Zeitschriftenartikel zum Thema „Microwave regeneration“
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Wang, Shu Hui, Meng Xu und Ming Guo Yu. „Effect of Rotary Partition DPF Structure on its Regeneration Characteristics with Microwave“. Applied Mechanics and Materials 556-562 (Mai 2014): 1013–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.1013.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Quan Li, Chen Xu Wang, Xue Qian Wang und Ping Ning. „Regeneration of Activated Carbon Fiber Using Microwave under Vacuum Condition“. Applied Mechanics and Materials 373-375 (August 2013): 2019–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.2019.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Chen Xu, Xue Qian Wang, Ping Ning und Quan Li Feng. „Regeneration of Activated Carbon Fiber by Microwave under Nitrogen Condition“. Applied Mechanics and Materials 373-375 (August 2013): 2024–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.2024.
Der volle Inhalt der QuelleGrygierzec, Beata, Krzysztof Słowiński, Stanisław Mazur, Sylwester Tabor, Angelika Kliszcz, Agnieszka Synowiec, Dariusz Roman Ropek und Lidia Luty. „Condition of Young Japanese Knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) Offshoots in Response to Microwave Radiation of Their Rhizomes“. Agronomy 13, Nr. 11 (18.11.2023): 2838. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13112838.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Dong, und Xin Du. „A review about microwave regeneration technology of waste activated carbon“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 983, Nr. 1 (01.02.2022): 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/983/1/012101.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yu, Pan Han, Jie Yang, Ya Li Liu und Run Ping Han. „Reuse of Spent Natural Zeolite for Methylene Blue Adsorption by Microwave Irradiation“. Advanced Materials Research 233-235 (Mai 2011): 2019–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.233-235.2019.
Der volle Inhalt der QuelleLuciano, Giorgio, Maurizio Vignolo, Denise Galante, Cristina D’Arrigo, Franco Furlani, Monica Montesi und Silvia Panseri. „Designing and Manufacturing of Biocompatible Hydroxyapatite and Sodium Trisilicate Scaffolds by Ordinary Domestic Microwave Oven“. Compounds 4, Nr. 1 (30.01.2024): 106–18. http://dx.doi.org/10.3390/compounds4010005.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Chang Chuan, Noboru Yoshikawa und Shoji Taniguchi. „Porous Glass Composite as Diesel Particulate Filter and the Microwave Regeneration“. Advanced Materials Research 936 (Juni 2014): 2050–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.936.2050.
Der volle Inhalt der QuelleKarimifard, Shahab, und Mohammad Reza Alavi Moghaddam. „The effects of microwave regeneration on adsorptive performance of functionalized carbon nanotubes“. Water Science and Technology 73, Nr. 11 (05.03.2016): 2638–43. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.117.
Der volle Inhalt der QuelleBogdanov, Todor, Plamena Marinova, Lubomir Traikov, Pavlina Gateva, Theophil Sedloev, Andrey Petrov, Vlayko Vodenicharov et al. „The Effect of Low-Temperature Microwave Plasma on Wound Regeneration in Diabetic Rats“. Processes 11, Nr. 12 (10.12.2023): 3399. http://dx.doi.org/10.3390/pr11123399.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Guo Ping. „Discussion on Activated Carbon Regeneration Method“. Applied Mechanics and Materials 641-642 (September 2014): 1127–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.641-642.1127.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Min, Xiang Lian Wang und Gui Qing Gao. „Research on the Regeneration of Modified Activated Carbon Containing 2,4,6-TCP by Microwave Irradiation“. Advanced Materials Research 1033-1034 (Oktober 2014): 1358–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1033-1034.1358.
Der volle Inhalt der QuellePalma, Vincenzo, Paolo Ciambelli, Eugenio Meloni und Agusti Sin. „Catalytic DPF microwave assisted active regeneration“. Fuel 140 (Januar 2015): 50–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.051.
Der volle Inhalt der QuelleFoo, K. Y., und B. H. Hameed. „Microwave-assisted regeneration of activated carbon“. Bioresource Technology 119 (September 2012): 234–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.05.061.
