Articles de revues sur le sujet « Pollutants detection »
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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 intégralTong, Jin, Chengxin Song, Tianjian Tong, Xuanjie Zong, Zhaoyang Liu, Songyang Wang, Lidong Tan, Yinwu Li et Zhiyong Chang. « Design and Optimization of Electronic Nose Sensor Array for Real-Time and Rapid Detection of Vehicle Exhaust Pollutants ». Chemosensors 10, no 12 (22 novembre 2022) : 496. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10120496.
Texte intégralAbdel-Razzaq, Faten Abdel-Wahhab, Ayad Abdul Razzak Dhaigham et Sameer Khudhur Yaseen. « Design and Construction of a Dust Detection System using Infrared Laser : The Case of Dust Storms in Baghdad in the Summer 2022 ». Iraqi Journal of Physics 21, no 1 (1 mars 2023) : 34–41. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v21i1.1077.
Texte intégralGavrilaș, Simona, Claudiu Ștefan Ursachi, Simona Perța-Crișan et Florentina-Daniela Munteanu. « Recent Trends in Biosensors for Environmental Quality Monitoring ». Sensors 22, no 4 (15 février 2022) : 1513. http://dx.doi.org/10.3390/s22041513.
Texte intégralEmara, Ahmed, Amr Yousef et Khaled Elleithy. « Ultra-Sensitive Si-Based Optical Sensor for Nanoparticle-Size Traditional Water Pollutant Detection ». Photonics 9, no 5 (23 avril 2022) : 289. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9050289.
Texte intégralLi, Zhi, et Mingshan Zhu. « Detection of pollutants in water bodies : electrochemical detection or photo-electrochemical detection ? » Chemical Communications 56, no 93 (2020) : 14541–52. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc05709f.
Texte intégralLiu, Junyuan. « Detection, Treatment and Remediation for Organochlorines ». MATEC Web of Conferences 386 (2023) : 03016. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202338603016.
Texte intégralMeulenberg, Eline P., Gijsbert O. H. Peelen, Eddie Lukkien et Kees Koopal. « Immunochemical detection methods for bioactive pollutants ». International Journal of Environmental Analytical Chemistry 85, no 12-13 (15 octobre 2005) : 861–70. http://dx.doi.org/10.1080/03067310500158180.
Texte intégralSushil, Kumar, Chaudhary Ganga Ram, Chaudhary Savita et Umar Ahmad. « Lanthanide Oxide Nanoparticles for Environmental Remediation : A Review ». MatSci Express 01, no 01 (1 mars 2024) : 03–20. http://dx.doi.org/10.69626/mse.2024.0003.
Texte intégralBurratti, Luca, Erica Ciotta, Fabio De Matteis et Paolo Prosposito. « Metal Nanostructures for Environmental Pollutant Detection Based on Fluorescence ». Nanomaterials 11, no 2 (21 janvier 2021) : 276. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020276.
Texte intégralLiao, Junlin. « Relationship Analysis of AQI and Air Pollutants with Association Rule ». Highlights in Science, Engineering and Technology 56 (14 juillet 2023) : 209–15. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v56i.10110.
Texte intégralCardone, Barbara, Ferdinando Di Martino et Vittorio Miraglia. « A GIS-Based Fuzzy Model to Detect Critical Polluted Urban Areas in Presence of Heatwave Scenarios ». Computers 13, no 6 (5 juin 2024) : 143. http://dx.doi.org/10.3390/computers13060143.
Texte intégralXiong, Jie, Yongqing Bai, Tianliang Zhao, Yue Zhou, Xiaoyun Sun, Jiaping Xu, Wengang Zhang, Liang Leng et Guirong Xu. « Synergistic Effect of Atmospheric Boundary Layer and Regional Transport on Aggravating Air Pollution in the Twain-Hu Basin : A Case Study ». Remote Sensing 14, no 20 (15 octobre 2022) : 5166. http://dx.doi.org/10.3390/rs14205166.
Texte intégralYu, Jie, Xiaoyan Zhang, Dibo Hou, Fang Chen, Tingting Mao, Pingjie Huang et Guangxin Zhang. « Detection of Water Contamination Events Using Fluorescence Spectroscopy and Alternating Trilinear Decomposition Algorithm ». Journal of Spectroscopy 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/1485048.
