Articles de revues sur le sujet « Terrestrial ecotoxicity »
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Tsalidis, Georgios Archimidis. « Human Health and Ecosystem Quality Benefits with Life Cycle Assessment Due to Fungicides Elimination in Agriculture ». Sustainability 14, no 2 (12 janvier 2022) : 846. http://dx.doi.org/10.3390/su14020846.
Texte intégralGonzalez, Victoria, Xingqiu Lou et Ting Chi. « Evaluating Environmental Impact of Natural and Synthetic Fibers : A Life Cycle Assessment Approach ». Sustainability 15, no 9 (7 mai 2023) : 7670. http://dx.doi.org/10.3390/su15097670.
Texte intégralHribova, Sarka, Milada Vavrova et Helena Zlamalova Gargosova. « Are Terrestrial Organisms Able to Live in Contaminated Soil after Fire-Fighting ? » Materials Science Forum 851 (avril 2016) : 125–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.851.125.
Texte intégralImtiaz, Lahiba, Sardar Kashif-ur-Rehman, Wesam Salah Alaloul, Kashif Nazir, Muhammad Faisal Javed, Fahid Aslam et Muhammad Ali Musarat. « Life Cycle Impact Assessment of Recycled Aggregate Concrete, Geopolymer Concrete, and Recycled Aggregate-Based Geopolymer Concrete ». Sustainability 13, no 24 (7 décembre 2021) : 13515. http://dx.doi.org/10.3390/su132413515.
Texte intégralMungkung, Rattanawan, Saruda Sitthikitpanya, Sarocha Dangsiri et Shabbir H. Gheewala. « Life Cycle Assessment of Thai Hom Mali Rice to Support the Policy Decision on Organic Farming Area Expansion ». Sustainability 12, no 15 (26 juillet 2020) : 6003. http://dx.doi.org/10.3390/su12156003.
Texte intégralRashedi, A., Taslima Khanam et Mirjam Jonkman. « On Reduced Consumption of Fossil Fuels in 2020 and Its Consequences in Global Environment and Exergy Demand ». Energies 13, no 22 (19 novembre 2020) : 6048. http://dx.doi.org/10.3390/en13226048.
Texte intégralPlouffe, Geneviève, Cécile Bulle et Louise Deschênes. « Characterization factors for zinc terrestrial ecotoxicity including speciation ». International Journal of Life Cycle Assessment 21, no 4 (3 février 2016) : 523–35. http://dx.doi.org/10.1007/s11367-016-1037-5.
Texte intégralTiepo, Erasmo N., Albertina X. R. Corrêa, Charrid Resgalla, Sylvie Cotelle, Jean-François Férard et Claudemir M. Radetski. « Terrestrial short-term ecotoxicity of a green formicide ». Ecotoxicology and Environmental Safety 73, no 5 (juillet 2010) : 939–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.01.009.
Texte intégralPeric, Brezana, Esther Martí, Jordi Sierra, Robert Cruañas, Miguel Iglesias et Maria Antonia Garau. « Terrestrial ecotoxicity of short aliphatic protic ionic liquids ». Environmental Toxicology and Chemistry 30, no 12 (14 octobre 2011) : 2802–9. http://dx.doi.org/10.1002/etc.683.
Texte intégralHong, Jing Min, Zainab Z. Ismail et Jing Lan Hong. « Economic and Environmental Assessment of Pulp and Paper Industrial Wastewater Treatment ». Applied Mechanics and Materials 90-93 (septembre 2011) : 2929–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.90-93.2929.
Texte intégralAllen, H. E., Lin Yanqing et D. M. Di Toro. « Ecotoxicity of Ni in soil ». Mineralogical Magazine 72, no 1 (février 2008) : 367–71. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.1.367.
Texte intégralEsteves, Rafael Alves, et Roberto Guimarães Pereira. « Comparing the environmental impacts of ethyl biodiesel production from soybean oil and beef tallow through lca for brazilian conditions ». Independent Journal of Management & ; Production 8, no 4 (1 décembre 2017) : 1285. http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v8i4.644.
Texte intégralKim, yong yeon, geum seon Oh et dong hak Park. « Life cycle assessment of drinking water treatment process ». Korean Journal of Life Cycle Assessment 8, no 1 (mai 2007) : 41–51. http://dx.doi.org/10.62765/kjlca.2007.8.1.41.
