“. Journal of Applied Membrane Science & Technology 26, Nr. 3 (20.11.2022): 37–43. http://dx.doi.org/10.11113/amst.v26n3.251.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Ying, Wei Liu, Hui Feng Zhang, Rong Hua Cai, Ying Wang, Shu Bao Gao, Dan Wu und Yu Shan Zhang. „Research on the PVDF Hollow Fiber Gas Membrane Used for Bromine Extraction“. Advanced Materials Research 217-218 (März 2011): 802–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.217-218.802.
Der volle Inhalt der QuelleDrago, Francesca, Paolo Fedeli, Angelo Cavaliere, Andrea Cammi, Stefano Passoni, Riccardo Mereu, Stefano De La Pierre, Federico Smeacetto und Monica Ferraris. „Development of a Membrane Module Prototype for Oxygen Separation in Industrial Applications“. Membranes 12, Nr. 2 (30.01.2022): 167. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12020167.
Der volle Inhalt der QuelleKondo, Masakazu, Yasuo Matuo, Yosio Morigami und Jun Abe. „Tubular-type pervaporation module with NaA membrane.“ membrane 23, Nr. 2 (1998): 95–99. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.23.95.
Der volle Inhalt der QuelleOgawa, Takashi. „PVDF Submerged Type Membrane Module and Application“. MEMBRANE 36, Nr. 1 (2011): 44–47. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.36.44.
Der volle Inhalt der QuelleOkoro, Emmanuel E., Rachael Josephs, Samuel E. Sanni und Yuven Nchila. „Advances in the Use of Nanocomposite Membranes for Carbon Capture Operations“. International Journal of Chemical Engineering 2021 (18.06.2021): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6666242.
Der volle Inhalt der QuellePientka, Zbyněk, Jakub Peter und Robert Válek. „Membrane Unit for Integrated Gas Separation – Membrane Bioreactor (GS-MBR) System“. Hungarian Journal of Industry and Chemistry 50, Nr. 1 (27.09.2022): 15–22. http://dx.doi.org/10.33927/hjic-2022-04.
Der volle Inhalt der QuelleBrown, Andrew J., Nicholas A. Brunelli, Kiwon Eum, Fereshteh Rashidi, J. R. Johnson, William J. Koros, Christopher W. Jones und Sankar Nair. „Interfacial microfluidic processing of metal-organic framework hollow fiber membranes“. Science 345, Nr. 6192 (03.07.2014): 72–75. http://dx.doi.org/10.1126/science.1251181.
Der volle Inhalt der QuelleVanhaecke, T., P. A. Grohard, P. Aubert, J. Jaulin, J. Chevalier, T. Durand, H. Boudin et al. „Effet protecteur de l’administration de membranes du globule gras du lait et L. fermentum CECT 5716 sur les fonctions digestives et sur la réponse inflammatoire dans un modèle de rat nouveau-né“. Nutrition Clinique et Métabolisme 31, Nr. 3 (September 2017): 221–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2017.06.015.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Zhi Peng, Yue Feng Su, Mi Yi Li und Wen Sheng Deng. „The Molecular Simulation Study of Optimum Blending Ratio for PVDF/PVC Membrane“. Advanced Materials Research 968 (Juni 2014): 25–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.968.25.
Der volle Inhalt der QuelleHosseini, Seyed Saeid, Sara Najari, Prodip K. Kundu, Nicolas R. Tan und Seyed Mehrdad Roodashti. „Simulation and sensitivity analysis of transport in asymmetric hollow fiber membrane permeators for air separation“. RSC Advances 5, Nr. 105 (2015): 86359–70. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13943k.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Sukmin, Young-Joo Lee, Seong-Su Kim, Han-Bong Choi und No-Suk Park. „Research on Autopsy Results of over 10 Year Old Low Pressure Hollow Fiber Membrane from Domestic Water Treatment Plant“. Journal of Korean Society of Environmental Engineers 44, Nr. 9 (30.09.2022): 287–97. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2022.44.9.287.
Der volle Inhalt der QuelleHenmi, Masahiro, Atsuo Kumano, Shuji Nakatsuka und Hideto Matsuyama. „High Efficient Membrane, Large Size Element and Module“. membrane 40, Nr. 2 (2015): 60–66. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.40.60.
Der volle Inhalt der QuelleYabuno, Youhei. „High Flux Type Hollow Fiber Membrane Module “GL”“. MEMBRANE 41, Nr. 6 (2016): 311–14. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.41.311.
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