Texte intégralShahzad, Laila, Hamna Zubair et Maryam Ali. « Toxic Toys Threaten the Health of the Children : An Appraisal of Potential Literature ». Pakistan Journal of Medical and Health Sciences 16, no 2 (26 février 2022) : 13–16. http://dx.doi.org/10.53350/pjmhs2216213.
Texte intégralLi-Destri, Giovanni, Dario Menta, Carmelo Menta et Nunzio Tuccitto. « Effect of Unmanned Aerial Vehicles on the Spatial Distribution of Analytes from Point Source ». Chemosensors 8, no 3 (25 août 2020) : 77. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors8030077.
Texte intégralLionetto, Maria G., Roberto Caricato et Maria E. Giordano. « Pollution Biomarkers in Environmental and Human Biomonitoring ». Open Biomarkers Journal 9, no 1 (31 janvier 2019) : 1–9. http://dx.doi.org/10.2174/1875318301909010001.
Texte intégralKara, Gülnihal, et Mehmet Emin Aydın. « Indoor Air Pollutants and Methods of Detection ». European Journal of Basic Medical Sciences 1, no 1 (1 décembre 2011) : 39–49. http://dx.doi.org/10.21601/ejbms/9166.
Texte intégralShamirzaev, V. T., V. A. Gaisler et T. S. Shamirzaev. « Luminescence detection of petroleum pollutants in water ». Bulletin of the Russian Academy of Sciences : Physics 79, no 2 (février 2015) : 165–68. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873815020264.
Texte intégralvan der Meer, Jan Roelof, Davide Merulla et Siham Beggah. « Synthetic bioreporters for detection of environmental pollutants ». New Biotechnology 31 (juillet 2014) : S36—S37. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2014.05.1695.
Texte intégralAkkam, Yazan, Derar Omari, Hassan Alhmoud, Mohammad Alajmi, Nosaibah Akkam et Islam Aljarrah. « Assessment of Xenoestrogens in Jordanian Water System : Activity and Identification ». Toxics 11, no 1 (9 janvier 2023) : 63. http://dx.doi.org/10.3390/toxics11010063.
Texte intégralChen, Xingang, Lei Zhu, Zhipeng Ma, Meilin Wang, Rui Zhao, Yueyue Zou et Yijie Fan. « Ag Nanoparticles Decorated ZnO Nanorods as Multifunctional SERS Substrates for Ultrasensitive Detection and Catalytic Degradation of Rhodamine B ». Nanomaterials 12, no 14 (13 juillet 2022) : 2394. http://dx.doi.org/10.3390/nano12142394.
Texte intégralFu, Huiping, Ning Ding, Dan Ma, Qing Xu, Bingyong Lin, Bin Qiu, Zhenyu Lin et Longhua Guo. « Green Synthesis of Three-Dimensional Au Nanorods@TiO2 Nanocomposites as Self-Cleaning SERS Substrate for Sensitive, Recyclable, and In Situ Sensing Environmental Pollutants ». Biosensors 13, no 1 (22 décembre 2022) : 7. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010007.
Texte intégralBarbillon, Grégory, et Hélène Cheap-Charpentier. « Advances in Surface-Enhanced Raman Scattering Sensors of Pollutants in Water Treatment ». Nanomaterials 13, no 17 (25 août 2023) : 2417. http://dx.doi.org/10.3390/nano13172417.
Texte intégralSentic, Milica, Ivana Trajkovic, Dragan Manojlovic, Dalibor Stankovic, Maria Vesna Nikolic, Neso Sojic et Jasmina Vidic. « Luminescent Metal–Organic Frameworks for Electrochemiluminescent Detection of Water Pollutants ». Materials 16, no 23 (4 décembre 2023) : 7502. http://dx.doi.org/10.3390/ma16237502.
Texte intégralChen, Bin, Darui Gao, Junhai Yang et Zongshuai Li. « Design of an active detection system for ice and snow pollutants and freezing temperature on runway ». Measurement Science and Technology 34, no 10 (29 juin 2023) : 105102. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/acdff4.
Texte intégralWang, Binhui, Da Huang et Zuquan Weng. « Recent Advances in Polymer-Based Biosensors for Food Safety Detection ». Polymers 15, no 15 (30 juillet 2023) : 3253. http://dx.doi.org/10.3390/polym15153253.