Texte intégralČižmárová, Oľga, Ronald Zakhar et Ján Derco. « Alachlor — ecotoxicity of ozonation by-products ». Acta Chimica Slovaca 14, no 1 (1 janvier 2021) : 79–85. http://dx.doi.org/10.2478/acs-2021-0010.
Texte intégralBałdowska-Witos, Patrycja, Izabela Piasecka, Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski, Adam Idzikowski et Marcin Zawada. « Life Cycle Assessment of Two Alternative Plastics for Bottle Production ». Materials 14, no 16 (13 août 2021) : 4552. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164552.
Texte intégralBuadit, Tarinee, Cheerawit Rattanapan, Achara Ussawarujikulchai, Krisda Suchiva, Seksan Papong et Hwong-wen Ma. « Life Cycle Assessment of Material Recovery from Pyrolysis Process of End-of-Life Tires in Thailand ». International Journal of Environmental Science and Development 11, no 10 (2020) : 488–98. http://dx.doi.org/10.18178/ijesd.2020.11.10.1296.
Texte intégralCheela, Venkata, Michele John, Wahidul Biswas et Brajesh Dubey. « Environmental Impact Evaluation of Current Municipal Solid Waste Treatments in India Using Life Cycle Assessment ». Energies 14, no 11 (27 mai 2021) : 3133. http://dx.doi.org/10.3390/en14113133.
Texte intégralWang, Shaozhe, et Rajib Sinha. « Life Cycle Assessment of Different Prefabricated Rates for Building Construction ». Buildings 11, no 11 (17 novembre 2021) : 552. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11110552.
Texte intégralViveros Santos, Ivan, Cécile Bulle, Annie Levasseur et Louise Deschênes. « Regionalized Terrestrial Ecotoxicity Assessment of Copper-Based Fungicides Applied in Viticulture ». Sustainability 10, no 7 (19 juillet 2018) : 2522. http://dx.doi.org/10.3390/su10072522.
Texte intégralX.Cai, X. Cai, et Sergei Ostroumov. « NEW EXAMPLE OF USE OF LENS CULINARIS FOR PHYTOASSAY OF ECOTOXICITY OF CHEMICALS ». PIRETC-Proceeding of The International Research Education & ; Training Centre 11, no 01 (28 février 2021) : 17–20. http://dx.doi.org/10.36962/1101202117.
Texte intégralHaslawati, Baharuddin, Ibrahim Saadiah, Razman Pahri Siti-Dina, Murnira Othman et Mohd Talib Latif. « Environmental Assessment of Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii Farming through Life Cycle Assessment ». Sustainability 14, no 22 (9 novembre 2022) : 14776. http://dx.doi.org/10.3390/su142214776.
Texte intégralKhanam, P. Noorunnisa, Anton Popelka, Maryam Alejji et M. A. AlMaadeed. « Biotechnological Production Process and Life Cycle Assessment of Graphene ». Journal of Nanomaterials 2017 (2017) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5671584.
Texte intégralGalli, Emanuela, Valerio Giorgio Muzzini, Antonio Finizio, Pietro Fumagalli, Paola Grenni, Anna Barra Caracciolo, Jasmin Rauseo et Luisa Patrolecco. « ECOTOXICITY OF FOAMING AGENT CONDITIONED SOILS TESTED ON TWO TERRESTRIAL ORGANISMS ». Environmental Engineering and Management Journal 18, no 8 (2019) : 1703–10. http://dx.doi.org/10.30638/eemj.2019.160.
Texte intégralHund-Rinke, Kerstin, et Markus Simon. « Terrestrial Ecotoxicity of Eight Chemicals in a Systematic Approach (7 pp) ». Journal of Soils and Sediments 5, no 1 (22 octobre 2004) : 59–65. http://dx.doi.org/10.1065/jss2004.10.123.
Texte intégralTrott, D., J. J. C. Dawson, K. S. Killham, Md R. U. Miah, M. J. Wilson et G. I. Paton. « Comparative evaluation of a bioluminescent bacterial assay in terrestrial ecotoxicity testing ». J. Environ. Monit. 9, no 1 (2007) : 44–50. http://dx.doi.org/10.1039/b613734b.
