Littérature scientifique sur le sujet « Pollutants detection »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Pollutants detection ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Pollutants detection"
Song, Wei. « Abnormal Concentration Detection Method of Chemical Pollutants Based on Multisensor Fusion ». Journal of Sensors 2022 (2 août 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2936960.
Texte intégralDwi Laksana, Saga Dermawan, Sayekti Wahyuningsih et Ari Handono Ramelan. « MITIGATION EFFORTS FOR QUICK DETECTION OF POLUTAN GAS AT PUTRI CEMPO TPA USING PROTOTYPE ZnOTiO2GO ». Azerbaijan Chemical Journal, no 2 (7 mai 2024) : 84–93. http://dx.doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-84-93.
Texte intégralZhang, Jun-Hua, Zi-Tong Zhang, Yang-Jing Ou, Fei Zhang, Jie Meng, Gen Wang, Zhao-Lin Fang et Yan Li. « Red-emitting GSH-Cu NCs as a triplet induced quenched fluorescent probe for fast detection of thiol pollutants ». Nanoscale 12, no 37 (2020) : 19429–37. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr04645k.
Texte intégralPang, Shaoning, Lei Song, Abdolhossein Sarrafzadeh, Guy Coulson, Ian Longley et Gustavo Olivares. « Indoor Emission Sources Detection by Pollutants Interaction Analysis ». Applied Sciences 11, no 16 (17 août 2021) : 7542. http://dx.doi.org/10.3390/app11167542.
Texte intégralYu, Jie, Yitong Cao, Fei Shi, Jiegen Shi, Dibo Hou, Pingjie Huang, Guangxin Zhang et Hongjian Zhang. « Detection and Identification of Organic Pollutants in Drinking Water from Fluorescence Spectra Based on Deep Learning Using Convolutional Autoencoder ». Water 13, no 19 (25 septembre 2021) : 2633. http://dx.doi.org/10.3390/w13192633.
Texte intégralBadea, Mihaela, Izabela RoxanaVoina, Gheorghe Coman, Lucia Dumitrescu, Camelia Draghici et Mihaela Idomir. « POLLUTANTS DETECTION USING HAPTEN DERIVATIZATION ». Environmental Engineering and Management Journal 4, no 2 (2005) : 223–27. http://dx.doi.org/10.30638/eemj.2005.024.
Texte intégralGorshteyn, Alexander Y., Zinoviy Kataenko, Sigurdur Smarason et Albert Robbat. « Subsurface Detection of Environmental Pollutants ». Instrumentation Science & ; Technology 27, no 2 (avril 1999) : 111–21. http://dx.doi.org/10.1080/10739149908085839.
Texte intégralKumar, Vinay, Munish Sharma, Sonica Sondhi, Komalpreet Kaur, Deepak Sharma, Shivali Sharma et Divya Utreja. « Removal of Inorganic Pollutants from Wastewater : Innovative Technologies and Toxicity Assessment ». Sustainability 15, no 23 (28 novembre 2023) : 16376. http://dx.doi.org/10.3390/su152316376.
Texte intégralZhang, Kai, Xinlong Song, Meng Liu, Menghua Chen, Jie Li et Jinglong Han. « Review on the Use of Magnetic Nanoparticles in the Detection of Environmental Pollutants ». Water 15, no 17 (28 août 2023) : 3077. http://dx.doi.org/10.3390/w15173077.
Texte intégralGagliardi, Roberta Valentina, et Claudio Andenna. « Change Points Detection and Trend Analysis to Characterize Changes in Meteorologically Normalized Air Pollutant Concentrations ». Atmosphere 13, no 1 (30 décembre 2021) : 64. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13010064.
Texte intégralThèses sur le sujet "Pollutants detection"
Agboola, Bolade Oyeyinka. « Catalytic activities of Metallophthalocyanines towards detection and transformation of pollutants / ». Thesis, Rhodes University, 2007. http://eprints.ru.ac.za/873/.