Texte intégralSun, Xubo, et Jing Wei. « Inorganic Comparison of Inorganic Element Detection Technology in Soil ». Frontiers in Sustainable Development 3, no 12 (22 décembre 2023) : 69–72. http://dx.doi.org/10.54691/dh84bm90.
Texte intégralZhang, Kai, Meng Liu, Xinlong Song et Dongyu Wang. « Application of Luminescent Bacteria Bioassay in the Detection of Pollutants in Soil ». Sustainability 15, no 9 (28 avril 2023) : 7351. http://dx.doi.org/10.3390/su15097351.
Texte intégralChachuła, Krystian, Tomasz Michał Słojewski et Robert Nowak. « Multisensor Data Fusion for Localization of Pollution Sources in Wastewater Networks ». Sensors 22, no 1 (5 janvier 2022) : 387. http://dx.doi.org/10.3390/s22010387.
Texte intégralMu, Yunyun, Miao Liu, Jiajun Li et Xinping Zhang. « Multifold Enhanced Raman Detection of Organic Molecules as Environmental Water Pollutants ». Biosensors 13, no 1 (21 décembre 2022) : 4. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010004.
Texte intégralHe, Xiaoyu, Xiaojian Xu et Zheng Zheng. « Optimal Band Analysis of a Space-Based Multispectral Sensor for Urban Air Pollutant Detection ». Atmosphere 10, no 10 (19 octobre 2019) : 631. http://dx.doi.org/10.3390/atmos10100631.
Texte intégralMajder-Łopatka, Małgorzata, Wioletta Rogula-Kozłowska et Wiktor Wąsik. « The application of stand-off infrared detection to identify air pollutants ». E3S Web of Conferences 44 (2018) : 00104. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400104.
Texte intégralWang, Chenyong, Chao Yang, Hongpeng Zhang, Shengzhao Wang, Zhaoxu Yang, Jingguo Fu et Yuqing Sun. « Marine-Hydraulic-Oil-Particle Contaminant Identification Study Based on OpenCV ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 11 (21 novembre 2022) : 1789. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10111789.
Texte intégralStanciu, Gabriela, et Magdalena Mititelu. « DETECTION OF SOME POLLUTANTS FROM BLACK SEA MUSSELS ». Environmental Engineering and Management Journal 3, no 4 (2004) : 701–6. http://dx.doi.org/10.30638/eemj.2004.069.
Texte intégral郭, 满姣. « Detection and Protection of Radioactive Pollutants in Groundwater ». Advances in Environmental Protection 09, no 06 (2019) : 842–47. http://dx.doi.org/10.12677/aep.2019.96110.
Texte intégralLima, G. R., M. S. Sthel, J. R. Tavares, D. U. Schramm, M. G. da Silva et H. Vargas. « Detection of gaseous pollutants by VNG-Powered vehicles ». Procedia Environmental Sciences 4 (2011) : 61–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2011.03.008.
Texte intégralSá, Acelino C. de, Simone C. Barbosa, Paulo A. Raymundo-Pereira, Deivy Wilson, Flávio M. Shimizu, Maria Raposo et Osvaldo N. Oliveira. « Flexible Carbon Electrodes for Electrochemical Detection of Bisphenol-A, Hydroquinone and Catechol in Water Samples ». Chemosensors 8, no 4 (17 octobre 2020) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors8040103.
Texte intégralAnsari, Saniya. « Water Pollution Management and detection techniques : a Review ». International Journal of Computer Communication and Informatics 3, no 1 (30 mai 2021) : 66–76. http://dx.doi.org/10.34256/ijcci2116.
Texte intégralZhang, Feng Ying, et Yun Hua Gao. « Study on Green Gas Data Detection System ». Advanced Materials Research 722 (juillet 2013) : 322–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.722.322.
Texte intégralDi Tinno, Alessio, Rocco Cancelliere, Pietro Mantegazza, Antonino Cataldo, Alesia Paddubskaya, Luigi Ferrigno, Polina Kuzhir et al. « Sensitive Detection of Industrial Pollutants Using Modified Electrochemical Platforms ». Nanomaterials 12, no 10 (23 mai 2022) : 1779. http://dx.doi.org/10.3390/nano12101779.
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