Texte intégralGolsteijn, Laura, Rosalie van Zelm, A. Jan Hendriks et Mark A. J. Huijbregts. « Statistical uncertainty in hazardous terrestrial concentrations estimated with aquatic ecotoxicity data ». Chemosphere 93, no 2 (septembre 2013) : 366–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.05.007.
Texte intégralNaicker, Vinesh, et Brett Cohen. « A life cycle assessment of e-books and printed books in South Africa ». Journal of Energy in Southern Africa 27, no 2 (20 juillet 2016) : 68. http://dx.doi.org/10.17159/2413-3051/2016/v27i2a1343.
Texte intégralMahmud, M., Nazmul Huda, Shahjadi Farjana et Candace Lang. « Comparative Life Cycle Environmental Impact Analysis of Lithium-Ion (LiIo) and Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries ». Batteries 5, no 1 (18 février 2019) : 22. http://dx.doi.org/10.3390/batteries5010022.
Texte intégralFresán, Ujué, D. Marrin, Maximino Mejia et Joan Sabaté. « Water Footprint of Meat Analogs : Selected Indicators According to Life Cycle Assessment ». Water 11, no 4 (9 avril 2019) : 728. http://dx.doi.org/10.3390/w11040728.
Texte intégralDědina, Martin, Petr Jevič, Pavel Čermák, Jan Moudrý, Chisenga Emmanuel Mukosha, Tomáš Lošák, Tadeáš Hrušovský et Elizaveta Watzlová. « Environmental Life Cycle Assessment of Silage Maize in Relation to Regenerative Agriculture ». Sustainability 16, no 2 (5 janvier 2024) : 481. http://dx.doi.org/10.3390/su16020481.
Texte intégralHong, Jing Min, Zainab Z. Ismail et Jing Lan Hong. « Environmental and Economic Assessment of Recycled Aluminum Alloy Production - A Case Study of China ». Advanced Materials Research 146-147 (octobre 2010) : 1027–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.1027.
Texte intégralHaye, Sébastien, Vera I. Slaveykova et Jérôme Payet. « Terrestrial ecotoxicity and effect factors of metals in life cycle assessment (LCA) ». Chemosphere 68, no 8 (juillet 2007) : 1489–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.03.019.
Texte intégralK.S, Vidhya Bharathi, Djanaguiraman M, Raghu R, Jeyakumar P et Karthikeyan s. « Evaluation of Ecotoxicity of Nanoceria to Organisms of Different Trophic Levels ». Madras Agricultural Journal 108, March (2021) : 1–5. http://dx.doi.org/10.29321/maj.10.000490.
Texte intégralHong, Jing Min, Zainab Z. Ismail et Jing Lan Hong. « Environmental and Economic Assessment of Pre-Training Electrolytic Aluminum Production - A Case Study of China ». Advanced Materials Research 146-147 (octobre 2010) : 996–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.996.
Texte intégralAyres, Robert U., et Katalin Martinas. « Waste Potential Entropy : The Ultimate Ecotoxic ? » Économie appliquée 48, no 2 (1995) : 95–120. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1995.1558.
Texte intégralHYBSKÁ, HELENA, MARTINA MORDÁČOVÁ, DAGMAR SAMEŠOVÁ et IVETA ČABALOVÁ. « ECOTOXICOLOGICAL TESTS OF THE PARTICLEBOARDS CONTAINING RUBBER WASTE ». WOOD RESEARCH 68(4) 2023 68, no 4 (2023) : 758–67. http://dx.doi.org/10.37763/wr.1336-4561/68.4.758767.
Texte intégralMendonça, Monique C. P., Natália P. Rodrigues, Marcelo B. de Jesus et Mónica J. B. Amorim. « Graphene-Based Nanomaterials in Soil : Ecotoxicity Assessment Using Enchytraeus crypticus Reduced Full Life Cycle ». Nanomaterials 9, no 6 (5 juin 2019) : 858. http://dx.doi.org/10.3390/nano9060858.
Texte intégralBarros Lovate Temporim, Ramoon, Gianluca Cavalaglio, Alessandro Petrozzi, Valentina Coccia, Paola Iodice, Andrea Nicolini et Franco Cotana. « Life Cycle Assessment and Energy Balance of a Polygeneration Plant Fed with Lignocellulosic Biomass of Cynara cardunculus L. » Energies 15, no 7 (24 mars 2022) : 2397. http://dx.doi.org/10.3390/en15072397.