Der volle Inhalt der QuelleBaikov, Andrei, und Olga Baikova. „New High-Efficiency Resonant O-Type Devices as the Promising Sources of Microwave Power“. Energies 13, Nr. 10 (15.05.2020): 2514. http://dx.doi.org/10.3390/en13102514.
Der volle Inhalt der QuelleCherbański, Robert, Magdalena Komorowska-Durka, Georgios D. Stefanidis und Andrzej I. Stankiewicz. „Microwave Swing Regeneration vs Temperature Swing Regeneration—Comparison of Desorption Kinetics“. Industrial & Engineering Chemistry Research 50, Nr. 14 (20.07.2011): 8632–44. http://dx.doi.org/10.1021/ie102490v.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xin Zhong, Yong Jie Huang, Ze Ran Cheng und Wei Liao. „Research on Environment Materials with Progress on Regeneration of Active Carbon“. Applied Mechanics and Materials 540 (April 2014): 235–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.540.235.
Der volle Inhalt der QuelleFANG, C. S., und PETER M. C. LAI. „MICROWAVE REGENERATION OF SPENT POWDER ACTIVATED CARBON“. Chemical Engineering Communications 147, Nr. 1 (Mai 1996): 17–27. http://dx.doi.org/10.1080/00986449608936492.
Der volle Inhalt der QuelleKong, Yougen, und Chang Yul Cha. „Microwave-Induced Regeneration of NOx-Saturated Char“. Energy & Fuels 10, Nr. 6 (Januar 1996): 1245–49. http://dx.doi.org/10.1021/ef960060j.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xue, Chunyue Cui, Ying Wang, Jing Chang, Dong Ma und Jing Wang. „An efficient method for removal of pentachlorophenol using adsorption and microwave regeneration with different magnetic carbon nanotubes“. Water Science and Technology 81, Nr. 3 (01.02.2020): 585–95. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2020.146.
Der volle Inhalt der QuelleChakraborty, Vaishali, und Manobjyoti Bordoloi. „Deoximation by Pyridinium Chlorochromate under Microwave Irradiation“. Journal of Chemical Research 23, Nr. 2 (Februar 1999): 120–21. http://dx.doi.org/10.1177/174751989902300227.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Yi, Luo Chun Wang und Zhen Zhou. „Microwave Regeneration of Field-Spent Granular Activated Carbon from Power Plants“. Advanced Materials Research 356-360 (Oktober 2011): 2065–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.2065.
Der volle Inhalt der QuelleKong, J., M. Henrichsen und A. J. Shih. „Infrared thermometry measurement of temperature distribution in the microwave regeneration of diesel particulate filters“. International Journal of Engine Research 6, Nr. 1 (01.02.2005): 61–71. http://dx.doi.org/10.1243/146808705x7275.
Der volle Inhalt der QuelleAl Bakain, R. Z., Y. S. Al-Degs, A. A. Issa, S. Abdul Jawad, K. A. Abu Safieh und M. A. Al-Ghouti. „Activation of kaolin with minimum solvent consumption by microwave heating“. Clay Minerals 49, Nr. 5 (Dezember 2014): 667–81. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.2014.049.5.04.
Der volle Inhalt der QuellePan, R. R., F. L. Fan, Y. Li und X. J. Jin. „Microwave regeneration of phenol-loaded activated carbons obtained from Arundo donax and waste fiberboard“. RSC Advances 6, Nr. 39 (2016): 32960–66. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra01642a.
Der volle Inhalt der QuelleSrinivas, K. V. N. S., und Biswanath Das. „Microwave assisted Convenient and Facile Regeneration of Carbonyl Compounds from Oximes, Semicarbazones and Phenylhydrazones using Silica Supported Ceric Ammonium Nitrate1“. Journal of Chemical Research 2002, Nr. 11 (November 2002): 556–57. http://dx.doi.org/10.3184/030823402103170745.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Alok Kumar, Aparna De und Nilay Karchaudhuri. „Regeneration of Aldehydes from Bisulfite Addition Products in the Solid State using Montmorillonite KSF Clay under Microwave Irradiation“. Journal of Chemical Research 23, Nr. 9 (September 1999): 560–61. http://dx.doi.org/10.1177/174751989902300921.
