Artykuły w czasopismach na temat „Hydrodynamic and biokinetic modeling”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Hydrodynamic and biokinetic modeling”.
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.
Huang, Chenfu, Anika Kuczynski, Martin T. Auer, David M. O’Donnell i Pengfei Xue. "Management Transition to the Great Lakes Nearshore: Insights from Hydrodynamic Modeling". Journal of Marine Science and Engineering 7, nr 5 (4.05.2019): 129. http://dx.doi.org/10.3390/jmse7050129.
Pełny tekst źródłaOrtiz, Antonio, Rubén Díez-Montero, Joan García, Nadeem Khalil i Enrica Uggetti. "Advanced biokinetic and hydrodynamic modelling to support and optimize the design of full-scale high rate algal ponds". Computational and Structural Biotechnology Journal 20 (2022): 386–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.csbj.2021.12.034.
Pełny tekst źródłaZeng, Ming, Audrey Soric i Nicolas Roche. "Calibration of hydrodynamic behavior and biokinetics for TOC removal modeling in biofilm reactors under different hydraulic conditions". Bioresource Technology 144 (wrzesień 2013): 202–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.06.111.
Pełny tekst źródłaXu, Qi, Yanlei Wan, Qiongxiang Wu, Keke Xiao, Wenbo Yu, Sha Liang, Yuwei Zhu i in. "An efficient hydrodynamic-biokinetic model for the optimization of operational strategy applied in a full-scale oxidation ditch by CFD integrated with ASM2". Water Research 193 (kwiecień 2021): 116888. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2021.116888.
Pełny tekst źródłaBoltz, Joshua P., Bruce R. Johnson, Imre Takács, Glen T. Daigger, Eberhard Morgenroth, Doris Brockmann, Róbert Kovács, Jason M. Calhoun, Jean-Marc Choubert i Nicolas Derlon. "Biofilm carrier migration model describes reactor performance". Water Science and Technology 75, nr 12 (17.03.2017): 2818–28. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2017.160.
Pełny tekst źródłaYang, Jixiang, Yanqing Yang, Xin Ji, Youpeng Chen, Jinsong Guo i Fang Fang. "Three-Dimensional Modeling of Hydrodynamics and Biokinetics in EGSB Reactor". Journal of Chemistry 2015 (2015): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/635281.
Pełny tekst źródłaMeister, Michael, Daniel Winkler, Massoud Rezavand i Wolfgang Rauch. "Integrating hydrodynamics and biokinetics in wastewater treatment modelling by using smoothed particle hydrodynamics". Computers & Chemical Engineering 99 (kwiecień 2017): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2016.12.020.
Pełny tekst źródłaMeister, Michael, i Wolfgang Rauch. "Modelling aerated flows with smoothed particle hydrodynamics". Journal of Hydroinformatics 17, nr 4 (9.03.2015): 493–504. http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2015.132.
Pełny tekst źródłaPrades, L., A. D. Dorado, J. Climent, X. Guimerà, S. Chiva i X. Gamisans. "CFD modeling of a fixed-bed biofilm reactor coupling hydrodynamics and biokinetics". Chemical Engineering Journal 313 (kwiecień 2017): 680–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.12.107.
Pełny tekst źródłaBlaauboer, Bas J. "Biokinetic Modeling andin Vitro–in VivoExtrapolations". Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B 13, nr 2-4 (17.06.2010): 242–52. http://dx.doi.org/10.1080/10937404.2010.483940.
Pełny tekst źródłaEscudié, Renaud, Thierry Conte, Jean Philippe Steyer i Jean Philippe Delgenès. "Hydrodynamic and biokinetic models of an anaerobic fixed-bed reactor". Process Biochemistry 40, nr 7 (czerwiec 2005): 2311–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2004.09.004.
Pełny tekst źródłaSharma, Vishal, Ramakant Sharma i Shanta Satyanarayan. "Biokinetic modeling of heavy metals in earthworms". Toxicological & Environmental Chemistry 93, nr 3 (10.02.2011): 474–86. http://dx.doi.org/10.1080/02772248.2010.545210.
