Artykuły w czasopismach na temat „Ethanol; Lignocellulosic residues”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Ethanol; Lignocellulosic residues”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Yadav, Ram Kailash P., Arbindra Timilsina, Rupesh K. Yadawa i Chandra P. Pokhrel. "Potential Cellulosic Ethanol Production from Organic Residues of Agro-Based Industries in Nepal". ISRN Renewable Energy 2014 (20.01.2014): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/305695.
Pełny tekst źródłaKotarska, Katarzyna, Wojciech Dziemianowicz i Anna Świerczyńska. "Study on the Sequential Combination of Bioethanol and Biogas Production from Corn Straw". Molecules 24, nr 24 (12.12.2019): 4558. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24244558.
Pełny tekst źródłaHoa, Doan Thai, Tran Dinh Man i Ngo Viet Hau. "PRETREATMENT OF LIGNOCELLULOSIC BIOMASS FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS". ASEAN Journal on Science and Technology for Development 25, nr 2 (22.11.2017): 341–46. http://dx.doi.org/10.29037/ajstd.264.
Pełny tekst źródłaEvangelista, Igor Vieira, Adam Gonçalves Arruda, Larissa Soares de Menezes, Janaína Fischer i Carla Zanella Guidini. "Physicochemical characterization of agro-industrial residues for second-generation ethanol production". Research, Society and Development 10, nr 8 (13.07.2021): e33110817151. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17151.
Pełny tekst źródłaCavalaglio, Gianluca, Mattia Gelosia, Silvia D’Antonio, Andrea Nicolini, Anna Pisello, Marco Barbanera i Franco Cotana. "Lignocellulosic Ethanol Production from the Recovery of Stranded Driftwood Residues". Energies 9, nr 8 (12.08.2016): 634. http://dx.doi.org/10.3390/en9080634.
Pełny tekst źródłaAlcívar-Mendoza, Pablo, José Muñoz-Murillo, Christhel Andrade-Díaz i Alex Dueñas-Rivadeneira. "Saccharification and fermentation of the lignocellulosic residues of the orange to obtain bioalcohol". Revista de la Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia 38, nr 3 (13.07.2021): 718–32. http://dx.doi.org/10.47280//revfacagron(luz).v38.n3.14.
Pełny tekst źródłaRahimi, Vajiheh, Marzieh Shafiei i Keikhosro Karimi. "Techno-Economic Study of Castor Oil Crop Biorefinery: Production of Biodiesel without Fossil-Based Methanol and Lignoethanol Improved by Alkali Pretreatment". Agronomy 10, nr 10 (10.10.2020): 1538. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10101538.
Pełny tekst źródłaBroda, Magdalena, Daniel J. Yelle i Katarzyna Serwańska. "Bioethanol Production from Lignocellulosic Biomass—Challenges and Solutions". Molecules 27, nr 24 (9.12.2022): 8717. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27248717.
Pełny tekst źródłaLiu, Na, Jienan Chen, Peng Zhan, Lin Zhang, Xiaoxun Zhou, Baiquan Zeng, Zhiping Wu i Hui Wang. "Optimization of mixed enzymolysis of acid-exploded poplar wood residues for directional bioconversion". BioResources 15, nr 1 (30.01.2020): 1945–58. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.1.1945-1958.
Pełny tekst źródłaAzmi, Intan Suhada, Amizon Azizan, Ruzitah Mohd Salleh, Rafidah Jalil, Tengku Elida Tengku Zainal Mulok, Nadzeerah Idris, Sandra Ubong i Aimi Liyana Sihab. "Biomaterials Availability: Potential for Bioethanol Production". Advanced Materials Research 701 (maj 2013): 243–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.701.243.
Pełny tekst źródłaSierra-Ibarra, Estefanía, Alejandra Vargas-Tah, Cessna L. Moss-Acosta, Berenice Trujillo-Martínez, Eliseo R. Molina-Vázquez, Alberto Rosas-Aburto, Ángeles Valdivia-López, Martín G. Hernández-Luna, Eduardo Vivaldo-Lima i Alfredo Martínez. "Co-Fermentation of Glucose–Xylose Mixtures from Agroindustrial Residues by Ethanologenic Escherichia coli: A Study on the Lack of Carbon Catabolite Repression in Strain MS04". Molecules 27, nr 24 (15.12.2022): 8941. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27248941.
Pełny tekst źródłaVintila, Teodor, Ioana Ionel, Tagne Tiegam Rufis Fregue, Adriana Raluca Wächter, Calin Julean i Anagho Solomon Gabche. "Residual biomass from food processing industry in Cameroon as feedstock for second-generation biofuels". BioResources 14, nr 2 (22.03.2019): 3731–45. http://dx.doi.org/10.15376/biores.14.2.3731-3745.