Der volle Inhalt der QuelleBabu, V. Suresh, S. Popuri, M. Gautam und M. S. Seehra. „Thermal and Microwave Characteristics of Diesel Particulate in Relation to Microwave Regeneration of Traps“. Applied Occupational and Environmental Hygiene 11, Nr. 7 (Juli 1996): 799–803. http://dx.doi.org/10.1080/1047322x.1996.10389972.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Alok Kumar, Aparna De und Nilay Karchaudhuri. „Regeneration of Ketones from Semicarbazones in the Solid State on Wet Silica Supported Sodium Bismuthate under Microwave Irradiation“. Journal of Chemical Research 23, Nr. 5 (Mai 1999): 320–21. http://dx.doi.org/10.1177/174751989902300512.
Der volle Inhalt der QuelleGagliano, Erica, Pietro P. Falciglia, Yeakub Zaker, Tanju Karanfil und Paolo Roccaro. „Microwave regeneration of granular activated carbon saturated with PFAS“. Water Research 198 (Juni 2021): 117121. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2021.117121.
Der volle Inhalt der QuelleHeravi, Majid M., Mahmood Tajbakhsh, Setareh Habibzadeh und Mitra Ghassemzadeh. „Regeneration of Carbonyl Compounds from Phenylhydrazones Under Microwave Irradiation“. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 177, Nr. 10 (Oktober 2002): 2299–302. http://dx.doi.org/10.1080/10426500214118.
Der volle Inhalt der QuelleBaruah, Mukulesh, Dipak Prajapati und Jagir S. Sandhu. „Regeneration of Carbonyl Compounds from Semicarbazones Under Microwave Irradiations“. Synthetic Communications 28, Nr. 22 (November 1998): 4157–63. http://dx.doi.org/10.1080/00397919809458695.
Der volle Inhalt der QuelleAnia, C. O., J. B. Parra, J. A. Menéndez und J. J. Pis. „Microwave-assisted regeneration of activated carbons loaded with pharmaceuticals“. Water Research 41, Nr. 15 (August 2007): 3299–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2007.05.006.
Der volle Inhalt der QuellePallavkar, Sameer, Tae-Hoon Kim, Dan Rutman, Jerry Lin und Thomas Ho. „Active Regeneration of Diesel Particulate Filter Employing Microwave Heating“. Industrial & Engineering Chemistry Research 48, Nr. 1 (07.01.2009): 69–79. http://dx.doi.org/10.1021/ie800780g.
Der volle Inhalt der QuellePalma, Vincenzo, und Eugenio Meloni. „Microwave assisted regeneration of a catalytic diesel soot trap“. Fuel 181 (Oktober 2016): 421–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2016.05.016.
Der volle Inhalt der QuelleBoruah, Anima, Bipul Baruah, Dipak Prajapati und Jagir S. Sandhu. „Regeneration of carbonyl compounds from oximes under microwave irradiations“. Tetrahedron Letters 38, Nr. 24 (Juni 1997): 4267–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(97)00875-7.
Der volle Inhalt der QuelleChowdhury, Tamanna, Meng Shi, Zaher Hashisho und Steven M. Kuznicki. „Indirect and direct microwave regeneration of Na-ETS-10“. Chemical Engineering Science 95 (Mai 2013): 27–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.061.
Der volle Inhalt der QuelleMeier, Matthias, Michael Turner, Steven Vallee, William C. Conner, Kyu Ho Lee und Karl S. Yngvesson. „Microwave regeneration of zeolites in a 1 meter column“. AIChE Journal 55, Nr. 7 (Juli 2009): 1906–13. http://dx.doi.org/10.1002/aic.11793.
Der volle Inhalt der QuelleAnia, C. O., J. A. Menéndez, J. B. Parra und J. J. Pis. „Microwave-induced regeneration of activated carbons polluted with phenol. A comparison with conventional thermal regeneration“. Carbon 42, Nr. 7 (2004): 1383–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2004.01.010.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Quan Li, Ming Lei Lian, Xue Qian Wang und Ping Ning. „Study on Desorption of Ethanol-Loaded Activated Carbon by Microwave Irradiation under N2 Condition“. Advanced Materials Research 396-398 (November 2011): 1819–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.396-398.1819.
