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Boucard, F., et A. Saboni. « Modélisation du transport des solutés neutres à travers des membranes de nanofiltration ». Revue des sciences de l'eau 13, no 4 (12 avril 2005) : 405–19. http://dx.doi.org/10.7202/705400ar.
Texte intégralMalériat, J. P., P. Jaouen, N. Rossignol, J. P. Schlumpf et 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, no 3 (12 avril 2005) : 269–87. http://dx.doi.org/10.7202/705394ar.
Texte intégralPelletier, Émilien, et 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, no 2 (22 juillet 2008) : 173–97. http://dx.doi.org/10.7202/018465ar.
Texte intégralRheinstädter, M. C., et T. Salditt. « La dynamique collective des membranes bicouches de modèle étudié par diffusion inélastique de neutrons ». Journal de Physique IV (Proceedings) 130 (novembre 2005) : 141–51. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005130010.
Texte intégralHatoum, Maher, Jean François Fabre, Joel Albet, Claire Vialle, Caroline Sablayrolles et 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.
Texte intégralPodbilewicz, Benjamin. « Membrane fusion as a morphogenetic force in nematode development ». Nematology 2, no 1 (2000) : 99–111. http://dx.doi.org/10.1163/156854100508818.
Texte intégralSchaetzel, Pierre, et 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, no 8 (janvier 1988) : 719–22. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(88)90004-3.
Texte intégralHuang, Jian Ping, Yu Min Shao, Li Li Liu et Chun Yan Ma. « Comparative Study on Anti-Fouling Properties and Application of Two PVDF Blend Membranes in Wastewater Treatment ». Advanced Materials Research 550-553 (juillet 2012) : 2164–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2164.
Texte intégralSeshimo, Masahiro, Hiromi Urai, Kazuaki Sasa, Hitoshi Nishino, Yuichiro Yamaguchi, Ryoichi Nishida et Shin-ichi Nakao. « Bench-Scale Membrane Reactor for Methylcyclohexane Dehydrogenation Using Silica Membrane Module ». Membranes 11, no 5 (29 avril 2021) : 326. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11050326.
Texte intégralZhu, Xue Feng, Ming Yuan Zhou, Zhi Wei Wang, Wen Yi Yuan et 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 (juin 2015) : 467–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.768.467.
Texte intégralJareonsri, L., S. Nawalertpanya et W. Jantaporn. « Preparation and Characterization of Novel Membrane from Waste Polyethylene terephthalate and Bio-based Polymer ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1280, no 1 (1 avril 2023) : 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1280/1/012010.
Texte intégralArahman, Nasrul, Sri Mulyati, Afrillia Fahrina, Syawaliah Muchtar, Mukramah Yusuf, Ryosuke Takagi, Hideto Matsuyama, Nik Abdul Hadi Nordin et Muhammad Roil Bilad. « Improving Water Permeability of Hydrophilic PVDF Membrane Prepared via Blending with Organic and Inorganic Additives for Humic Acid Separation ». Molecules 24, no 22 (13 novembre 2019) : 4099. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24224099.
Texte intégralDa Conceicao, Marcos, Leo Nemetz, Joanna Rivero, Katherine Hornbostel et Glenn Lipscomb. « Gas Separation Membrane Module Modeling : A Comprehensive Review ». Membranes 13, no 7 (30 juin 2023) : 639. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13070639.
Texte intégralNalatambi, S., K. S. Oh et L. W. Yoon. « Fabrication technique of composite chitosan/alginate membrane module for greywater treatment ». Journal of Physics : Conference Series 2120, no 1 (1 décembre 2021) : 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2120/1/012037.
Texte intégralLim, Joowan, Kwang Pyo Son, Seung Mo Kang, Hyeongrak Cho, Sangho Lee, Seung-Hyun Kim et 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, no 11 (1 décembre 2024) : 676–86. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2024.46.11.676.
Texte intégralVoitik, O. L., K. I. Delendik et 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, no 6 (26 décembre 2021) : 749–54. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8323-2021-65-6-749-754.
Texte intégralKeucken, A., Y. Wang, K. H. Tng, G. L. Leslie, Kenneth M. Persson, Stephan J. Köhler et Tom Spanjer. « Evaluation of novel hollow fibre membranes for NOM removal by advanced membrane autopsy ». Water Supply 16, no 3 (26 novembre 2015) : 628–40. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2015.170.
Texte intégralMesquita, Cristiane Raquel Sousa, Abdul Orlando Cárdenas Gómez, Carolina Palma Naveira Cotta et Renato Machado Cotta. « Comparison of Different Polymeric Membranes in Direct Contact Membrane Distillation and Air Gap Membrane Distillation Configurations ». Membranes 15, no 3 (13 mars 2025) : 91. https://doi.org/10.3390/membranes15030091.