Texte intégralRussell, Ingrid Margaret. « The development of an immobilised-enzyme bioprobe for the detection of phenolic pollutants in water ». Thesis, Rhodes University, 1999. http://hdl.handle.net/10962/d1006211.
Texte intégralKMBT_363
Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
Meadows, Jane M. « Conditional sensitive whole cell biosensors for detection of pollutants in the natural environment ». Thesis, University of Liverpool, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.250276.
Texte intégralLUDMERCZKI, ROBERT. « Carbon-based nanostructures in hybrid materials for detection and removal of water pollutants ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Cagliari, 2020. http://hdl.handle.net/11584/294538.
Texte intégralZhang, Haitao. « Development and application of the microanalytical systems for water pollutants determination ». Thesis, Cachan, Ecole normale supérieure, 2013. http://www.theses.fr/2013DENS0032.
Texte intégralThis thesis is aimed at environmental contaminations detection, mainly heavy metal ions in surface water and disinfection by-products (DBPs) in drinking water. The two categories of contaminations have different properties so that two correspondent methods were developed: one is based on fluorescent molecular sensors in a microfabricated device, the other one is based on conductive detection. Two fluorescent molecular sensors, Rhod-5N and DPPS-PEG, and several microfluidic devices were developed and applied for heavy metal ions Cd (II) and Hg (II) detection in surface water. A new microchip made of PMMA was fabricated by femtosecond laser ablation and tested for Cd (II) sensing based on a fluorescent molecular sensor Rhod-5N. Further more, some improvements of the performance of microfluidic chips were made. A novel method for sensitive determination of five priority haloacetic acids (HAAs) in water systems has been developed based on electromembrane extraction (EME) prior to capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection (CE-C4D)
Oxspring, Darren A. « The detection and determination of selected organic pollutants by modern instrumental techniques of analysis ». Thesis, University of Ulster, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.241679.
Texte intégralBishop, Christopher. « Innovative sensors using nitride semiconductor materials for the detection of exhaust gases and water pollutants ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2015. http://hdl.handle.net/1853/54898.
Texte intégralAbboo, Sagaran. « Phenolic compounds in water and the implications for rapid detection of indicator micro-organisms using ß-D-Galactosidase and ß-D-Glucuronidase ». Thesis, Rhodes University, 2009. http://hdl.handle.net/10962/d1004037.
Texte intégralDale, Olivia R. « Detection, diversity, and activity on anaerobic ammonium oxidizing bacteria (Anammox) in the Cape Fear River Estuary / ». Electronic version (PDF), 2007. http://dl.uncw.edu/etd/2007-1/r1/daleo/oliviadale.pdf.
Texte intégralGuijarro, Řezníček Christian [Verfasser], et Stefan [Akademischer Betreuer] Wölfl. « Detection of pollutants in aquatic media using a cell-based sensor / Christian Guijarro Řezníček ; Betreuer : Stefan Wölfl ». Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg, 2016. http://d-nb.info/1180735102/34.
Texte intégralLivres sur le sujet "Pollutants detection"
Manea, F. Wet electrochemical detection of organic impurities. New York : Nova Science Publishers, 2010.
Trouver le texte intégralOxspring, Darren A. The detection and determination of selected organic pollutants by modern instrumental techniques of analysis. [S.l : The Author], 1996.
Trouver le texte intégralGee, Shirley J. Environmental immunochemical analysis for detection of pesticides and other chemicals : A user's guide. Westwood, N.J., U.S.A : Noyes Publications, 1996.
Trouver le texte intégralNational Research Council (U.S.). Committee on Determining a Standard Unit of Measure for Biological Aerosols. A framework for assessing the health hazard posed by bioaerosols. Washington, D.C : National Academies Press, 2008.
Trouver le texte intégralC, Hanisch R., et Environmental Monitoring and Support Laboratory (Cincinnati, Ohio), dir. Thermally modulated electron affinity detector for priority pollutant analysis. Cincinnati, OH : U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Monitoring and Support Laboratory, 1985.