Der volle Inhalt der QuelleYang, J., H. Y. Tan, Q. X. Low, B. P. Binks und J. M. Chin. „CO2capture by dry alkanolamines and an efficient microwave regeneration process“. Journal of Materials Chemistry A 3, Nr. 12 (2015): 6440–46. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta06273f.
Der volle Inhalt der QuelleKaya, A. Uğur, Selahaddin Güner, Marklen Ryskin, Azaria Stephano Lameck, Ana R. Benitez, Uri Shuali und Shlomo Nir. „Effect of Microwave Radiation on Regeneration of a Granulated Micelle–Clay Complex after Adsorption of Bacteria“. Applied Sciences 10, Nr. 7 (07.04.2020): 2530. http://dx.doi.org/10.3390/app10072530.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Xiao Qiang, Sheng Rong Liu und Xue Min Huang. „Capture of Toluene Vapors Using Adsorption and Microwave Irradiation Regeneration“. Applied Mechanics and Materials 99-100 (September 2011): 1092–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.99-100.1092.
Der volle Inhalt der QuelleMahmood, Saima, Nauman Rahim Khan, Ghulam Razaque, Shefaat Ullah Shah, Memuna Ghafoor Shahid, Hassan A. Albarqi, Abdulsalam A. Alqahtani, Ali Alasiri und Hafiz Muhammad Basit. „Microwave-Treated Physically Cross-Linked Sodium Alginate and Sodium Carboxymethyl Cellulose Blend Polymer Film for Open Incision Wound Healing in Diabetic Animals—A Novel Perspective for Skin Tissue Regeneration Application“. Pharmaceutics 15, Nr. 2 (27.01.2023): 418. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15020418.
Der volle Inhalt der QuelleHajj, Ali, Etienne Savary, Thomas Hauviller, Sebastien Curet und Pascaline Pré. „Dielectric dispersion of 30% aqueous Ethanolamine solution at microwave frequencies“. European Journal of Microwave Energy 1 (05.06.2024): 19–26. http://dx.doi.org/10.18573/ejme.9.
Der volle Inhalt der QuelleMeloni, Eugenio, Marco Martino, Mariaconcetta Pierro, Pluton Pullumbi, Federico Brandani und Vincenzo Palma. „MW-Assisted Regeneration of 13X Zeolites after N2O Adsorption from Concentrated Streams: A Process Intensification“. Energies 15, Nr. 11 (03.06.2022): 4119. http://dx.doi.org/10.3390/en15114119.
Der volle Inhalt der QuelleKnyazeva, I. R., M. A. Medvedev, L. P. Zharkova, A. A. Gostyukhina, O. P. Kutenkov, V. V. Rostov und M. A. Bolshakov. „The influence of nanosecond microwave pulses on the regeneration processes“. Bulletin of Siberian Medicine 10, Nr. 6 (28.12.2011): 109–13. http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2011-6-109-113.
Der volle Inhalt der QuelleDobrotvorskiy, Sergey, Ludmila Dobrovolska, Yevheniia Basova und Borys Aleksenko. „PARTICULARS OF ADSORBENT REGENERATION WITH THE USE OF MICROWAVE ENERGY“. Acta Polytechnica 59, Nr. 1 (28.02.2019): 12–23. http://dx.doi.org/10.14311/ap.2019.59.0012.
Der volle Inhalt der QuellePrice, D. W., und P. S. Schmidt. „Microwave Regeneration of Adsorbents at Low Pressure: Experimental Kinetics Studies“. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 32, Nr. 3 (Januar 1997): 145–54. http://dx.doi.org/10.1080/08327823.1997.11688334.
Der volle Inhalt der QuellePrice, David W., und Philip S. Schmidt. „VOC Recovery through Microwave Regeneration of Adsorbents: Process Design Studies“. Journal of the Air & Waste Management Association 48, Nr. 12 (Dezember 1998): 1135–45. http://dx.doi.org/10.1080/10473289.1998.10463758.
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