Littérature scientifique sur le sujet « VOC (Volatile organic compounds) »
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Articles de revues sur le sujet "VOC (Volatile organic compounds)"
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Texte intégralJergl, Zdeněk. « Long-term VOC emissions emitted by furniture parts ». Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 55, no 1 (2007) : 65–70. http://dx.doi.org/10.11118/actaun200755010065.
Texte intégralApriyanto, Donni Kis, et Mitrayana Mitrayana. « SERAPAN SENYAWA ORGANIK VOLATIL SEBAGAI BIOMARKER PENYAKIT KANKER PARU : SUATU MINI REVIEW ». Biomedika 12, no 2 (30 août 2020) : 58–64. http://dx.doi.org/10.23917/biomedika.v12i2.10114.
Texte intégralKornilova, Anna, Lin Huang, Marina Saccon et Jochen Rudolph. « Stable carbon isotope ratios of ambient aromatic volatile organic compounds ». Atmospheric Chemistry and Physics 16, no 18 (21 septembre 2016) : 11755–72. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-11755-2016.
Texte intégralSuschka, Jan, Bozena Mrowiec et Grazyna Kuszmider. « Volatile organic compounds (VOC) at some sewage treatment plants in Poland ». Water Science and Technology 33, no 12 (1 juin 1996) : 273–76. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1996.0348.
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Texte intégralÁlvarez-García, Samuel, Sara Mayo-Prieto, Guzmán Carro-Huerga, Álvaro Rodríguez-González, Óscar González-López, Santiago Gutiérrez et Pedro A. Casquero. « Volatile Organic Compound Chamber : A Novel Technology for Microbiological Volatile Interaction Assays ». Journal of Fungi 7, no 4 (25 mars 2021) : 248. http://dx.doi.org/10.3390/jof7040248.
Texte intégralKratt, Lothar, et Johannes Münz. « UV-Licht gegen VOC ». UmweltMagazin 51, no 05-06 (2021) : 12–14. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2021-05-06-12.
Texte intégralLiu, Yu, Jun Shen et Xiao Dong Zhu. « Volatile Organic Compounds Emissions of Particleboards in Response to Processing Parameters ». Advanced Materials Research 250-253 (mai 2011) : 943–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.250-253.943.
Texte intégralSun, Shi Jing, et Jun Shen. « Study on Reducing the Volatile Organic Compounds Emissions from Different Processing Particleboards ». Advanced Materials Research 113-116 (juin 2010) : 1101–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.113-116.1101.
Texte intégralThèses sur le sujet "VOC (Volatile organic compounds)"
Granström, Karin. « Emissions of volatile organic compounds from wood ». Doctoral thesis, Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-2327.
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Texte intégralPh. D.
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Texte intégralYe, Xuejun. « Selected topics on VOC photocatalysis ». online access from Digital Dissertation Consortium, 2003. http://libweb.cityu.edu.hk/cgi-bin/er/db/ddcdiss.pl?3141458.
Texte intégralLiu, Zhe. « Developing Reference Materials for VOC, Formaldehyde and SVOC Emissions Testing ». Diss., Virginia Tech, 2012. http://hdl.handle.net/10919/77053.
Texte intégralPh. D.
Cox, Steven Scott. « Modeling Diffusion-Controlled Emissions of Volatile Organic Compounds from Building Materials ». Diss., Virginia Tech, 2001. http://hdl.handle.net/10919/27152.
Texte intégralPh. D.
Kumar, Deept. « Modeling Diffusion-Controlled Emissions of Volatile Organic Compounds From Layered Building Materials ». Thesis, Virginia Tech, 2002. http://hdl.handle.net/10919/33684.
Texte intégralMaster of Science
Cheung, William Hon Kit. « Metabolic profiling of volatile organic compounds and enhanced vibrational spectroscopy ». Thesis, University of Manchester, 2011. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/metabolic-profiling-of-volatile-organic-compounds-and-enhanced-vibrational-spectroscopy(adcff7c7-96e3-4b5a-8d77-4a943b75f211).html.
Texte intégralNavaei, Milad. « Integration of a micro-gas chromatography system for detection of volatile organic compounds ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2015. http://hdl.handle.net/1853/53924.
Texte intégralWang, Miao. « Study of Volatile Organic Compounds (VOC) in the cloudy atmosphere : air/droplet partitioning of VOC ». Thesis, Université Clermont Auvergne (2017-2020), 2019. http://www.theses.fr/2019CLFAC080.