Texte intégralGoh, Li May, Zhiwei Thong, Weikun Paul Li, Shu Ting Ooi, Farhanah Esa, Kok Seng Ng, Adil Dhalla et Chakravarthy Gudipati. « Development and Industrial-Scale Fabrication of Next-Generation Low-Energy Membranes for Desalination ». Membranes 12, no 5 (22 mai 2022) : 540. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12050540.
Texte intégralSzerencsés, Sz Gy, S. Beszédes, Zs László, G. Veréb, D. Szalay, Zs Hovorkáné Horváth, C. Hodúr, G. Rákhely et Sz Kertész. « Assessment of vibration amplitude and transmembrane pressure on vibratory shear enhanced membrane filtration for treating dairy wastewater ». Acta Alimentaria 50, no 1 (5 mars 2021) : 42–53. http://dx.doi.org/10.1556/066.2020.00123.
Texte intégralAlhathal Alanezi, Adnan, H. Abdallah, E. El-Zanati, Adnan Ahmad et 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.
Texte intégralTomczak, Wirginia, et Marek Gryta. « Membrane Distillation of Saline Water Contaminated with Oil and Surfactants ». Membranes 11, no 12 (17 décembre 2021) : 988. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11120988.
Texte intégralAndo, Hideaki, et Hiroshi Hamada. « High.density Membrane Module for MBR ». MEMBRANE 47, no 3 (2022) : 177–80. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.47.177.
Texte intégralGryta, Marek. « Capillary Polypropylene Membranes for Membrane Distillation ». Fibers 7, no 1 (20 décembre 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.3390/fib7010001.
Texte intégralNeto, 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 et Antonio Gilson Barbosa de Lima. « Water-Oil Separation Process Using a Porous Ceramic Membrane Module : An Investigation by CFD ». Defect and Diffusion Forum 407 (mars 2021) : 22–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.407.22.
Texte intégralSchopf, Roland, Florian Schmidt, Johanna Linner et Ulrich Kulozik. « Comparative Assessment of Tubular Ceramic, Spiral Wound, and Hollow Fiber Membrane Microfiltration Module Systems for Milk Protein Fractionation ». Foods 10, no 4 (24 mars 2021) : 692. http://dx.doi.org/10.3390/foods10040692.
Texte intégralRazi, Fachrul, Sri Mulyati et Nasrul Arahman. « The performance of bovine serum albumin filtration by using polyethersulfone-Tetronic 304 blend Ultrafiltration Membrane ». F1000Research 8 (7 novembre 2019) : 953. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18740.2.
Texte intégralKim, Do Hee, Kyoung Woong Kim et Jaeweon Cho. « Removal and transport mechanisms of arsenics in UF and NF membrane processes ». Journal of Water and Health 4, no 2 (1 juin 2006) : 215–23. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2006.0018.
Texte intégralBopape, Mokgadi F., Tim Van Geel, Abhishek Dutta, Bart Van der Bruggen et Maurice Stephen Onyango. « Numerical Modelling Assisted Design of a Compact Ultrafiltration (UF) Flat Sheet Membrane Module ». Membranes 11, no 1 (14 janvier 2021) : 54. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11010054.
Texte intégralZhou, Yukang, Long Chen, Mengtao Huang, Weilian Hu, Guicai Chen et Binxin Wu. « Experimental Investigation of the Desalination Process for Direct Contact Membrane Distillation Using Plate and Frame Membrane Module ». Applied Sciences 13, no 16 (21 août 2023) : 9439. http://dx.doi.org/10.3390/app13169439.
Texte intégralRazi, Fachrul, Sri Mulyati et Nasrul Arahman. « The performance of bovine serum albumin filtration by using polyethersulfone-Tetronic 304 blend Ultrafiltration Membrane ». F1000Research 8 (24 juin 2019) : 953. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18740.1.
Texte intégralHenmi, Masahiro, et Tadahiro Uemura. « PVDF Membrane Module For Membrane Bioreactor ». MEMBRANE 30, no 5 (2005) : 282–85. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.30.282.
Texte intégralFedotov, Yu A., A. V. Tarasov, Yu A. Rakhmanin, A. E. Nedachin, S. A. Lepeshin, A. I. Fedotova et 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, no 3 (23 mai 2012) : 233. http://dx.doi.org/10.18321/ectj119.
Texte intégralPervov, Alexey G., et Dmitriy V. Spitsov. « Reducing operating costs through modernization of reverse osmosis facilities used to produce drinking water ». Vestnik MGSU, no 5 (mai 2022) : 628–45. http://dx.doi.org/10.22227/1997-0935.2022.5.628-645.