Trouver le texte intégralF, Connor Brooke, National Water-Quality Laboratory (U.S.) et Geological Survey (U.S.), dir. Methods of analysis by the U.S. Geological Survey National Water Quality Laboratory : Determination of 86 volatile organic compounds in water by gas chromatgraphy/mass spectrometry, including detections less than reporting limits. Denver, Colo : U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey, 1998.
Trouver le texte intégralColborn, Theo. Our stolen future : Are we threatening our fertility, intelligence, and survival ? : a scientific detective story. New York : Dutton, 1996.
Trouver le texte intégralColborn, Theo. Our stolen future : Are we threatening our fertility, intelligence, and survival ? : a scientific detective story. Boston : Little, Brown, 1996.
Trouver le texte intégralDianne, Dumanoski, et Myers John Peterson, dir. Our stolen future : Are we threatening our fertility, intelligence, and survival ? : a scientific detective story : with a new epilogue by the authors. New York : Penguin Group, 1997.
Trouver le texte intégralOffice, General Accounting. Air pollution : Improvements needed in detecting and preventing violations : report to the chairman, Subcommittee on Oversight and Investigations, Committee on Energy and Commerce, House of Representatives. Washington, D.C : GAO, 1990.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Pollutants detection"
Vignesh Kumar, T. H., et Jerome Rajendran. « Recent Progress in Electrochemical Methods for Microplastics Detection ». Dans Microplastics and Pollutants, 249–63. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-54565-8_11.
Texte intégralKhan, Razia, Vipul Patel et Zeenat Khan. « Materials in Emerging Water Pollutants Detection ». Dans Sensors in Water Pollutants Monitoring : Role of Material, 255–75. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0671-0_14.
Texte intégralTripathi, Gyanendra, Vipul Kumar Yadav, Jyoti Singh et Vishal Mishra. « Analytical Methods of Water Pollutants Detection ». Dans Sensors in Water Pollutants Monitoring : Role of Material, 63–78. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0671-0_5.
Texte intégralSilambarasan, A., et R. Ramesh. « Disposable Sensor for Environmental Pollutants Detection ». Dans ACS Symposium Series, 101–20. Washington, DC : American Chemical Society, 2023. http://dx.doi.org/10.1021/bk-2023-1437.ch005.
Texte intégralRogers, K. R. « Immobilized Biomolecules for Detection of Environmental Pollutants ». Dans Uses of Immobilized Biological Compounds, 477–87. Dordrecht : Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1932-0_46.
Texte intégralOjha, Ankita. « Materials in Electrochemical Detection of Water Pollutants ». Dans Sensors in Water Pollutants Monitoring : Role of Material, 161–85. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0671-0_10.
Texte intégralSharma, Chhavi, Sauraj et Yuvraj Singh Negi. « Materials for Electrical Detection of Water Pollutants ». Dans Sensors in Water Pollutants Monitoring : Role of Material, 107–24. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0671-0_7.
Texte intégralJain, Rishabh, Anupma Thakur, Praveen Kumar et D. Pooja. « Materials in Colorimetric Detection of Water Pollutants ». Dans Sensors in Water Pollutants Monitoring : Role of Material, 125–45. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0671-0_8.
Texte intégralGowri, Annasamy, et Arunkumar Kathiravan. « Fluorescent Chemosensor for Detection of Water Pollutants ». Dans Sensors in Water Pollutants Monitoring : Role of Material, 147–60. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0671-0_9.
Texte intégralHarren, F., F. Bijnen, C. Lindenbaum et J. Reuss. « Sensitive Photoacoustic Trace Detection of Ethylene ». Dans Monitoring of Gaseous Pollutants by Tunable Diode Lasers, 289–93. Dordrecht : Springer Netherlands, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-0989-2_28.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Pollutants detection"
Dara, Krishan, Chinmaya Shukla, Venya Singh, Amisha Roy, Debanjan Paul, Devansh Krishna Ojha et Aparna Mohanty. « Precise Detection of Air Pollutants ». Dans 2023 International Conference on Next Generation Electronics (NEleX). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/nelex59773.2023.10421732.