Pełny tekst źródłaSchoefs, O., D. Dochain, M. Perrier i R. Samson. "Estimation of the Hydrodynamic and Biokinetic Models of Soil Bioremediation Processes". Chemical Engineering Research and Design 81, nr 9 (październik 2003): 1279–88. http://dx.doi.org/10.1205/026387603770866506.
Pełny tekst źródłaMiller, Guthrie, John A. Klumpp, Dunstana Melo i Deepesh Poudel. "The Role Of Extracellular Fluid in Biokinetic Modeling". Health Physics 113, nr 6 (grudzień 2017): 519–26. http://dx.doi.org/10.1097/hp.0000000000000722.
Pełny tekst źródłaFarrokhi, Mehrdad, Mostafa Mahdavianpour, Mehdi Shirzad-Siboni, Mohammad Naimi-Joubani i Hamzeh Ali Jamali. "Intrinsic kinetics for fixed bed bioreactor in hospital wastewater treatment". Water Science and Technology 74, nr 8 (26.08.2016): 1992–98. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.399.
Pełny tekst źródłaRehman, Usman, Wim Audenaert, Youri Amerlinck, Thomas Maere, Marina Arnaldos i Ingmar Nopens. "How well-mixed is well mixed? Hydrodynamic-biokinetic model integration in an aerated tank of a full-scale water resource recovery facility". Water Science and Technology 76, nr 8 (1.06.2017): 1950–65. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2017.330.
Pełny tekst źródłaKumar, P. S., i A. B. Pandit. "Modeling Hydrodynamic Cavitation". Chemical Engineering & Technology 22, nr 12 (grudzień 1999): 1017–27. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-4125(199912)22:12<1017::aid-ceat1017>3.0.co;2-l.
Pełny tekst źródłaSpengel, Douglas B., i David A. Dzombak. "Biokinetic modeling and scale-up considerations for rotating biological contactors". Water Environment Research 64, nr 3 (maj 1992): 223–35. http://dx.doi.org/10.2175/wer.64.3.6.
Pełny tekst źródłaAreberg, Johan, H. Jönsson i S. Mattsson. "Population Biokinetic Modeling of Thyroid Uptake and Retention of Radioiodine". Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 20, nr 1 (luty 2005): 1–10. http://dx.doi.org/10.1089/cbr.2005.20.1.
Pełny tekst źródłaBreustedt, Bastian, Eric Blanchardon, Philippe Bérard, Paul Fritsch, Augusto Giussani, Maria Antonia Lopez, Andrea Luciani i in. "THE CONRAD APPROACH TO BIOKINETIC MODELING OF DTPA DECORPORATION THERAPY". Health Physics 99, nr 4 (październik 2010): 547–52. http://dx.doi.org/10.1097/hp.0b013e3181bfba02.
Pełny tekst źródłaMašić, Alma, Kai M. Udert i Kris Villez. "Global parameter optimization for biokinetic modeling of simple batch experiments". Environmental Modelling & Software 85 (listopad 2016): 356–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.06.015.
Pełny tekst źródłaLi, Wei Bo, Paul Roth, Wolfgang Wahl, Uwe Oeh, Vera Höllriegl i Herwig G. Paretzke. "Biokinetic modeling of uranium in man after injection and ingestion". Radiation and Environmental Biophysics 44, nr 1 (14.04.2005): 29–40. http://dx.doi.org/10.1007/s00411-005-0272-0.
Pełny tekst źródłaGanesan, SP, K. Saravanakumar i L. Rajendran. "Mathematical Modeling of Multienzyme Biosensor System". International Journal of Computational Mathematics 2014 (1.10.2014): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2014/694037.
Pełny tekst źródłaTriantafyllidou, Simoni, Daniel Gallagher i Marc Edwards. "Assessing risk with increasingly stringent public health goals: the case of water lead and blood lead in children". Journal of Water and Health 12, nr 1 (26.10.2013): 57–68. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2013.067.