Texte intégralAlbu, Paul Constantin, Szidonia-Katalin Tanczos, Andreea Ferencz (Dinu), Andreia Pîrțac, Alexandra Raluca Grosu, Dumitru Pașcu, Vlad-Alexandru Grosu, Constantin Bungău et Aurelia Cristina Nechifor. « pH and Design on n–Alkyl Alcohol Bulk Liquid Membranes for Improving Phenol Derivative Transport and Separation ». Membranes 12, no 4 (26 mars 2022) : 365. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12040365.
Texte intégralFane, A. G., P. Beatson et H. Li. « Membrane fouling and its control in environmental applications ». Water Science and Technology 41, no 10-11 (1 mai 2000) : 303–8. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0667.
Texte intégralSubramaniam, M. N., et Z. Wu. « Grand Challenges in Fabrication of Nanocomposite Hollow Fiber Membranes ». Journal of Applied Membrane Science & ; Technology 26, no 3 (20 novembre 2022) : 37–43. http://dx.doi.org/10.11113/amst.v26n3.251.
Texte intégralYao, Ying, Wei Liu, Hui Feng Zhang, Rong Hua Cai, Ying Wang, Shu Bao Gao, Dan Wu et Yu Shan Zhang. « Research on the PVDF Hollow Fiber Gas Membrane Used for Bromine Extraction ». Advanced Materials Research 217-218 (mars 2011) : 802–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.217-218.802.
Texte intégralDrago, Francesca, Paolo Fedeli, Angelo Cavaliere, Andrea Cammi, Stefano Passoni, Riccardo Mereu, Stefano De La Pierre, Federico Smeacetto et Monica Ferraris. « Development of a Membrane Module Prototype for Oxygen Separation in Industrial Applications ». Membranes 12, no 2 (30 janvier 2022) : 167. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12020167.
Texte intégralKondo, Masakazu, Yasuo Matuo, Yosio Morigami et Jun Abe. « Tubular-type pervaporation module with NaA membrane. » membrane 23, no 2 (1998) : 95–99. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.23.95.
Texte intégralOgawa, Takashi. « PVDF Submerged Type Membrane Module and Application ». MEMBRANE 36, no 1 (2011) : 44–47. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.36.44.
Texte intégralOkoro, Emmanuel E., Rachael Josephs, Samuel E. Sanni et Yuven Nchila. « Advances in the Use of Nanocomposite Membranes for Carbon Capture Operations ». International Journal of Chemical Engineering 2021 (18 juin 2021) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6666242.
Texte intégralPientka, Zbyněk, Jakub Peter et Robert Válek. « Membrane Unit for Integrated Gas Separation – Membrane Bioreactor (GS-MBR) System ». Hungarian Journal of Industry and Chemistry 50, no 1 (27 septembre 2022) : 15–22. http://dx.doi.org/10.33927/hjic-2022-04.
Texte intégralBrown, Andrew J., Nicholas A. Brunelli, Kiwon Eum, Fereshteh Rashidi, J. R. Johnson, William J. Koros, Christopher W. Jones et Sankar Nair. « Interfacial microfluidic processing of metal-organic framework hollow fiber membranes ». Science 345, no 6192 (3 juillet 2014) : 72–75. http://dx.doi.org/10.1126/science.1251181.
Texte intégralVanhaecke, 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, no 3 (septembre 2017) : 221–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2017.06.015.
Texte intégralZhao, Zhi Peng, Yue Feng Su, Mi Yi Li et Wen Sheng Deng. « The Molecular Simulation Study of Optimum Blending Ratio for PVDF/PVC Membrane ». Advanced Materials Research 968 (juin 2014) : 25–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.968.25.
Texte intégralHosseini, Seyed Saeid, Sara Najari, Prodip K. Kundu, Nicolas R. Tan et Seyed Mehrdad Roodashti. « Simulation and sensitivity analysis of transport in asymmetric hollow fiber membrane permeators for air separation ». RSC Advances 5, no 105 (2015) : 86359–70. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13943k.
Texte intégralYoon, Sukmin, Young-Joo Lee, Seong-Su Kim, Han-Bong Choi et 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, no 9 (30 septembre 2022) : 287–97. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2022.44.9.287.
Texte intégralHenmi, Masahiro, Atsuo Kumano, Shuji Nakatsuka et Hideto Matsuyama. « High Efficient Membrane, Large Size Element and Module ». membrane 40, no 2 (2015) : 60–66. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.40.60.
Texte intégralYabuno, Youhei. « High Flux Type Hollow Fiber Membrane Module “GL” ». MEMBRANE 41, no 6 (2016) : 311–14. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.41.311.
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