Texte intégralVolatile Organic Compounds (VOC), including saturated, unsaturated, and other substituted hydrocarbons, play a major role in atmospheric chemistry. They are primarily emitted by anthropogenic and biogenic sources into the atmosphere; they are also transformed in situ by chemical reactions, and more specifically, by photo-oxidation leading to the formation of ozone (O3) and Secondary Organic Aerosol (SOA). By altering the organic fraction of aerosol particles, VOC modify the Earth’s radiative balance through a direct effect (absorption and scattering of solar radiation) or through indirect effect by altering cloud microphysical properties. They also present a direct effect on human health and on the environment.During their atmospheric transport, VOC and their oxidation products, Oxygenated Volatile Organic Compounds (OVOC), may partition between the gaseous and aqueous phases depending on their solubility. Clouds have a significant effect on tropospheric chemistry by redistributing trace constituents between phases and by providing liquid water in which aqueous phase chemistry can take place. Indeed, during the cloud lifetime, chemical compounds and particularly VOC are efficiently transformed since clouds favor the development of complex “multiphase chemistry”. The latter presents several particularities. First, photochemical processes inside the droplets are important in the transformation of chemical compounds. Second, aqueous chemical reactions are efficient and can be faster than the equivalent reactions in the gas phase. This can be related to the presence of strong oxidants such as hydrogen peroxide H2O2 or Transition Metal Ions (TMI), which participate in the formation of radicals such as hydroxyl radicals (HO•) that favor oxidation processes. Furthermore, the presence of viable microorganisms has been highlighted and shown to participate in transformations of the chemical species. Finally, these transformations in clouds are also strongly perturbed by microphysical processes that control formation, lifetime and dissipation of clouds. These processes will redistribute the chemical species between the different reservoirs (cloud water, rain, particle phase, gaseous phase, and solid ice phase). In this frame, the transformation of VOC in the cloud medium can lead to the production of secondary compounds contributing to SOA formation, reported as “cloud aqSOA”. This secondary organic aerosol mass produced during the cloud lifetime could explain in part the ubiquity of small dicarboxylic and keto acids and high molecular-weight compounds measured in aerosol particles, fog water, cloud water, or rainwater at many locations, as they have neither substantial direct emission sources nor any identified important source in the gas phase. This aqSOA mass stays in the particle phase after cloud evaporation implying a modification of the (micro)physical and chemical properties of aerosol particles (particle size, chemical composition, morphology). This leads to modifications of their impacts on consecutive cloud or fog cycles (aerosol indirect effects) and of their interactions with incoming radiation by scattering/absorbing (aerosol direct effect). (...)
Livres sur le sujet "VOC (Volatile organic compounds)"
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Trouver le texte intégralA, LaFlam Gregory, United States. Environmental Protection Agency. Control Technology Center et United States. Environmental Protection Agency. Office of Air Quality Planning and Standards, dir. Beyond VOC RACT CTG requirements. Research Triangle Park, NC : U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, 1995.
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Trouver le texte intégralSangyōkyoku, Japan Kyūshū Keizai. Kyūshū chiiki ni okeru kihatsusei yūki kagōbutsu (VOC) no haishutsu jittai chōsa hōkokusho. Fukuoka-shi : Kyūshū Keizai Sangyōkyoku, 2007.
Trouver le texte intégralKyōgikai, Nihon Sangyō Senjō. Kihatsusei yūki kagōbutsu (VOC) haishutsu yokusei dōnyū shien ni kakaru kentō gyōmu hōkokusho : Heisei 22-nendo. [Tokyo] : Nihon Sangyō Senjō Kyōgikai, 2011.
Trouver le texte intégralSangyōkyoku, Japan Kantō Keizai. Kantō Keizai Sangyōkyoku kannai ni okeru kihatsusei yūki kagōbutsu (VOC) no haishutsu yokusei no tame no chōsa hōkokusho. Saitama-shi : Kantō Keizai Sangyōkyoku, 2009.
Trouver le texte intégralSentā, Kankyō Jōhō Kagaku. Kihatsusei yūki kagōbutsu (VOC) ni kakaru kankyō hairyo seihin tō no fukyū keihatsu ni kakaru chōsa hōkokusho : Heisei 18-nendo. [Tōkyō-to Chiyoda-ku] : Kankyō Jōhō Kagaku Sentā, 2007.
Trouver le texte intégralMassachusetts. Dept. of Environmental Protection. Office of Technical Assistance. VOC and freon reduction at Galileo Electro-Optics Corporation. Boston, Mass.] : Office of Technical Assistance, Executive Office of Environmental Affairs, Commonwealth of Massachusetts, 1991.
Trouver le texte intégralLouisiana. Dept. of Environmental Quality., dir. 15% VOC reduction : Reasonable further progress plan. Baton Rouge : The Department, 1993.
Trouver le texte intégralKankyōshō, Japan. VOC kan'i sokutei gijutsu bun'ya. Tōkyō : Kankyōshō, 2010.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "VOC (Volatile organic compounds)"
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Texte intégralJianyin, Xiong, et Shaodan Huang. « Volatile Organic Compounds (VOCs) ». Dans Handbook of Indoor Air Quality, 1–28. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5155-5_4-1.