Texte intégralOndová, Marcela, et Vojtech Vaclavik. « Environmental Assessment of the Concrete Based on Blast Furnace Slag ». Solid State Phenomena 244 (octobre 2015) : 213–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.244.213.
Texte intégralBoros, Bianca-Vanesa, et Vasile Ostafe. « Evaluation of Ecotoxicology Assessment Methods of Nanomaterials and Their Effects ». Nanomaterials 10, no 4 (26 mars 2020) : 610. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040610.
Texte intégralMotahari, Azam, Tooraj Dana, Nargess Kargari, Seyed Masoud Monavari et Neamatollah Jaafarzadeh Haghighi Fard. « Life-Cycle Assessment of a Combined-Cycle Power Plant for Electricity Generation ». Journal of Advances in Environmental Health Research 11, no 3 (29 septembre 2023) : 147–55. http://dx.doi.org/10.34172/jaehr.1287.
Texte intégralKováts, Nora, Eszter Horváth, Bettina Eck-Varanka, Eszter Csajbók et András Hoffer. « Adapting the Vegetative Vigour Terrestrial Plant Test for assessing ecotoxicity of aerosol samples ». Environmental Science and Pollution Research 24, no 18 (13 mai 2017) : 15291–98. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-9103-5.
Texte intégralViveros Santos, Ivan, Annie Levasseur, Cécile Bulle, Louise Deschênes et Anne-Marie Boulay. « Modelling the influence of climate change on characterization factors for copper terrestrial ecotoxicity ». Journal of Cleaner Production 414 (août 2023) : 137601. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137601.
Texte intégralSun, Yan Qiong, Yu Liu et Su Ping Cui. « Comparative Life Cycle Assessment of Autoclaved Concrete Blocks and Fired Blocks in China ». Materials Science Forum 913 (février 2018) : 1018–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.913.1018.
Texte intégralZhang, Han, Chen, Yang, Lu et Wang. « The Life-Cycle Environmental Impact of Recycling of Restaurant Food Waste in Lanzhou, China ». Applied Sciences 9, no 17 (2 septembre 2019) : 3608. http://dx.doi.org/10.3390/app9173608.
Texte intégralFalanga, Annarita, Antonietta Siciliano, Mariateresa Vitiello, Gianluigi Franci, Valentina Del Genio, Stefania Galdiero, Marco Guida, Federica Carraturo, Amir Fahmi et Emilia Galdiero. « Ecotoxicity Evaluation of Pristine and Indolicidin-coated Silver Nanoparticles in Aquatic and Terrestrial Ecosystem ». International Journal of Nanomedicine Volume 15 (octobre 2020) : 8097–108. http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s260396.
Texte intégralFaulkner, B. C., et R. L. Lochmiller. « Ecotoxicity revealed in parasite communities of Sigmodon hispidus in terrestrial environments contaminated with petrochemicals ». Environmental Pollution 110, no 1 (octobre 2000) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1016/s0269-7491(99)00276-6.
Texte intégralBouguerra, Sirine, Ana Gavina, Mohamed Ksibi, Maria da Graça Rasteiro, Teresa Rocha-Santos et Ruth Pereira. « Ecotoxicity of titanium silicon oxide (TiSiO4) nanomaterial for terrestrial plants and soil invertebrate species ». Ecotoxicology and Environmental Safety 129 (juillet 2016) : 291–301. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.03.038.
Texte intégralJho, Eun Hea, Seong Ho Yun, Sung Jong Lee, Hongseok Kim, Heehun Chae et Kangsuk Kim. « Use of ecotoxicity assessment for determining reusability of treated marine sediment on terrestrial land ». Journal of Soils and Sediments 20, no 4 (24 février 2020) : 2306–15. http://dx.doi.org/10.1007/s11368-020-02590-7.
Texte intégralPeric, Brezana, Jordi Sierra, Esther Martí, Robert Cruañas et Maria Antonia Garau. « A comparative study of the terrestrial ecotoxicity of selected protic and aprotic ionic liquids ». Chemosphere 108 (août 2014) : 418–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.02.043.
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