Pełny tekst źródłaSalcedo mendoza, Jairo Guadalupe, Luz Marina Florez Pardo i Jorge Enrique Lopez Galan. "Significant enzymatic activities in the residues hydrolysis of the sugar cane harvest". DYNA 86, nr 210 (1.07.2019): 35–41. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v86n210.75286.
Pełny tekst źródłaVelásquez-Arredondo, H. I., A. A. Ruiz-Colorado i S. De Oliveira junior. "Ethanol production process from banana fruit and its lignocellulosic residues: Energy analysis". Energy 35, nr 7 (lipiec 2010): 3081–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2010.03.052.
Pełny tekst źródłaBasaglia, Marina, Massimiliano D’Ambra, Giuseppe Piubello, Veronica Zanconato, Lorenzo Favaro i Sergio Casella. "Agro-Food Residues and Bioethanol Potential: A Study for a Specific Area". Processes 9, nr 2 (13.02.2021): 344. http://dx.doi.org/10.3390/pr9020344.
Pełny tekst źródłaTavares, Eveline Queiroz de Pinho, Marciano Regis Rubini, Thiago Machado Mello-de-Sousa, Gilvan Caetano Duarte, Fabrícia Paula de Faria, Edivaldo Ximenes Ferreira Filho, Cynthia Maria Kyaw, Ildinete Silva-Pereira i Marcio Jose Poças-Fonseca. "An Acidic Thermostable Recombinant Aspergillus nidulans Endoglucanase Is Active towards Distinct Agriculture Residues". Enzyme Research 2013 (10.07.2013): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/287343.
Pełny tekst źródłaSun, Run-Cang. "Detoxification and separation of lignocellulosic biomass prior to fermentation for bioethanol production by removal of lignin and hemicelluloses". BioResources 4, nr 2 (2008): 452–55. http://dx.doi.org/10.15376/biores.4.2.452-455.
Pełny tekst źródłaSantos, Natasha Kevellyn dos, Daniel Pasquini i Milla Alves Baffi. "Factors that influence the enzymatic hydrolysis of agricultural wastes for ethanol production: a review". Journal of Engineering and Exact Sciences 8, nr 11 (20.12.2022): 15137–01. http://dx.doi.org/10.18540/jcecvl8iss11pp15137-01e.
Pełny tekst źródłaKim, Seonghun. "Evaluation of Alkali-Pretreated Soybean Straw for Lignocellulosic Bioethanol Production". International Journal of Polymer Science 2018 (2018): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5241748.
Pełny tekst źródłaSrinophakun, Penjit, Anusith Thanapimmetha, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Pramuk Parakulsuksatid, Chularat Sakdaronnarong, Monsikan Vilaipan i Maythee Saisriyoot. "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks". International Journal of Renewable Energy Development 9, nr 3 (30.05.2020): 319–28. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.9.3.319-328.
Pełny tekst źródłaSannigrahi, Poulomi, i Arthur J. Ragauskas. "Characterization of Fermentation Residues from the Production of Bio-Ethanol from Lignocellulosic Feedstocks". Journal of Biobased Materials and Bioenergy 5, nr 4 (1.12.2011): 514–19. http://dx.doi.org/10.1166/jbmb.2011.1170.
Pełny tekst źródłaLiu, Z. Lewis, i Bruce S. Dien. "Cellulosic Ethanol Production Using a Dual Functional Novel Yeast". International Journal of Microbiology 2022 (7.03.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7853935.
Pełny tekst źródłaArruda, Adam Gonçalves, Igor Vieira Evangelista, Larissa Soares de Menezes, Janaína Fischer, Vicelma Luiz Cardoso, Líbia Diniz Santos i Carla Zanella Guidini. "Production of enzymatic complex from agro-industrial biomass and its application in combustible ethanol". Research, Society and Development 10, nr 6 (4.06.2021): e40410613705. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.13705.
Pełny tekst źródłaMejia-Barajas, Jorge A., Melchor Arellano Plaza, Belem Vargas Ochoa, Rafael Salgado Garciglia, Jesús Campos García i Alfredo Saavedra Molina. "Organic Compounds Generated in Bioethanol Production from Agave Bagasse". JOURNAL OF ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 7, nr 1 (3.05.2018): 999–110. http://dx.doi.org/10.24297/jbt.v7i1.7338.
Pełny tekst źródłaFang, Chuanji, Jens Ejbye Schmidt, Iwona Cybulska, Grzegorz P. Brudecki, Christian Grundahl Frankær i Mette Hedegaard Thomsen. "Hydrothermal Pretreatment of Date Palm (Phoenix dactyliferaL.) Leaflets and Rachis to Enhance Enzymatic Digestibility and Bioethanol Potential". BioMed Research International 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/216454.