Texte intégralSteen, Bengt. « Emission of Volatile Organic Compounds (VOC) to Air ». Dans Monetary Valuation of Environmental Impacts, 153–69. Boca Raton : CRC Press, [2020] : CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780429430237-9.
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Texte intégralAraki, Atsuko, Rahel Mesfin Ketema, Yu Ait Bamai et Reiko Kishi. « Aldehydes, Volatile Organic Compounds (VOCs), and Health ». Dans Current Topics in Environmental Health and Preventive Medicine, 129–58. Singapore : Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-32-9182-9_7.
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Texte intégralCiccioli, P., A. Cecinato, E. Brancaleoni, A. Brachetti et M. Frattoni. « Polar Volatile Organic Compounds ( VOC ) of Natural Origin as Precursors of Ozone ». Dans Non-CO2 Greenhouse Gases : Why and How to Control ?, 211–17. Dordrecht : Springer Netherlands, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-0982-6_23.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "VOC (Volatile organic compounds)"
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Texte intégralValencia, Jarol Derley Ramon, Belcy Hernandez Tabaco et Carlos Alexis Bonilla Granados. « Study Of Volatile Organic Compounds (VOC) as Atmospheric Pollution in Rural Areas ». Dans 2021 Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad de Aire y Salud Pública (CASAP). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/casap54985.2021.9703437.
Texte intégralSoreanu, Gabriela, Igor Cretescu, Elena Niculina Dragoi, Doina Lutic et Florin Leon. « TOWARDS LOW-CARBON EMISSION BIOTRICKLING FILTRATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM AIR : AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH ». Dans 22nd SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2022. STEF92 Technology, 2022. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2022/4.1/s19.55.
Texte intégralGiyoung Tak, A. Gutsol et A. Fridman. « High power - positive pulsed corona discharge systems for volatile organic compounds (VOC) abatement ». Dans The 33rd IEEE International Conference on Plasma Science, 2006. ICOPS 2006. IEEE Conference Record - Abstracts. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/plasma.2006.1707057.
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Texte intégralBacardit, Anna, Silvia Sorolla, Concepcio Casas, Lluis Olle et Mireia Conde. « Synthesis of polyurethanes with low volatile organic compounds content for upholstery and automotive articles ». Dans The 8th International Conference on Advanced Materials and Systems. INCDTP - Leather and Footwear Research Institute (ICPI), Bucharest, Romania, 2020. http://dx.doi.org/10.24264/icams-2020.iii.1.
Texte intégralAmano, Ryo S., Jose Martinez Lucci, Krishna S. Guntur, M. Mahmun Hossain, M. Monzur Morshed, Matthew E. Dudley et Franklin Laib. « Experimental Study of Treating Volatile Organic Compounds ». Dans ASME 2007 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/detc2007-34579.
Texte intégralSuciu, George, Adrian Pasat, Cristina M. Balaceanu, Mihaela Balanescu et Carmen Nadrag. « Assessment of the impact of volatile organic compounds (VOC) on human health in sensitive areas ». Dans Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies IX, sous la direction de Ionica Cristea, Marian Vladescu et Razvan D. Tamas. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2324945.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "VOC (Volatile organic compounds)"
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Texte intégralMARUSICH, R. M. ACTION CONCENTRATION FOR MIXTURES OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) & ; METHANE & ; HYDROGEN. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2006. http://dx.doi.org/10.2172/888828.
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Texte intégralBeath, John, Paula Vosmus, Rachel Kazanski, Sarah Backes, Brandie Sebastian, Greg Zaimes et Troy Hawkins. Refinery Products Volatile Organic Compounds Emissions Estimator (RP-VOC) : User Manual and Technical Documentation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2020. http://dx.doi.org/10.2172/1764851.
Texte intégralLi, DeQuan. Cyclodextrin-based chemical microsensors for Volatile Organic Compounds (VOCs). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 1998. http://dx.doi.org/10.2172/562505.
Texte intégralJunk, G. A., et W. J. Jr Haas. Technology projects for characterization--monitoring of volatile organic compounds (VOCs). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 1992. http://dx.doi.org/10.2172/10110024.
Texte intégralPeck, Hugh E. The Impact of Volatile Organic Compound (VOC) Regulations on Shipbuilding and Ship Repair. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juin 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada444200.
Texte intégralDuncan, Jeffrey L., John Escarsega, Lisa Weiser, Anthony Eng et William Hoogsteden. Demonstration/Validation of Low Volatile Organic Compound (VOC) Chemical Agent Resistant Coating (CARC). Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, août 2004. http://dx.doi.org/10.21236/ada636811.
Texte intégralCundiff, Charles H., Robert M. Leverette et Jason R. Varner. Low Volatile Organic Compound (VOC) Chemical Agent Resistant Coating (CARC) Removal and Disposal. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada388926.
Texte intégral