Texte intégralOnoda, Mitsuyoshi, et Daluwathu M. G. Preethichandra. « Detection of environmental pollutants with oxidoreductases ». Dans 2017 International Symposium on Electrical Insulating Materials (ISEIM). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.23919/iseim.2017.8166527.
Texte intégralMohamed, Abdel-Mohsen O. « TDR Detection of Pollutants in Sandy Soils ». Dans Geo Jordan Conference 2004. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2004. http://dx.doi.org/10.1061/40735(143)10.
Texte intégralZientkiewicz, Jacek K., et Zbigniew T. Lach. « Optical methods for detection of gas pollutants ». Dans Optical Fibers and Their Applications VI, sous la direction de Jan Dorosz et Ryszard S. Romaniuk. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.348702.
Texte intégralRob, Mohammad A., et Larry H. Mack. « Absorption Spectra of Propylene at Carbon Dioxide (CO2) Laser Wavelengths ». Dans Laser Applications to Chemical Analysis. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1994. http://dx.doi.org/10.1364/laca.1994.tub.7.
Texte intégralLawrence, David J., George L. Coffman, Thomas C. DeVore, Patrick T. Olin et W. Gene Tucker. « Thermopile Sensors for the Detection of Airborne Pollutants ». Dans 2007 IEEE Sensors. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/icsens.2007.4388633.
Texte intégralHassan, Aseel K., Maria V. Molina, Asim K. Ray, Alexei V. Nabok, Zabih F. Ghassemlooy, Robert B. Yates et Reza Saatchi. « Chemical sensors for the detection of organic pollutants ». Dans 1999 Symposium on Smart Structures and Materials, sous la direction de Vijay K. Varadan. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.354285.
Texte intégralRoman, Miruna, Mihail-Lucian Pascu et Angela Staicu. « Detection of atmospheric pollutants by pulsed photoacoustic spectroscopy ». Dans ROMOPTO '97 : Fifth Conference on Optics, sous la direction de Valentin I. Vlad et Dan C. Dumitras. SPIE, 1998. http://dx.doi.org/10.1117/12.312740.
Texte intégralSalam, Rudi, Abdul Mu’Iz Maidi, Min Cheng, Kai Liu, Nianyu Zou, Norazanita Shamsuddin et Feroza Begum. « Photonic Crystal Fiber Biosensor for Environmental Pollutants Detection ». Dans 2023 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/oecc56963.2023.10209700.
Texte intégralGilmore, D. A., et G. H. Atkinson. « Quantitative detection of atmospheric pollutants by pulsed laser photoacoustic spectroscopy ». Dans OSA Annual Meeting. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1985.tud7.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Pollutants detection"
Shtenberg, Giorgi, et Shelley Minteer. Dual mode detection of heavy metal pollutants : A real-time biosensing method. United States Department of Agriculture, janvier 2018. http://dx.doi.org/10.32747/2018.7604937.bard.
Texte intégralMcCarthy, James, Jeffrey Panek et Tom McGrath. PR-312-12206-R02 FTIR Formaldehyde Measurement at Turbine NESHAP and Ambient Levels. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), avril 2018. http://dx.doi.org/10.55274/r0011476.
Texte intégralBelkin, Shimshon, Sylvia Daunert et Mona Wells. Whole-Cell Biosensor Panel for Agricultural Endocrine Disruptors. United States Department of Agriculture, décembre 2010. http://dx.doi.org/10.32747/2010.7696542.bard.
Texte intégralLehotay, Steven J., et Aviv Amirav. Fast, practical, and effective approach for the analysis of hazardous chemicals in the food supply. United States Department of Agriculture, avril 2007. http://dx.doi.org/10.32747/2007.7695587.bard.
Texte intégral