Pełny tekst źródłaOlguin-Maciel, Edgar, Anusuiya Singh, Rubi Chable-Villacis, Raul Tapia-Tussell i Héctor A. Ruiz. "Consolidated Bioprocessing, an Innovative Strategy towards Sustainability for Biofuels Production from Crop Residues: An Overview". Agronomy 10, nr 11 (22.11.2020): 1834. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10111834.
Pełny tekst źródłaChopda, Rushab, Jorge A. Ferreira i Mohammad J. Taherzadeh. "Biorefining Oat Husks into High-Quality Lignin and Enzymatically Digestible Cellulose with Acid-Catalyzed Ethanol Organosolv Pretreatment". Processes 8, nr 4 (7.04.2020): 435. http://dx.doi.org/10.3390/pr8040435.
Pełny tekst źródłaMedina, Víctor Guadalupe, Marinka J. H. Almering, Antonius J. A. van Maris i Jack T. Pronk. "Elimination of Glycerol Production in Anaerobic Cultures of a Saccharomyces cerevisiae Strain Engineered To Use Acetic Acid as an Electron Acceptor". Applied and Environmental Microbiology 76, nr 1 (13.11.2009): 190–95. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01772-09.
Pełny tekst źródłaMartín, Carlos, i Anne Belinda Thomsen. "Wet oxidation pretreatment of lignocellulosic residues of sugarcane, rice, cassava and peanuts for ethanol production". Journal of Chemical Technology & Biotechnology 82, nr 2 (2007): 174–81. http://dx.doi.org/10.1002/jctb.1648.
Pełny tekst źródłaRaud, Merlin, Lisandra Rocha-Meneses, Daniel J. Lane, Olli Sippula, Narasinha J. Shurpali i Timo Kikas. "Utilization of Barley Straw as Feedstock for the Production of Different Energy Vectors". Processes 9, nr 4 (20.04.2021): 726. http://dx.doi.org/10.3390/pr9040726.
Pełny tekst źródłaDziekońska-Kubczak, Urszula, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Piotr Patelski, Katarzyna Pielech-Przybylska i Maria Balcerek. "Nitric Acid Pretreatment of Jerusalem Artichoke Stalks for Enzymatic Saccharification and Bioethanol Production". Energies 11, nr 8 (17.08.2018): 2153. http://dx.doi.org/10.3390/en11082153.
Pełny tekst źródłaChauhan, Nitin Mahendra, Sunil Tulshiram Hajare, Buzuayehu Mamo i Abreham Assefa Madebo. "Bioethanol Production from Stalk Residues of Chiquere and Gebabe Varieties of Sweet Sorghum". International Journal of Microbiology 2021 (18.02.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6696254.
Pełny tekst źródłaSemencenko, Valentina, Ljiljana Mojovic, Slobodan Petrovic i Ozren Ocic. "Recent trends in bioethanol production". Chemical Industry 65, nr 2 (2011): 103–14. http://dx.doi.org/10.2298/hemind100913068s.
Pełny tekst źródłaShin, Gyeong-Jin, So-Yeon Jeong i Jae-Won Lee. "Evaluation of antioxidant activity of the residues generated from ethanol concentration of lignocellulosic biomass using pervaporation". Journal of Industrial and Engineering Chemistry 52 (sierpień 2017): 51–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2017.03.023.
Pełny tekst źródłaSchmatz, Alison Andrei, João Paulo Candido, Dejanira de Franceschi de Angelis i Michel Brienzo. "Semi-Simultaneous Saccharification and Fermentation Improved by Lignin and Extractives Removal from Sugarcane Bagasse". Fermentation 9, nr 5 (22.04.2023): 405. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation9050405.
Pełny tekst źródłaGordillo-Fuenzalida, Felipe, Alex Echeverria-Vega, Sara Cuadros-Orellana, Claudia Faundez, Thilo Kähne i Rodrigo Morales-Vera. "Cellulases Production by a Trichoderma sp. Using Food Manufacturing Wastes". Applied Sciences 9, nr 20 (18.10.2019): 4419. http://dx.doi.org/10.3390/app9204419.
Pełny tekst źródłaKlasson, K. Thomas, Minori Uchimiya, Isabel M. Lima i Larry L. Boihem, Jr. "Feasibility of removing furfurals from sugar solutions using activated biochars made from agricultural residues". BioResources 6, nr 3 (6.07.2011): 3242–51. http://dx.doi.org/10.15376/biores.6.3.3242-3251.
Pełny tekst źródłaCansian, Ana Bárbara, Paulo Tardioli, Felipe Furlan i Ruy de Sousa. "Modeling and simulation of the biosurfactant production by enzymatic route using xylose and oleic acid as reagents". Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, nr 00 (2022): 1. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq210621001c.
Pełny tekst źródłaZhang, Ai Ping, Chuan Fu Liu i Run Cang Sun. "Dissolution of Cellulose in Ionic Liquids Assisted with Ethanol Pretreatment". Advanced Materials Research 538-541 (czerwiec 2012): 2429–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.538-541.2429.
Pełny tekst źródłaKancelista, Anna, Joanna Chmielewska, Paweł Korzeniowski i Wojciech Łaba. "Bioconversion of Sweet Sorghum Residues by Trichoderma citrinoviride C1 Enzymes Cocktail for Effective Bioethanol Production". Catalysts 10, nr 11 (8.11.2020): 1292. http://dx.doi.org/10.3390/catal10111292.
Pełny tekst źródłaNorhanifah, A. H., A. R. Norliza i J. Rafidah. "Production of Monoethylene Glycol from Lignocellulosic Biomass via Catalytic Hydrogenation: A Review". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1257, nr 1 (1.10.2022): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1257/1/012015.
Pełny tekst źródłaGutiérrez, Luis F., Óscar J. Sánchez i Carlos A. Cardona. "Process integration possibilities for biodiesel production from palm oil using ethanol obtained from lignocellulosic residues of oil palm industry". Bioresource Technology 100, nr 3 (luty 2009): 1227–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.09.001.
Pełny tekst źródłaMeramo-Hurtado, Samir Isaac, Plinio Puello i Julio Rodríguez. "Computer-Aided Environmental Assessment Applied for Estimation of Ecological Impacts Derived from Topological Pathways Based on Lignocellulosic Biomass Transformation". Applied Sciences 10, nr 18 (21.09.2020): 6586. http://dx.doi.org/10.3390/app10186586.
Pełny tekst źródłaDeuber, Raquel de Souza, Jéssica Marcon Bressanin, Daniel Santos Fernandes, Henrique Real Guimarães, Mateus Ferreira Chagas, Antonio Bonomi, Leonardo Vasconcelos Fregolente i Marcos Djun Barbosa Watanabe. "Production of Sustainable Aviation Fuels from Lignocellulosic Residues in Brazil through Hydrothermal Liquefaction: Techno-Economic and Environmental Assessments". Energies 16, nr 6 (15.03.2023): 2723. http://dx.doi.org/10.3390/en16062723.
Pełny tekst źródłaKasangana, Pierre B., Nicolas Auclair, Rodrigue Daassi, Kalvin Durand, Denis Rodrigue i Tatjana Stevanovic. "Impact of pre-extraction on xylose recovery from two lignocellulosic agro-wastes". BioResources 17, nr 4 (14.09.2022): 6131–47. http://dx.doi.org/10.15376/biores.17.4.6131-6147.
Pełny tekst źródłaDíaz, Manuel J., Manuel Moya i Eulogio Castro. "Bioethanol Production from Steam-Exploded Barley Straw by Co-Fermentation with Escherichia coli SL100". Agronomy 12, nr 4 (2.04.2022): 874. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12040874.
Pełny tekst źródłaBohn, Letícia Renata, Aline Perin Dresch, Matheus Cavali, Ana Carolina Giacomelli Vargas, Jaíne Flach Führ, Siumar Pedro Tironi, Odinei Fogolari, Guilherme Martinez Mibielli, Sérgio Luiz Alves Jr. i João Paulo Bender. "Alkaline pretreatment and enzymatic hydrolysis of corn stover for bioethanol production". Research, Society and Development 10, nr 11 (25.08.2021): e149101118914. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.18914.
Pełny tekst źródłaMOYA, R., D. CAMACHO, R. SOTO, J. F. MATA-SEGREDA i J. VEGA-BAUDRIT. "CHEMICAL AND EXTRACTIVES COMPATIBILITY OF EMPTY BUNCH FRUIT OF Elaeis guineensis, LEAVES OF Ananas cumosos AND TETRAPAK WITH WOOD USED IN PARTICLEBOARDS IN TROPICAL AREAS". Latin American Applied Research - An international journal 45, nr 1 (30.01.2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.52292/j.laar.2015.356.
Pełny tekst źródłaAlbert, Jakob. "Selective oxidation of lignocellulosic biomass to formic acid and high-grade cellulose using tailor-made polyoxometalate catalysts". Faraday Discussions 202 (2017): 99–109. http://dx.doi.org/10.1039/c7fd00047b.
Pełny tekst źródłada Silva Lins, Simone Aparecida, i Líbia de Sousa Conrado. "Cellulase Production under Solid State Fermentation in Cashew Apple Bagasse by Trichoderma reesei LCB 48". Defect and Diffusion Forum 365 (lipiec 2015): 323–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.365.323.
Pełny tekst źródła