Pełny tekst źródłaBába, Barnabás, i Tamás Karches. "Sizing of a decentralized wastewater treatment unit supported by biokinetic modeling". Pollack Periodica 15, nr 1 (kwiecień 2020): 103–11. http://dx.doi.org/10.1556/606.2020.15.1.10.
Pełny tekst źródłaZhou, Yanyan, Fangsan Wei, Wei Zhang, Zhiqiang Guo i Li Zhang. "Copper bioaccumulation and biokinetic modeling in marine herbivorous fish Siganus oramin". Aquatic Toxicology 196 (marzec 2018): 61–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2018.01.009.
Pełny tekst źródłaGujer, Willi. "Is modeling of biological wastewater treatment a mature technology?" Water Science and Technology 63, nr 8 (1.04.2011): 1739–43. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2011.323.
Pełny tekst źródłaPoirazi, Panayiota, Fr�d�ric Leroy, Marina D. Georgalaki, Anastassios Aktypis, Luc De Vuyst i Effie Tsakalidou. "Use of Artificial Neural Networks and a Gamma-Concept-Based Approach To Model Growth of and Bacteriocin Production by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 under Simulated Conditions of Kasseri Cheese Production". Applied and Environmental Microbiology 73, nr 3 (8.12.2006): 768–76. http://dx.doi.org/10.1128/aem.01721-06.
Pełny tekst źródłaB, Nwokoma Darlington, Dagde Kenneth K, Akpa Jackson G i Ehirim Emmanuel. "Biokinetic Study of Microbial Decontamination of Oilfield Produced Water". International Journal of Chemical and Process Engineering Research 9, nr 1 (19.09.2022): 11–20. http://dx.doi.org/10.18488/65.v9i1.3129.
Pełny tekst źródłaZhou, Xin, Zeqian Zhang i Yaxin Li. "Four-stage biofilm anaerobic–anoxic–oxic–oxic system for strengthening the biological treatment of coking wastewater: COD removal behaviors and biokinetic modeling". RSC Advances 7, nr 38 (2017): 23714–26. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra00277g.
Pełny tekst źródłaOsawa, Norihito, Pujirahajo Alwafi, Yusuke Fukushima i Tokuzo Hosoyamada. "Hydrodynamic Modeling of Pyroclastic Flows". Journal of applied mechanics 10 (2007): 855–64. http://dx.doi.org/10.2208/journalam.10.855.
Pełny tekst źródłaSingh, Vivekanand, i S. Murty Bhallamudi. "Hydrodynamic Modeling of Basin Irrigation". Journal of Irrigation and Drainage Engineering 123, nr 6 (listopad 1997): 407–14. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9437(1997)123:6(407).
Pełny tekst źródłaMolin, B. "Hydrodynamic modeling of perforated structures". Applied Ocean Research 33, nr 1 (luty 2011): 1–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2010.11.003.
Pełny tekst źródłaTang, P. K. "Modeling Hydrodynamic Behaviors in Detonation". Propellants, Explosives, Pyrotechnics 16, nr 5 (październik 1991): 240–44. http://dx.doi.org/10.1002/prep.19910160508.
Pełny tekst źródłaPalm, S., T. Back, B. Haraldsson, L. Jacobsson, S. Lindegren i P. Albertsson. "Biokinetic Modeling and Dosimetry for Optimizing Intraperitoneal Radioimmunotherapy of Ovarian Cancer Microtumors". Journal of Nuclear Medicine 57, nr 4 (14.01.2016): 594–600. http://dx.doi.org/10.2967/jnumed.115.167825.
Pełny tekst źródłaAlavi, Alireza Nazari, Mohammad Mirzai, Ali Akbar Sajadi i Hamed Hasanian. "Biokinetic modeling for aerobic treatment of aqueous phase of oil-water emulsion". Bioscience Biotechnology Research Communications 9, nr 4 (25.12.2016): 625–32. http://dx.doi.org/10.21786/bbrc/9.4/9.
Pełny tekst źródłaMartati, Erryana, Marelle Boersma, Albertus Spenkelink, Dambar Khadka, Peter van Bladeren, Ivonne Rietjens i Ans Punt. "Physiologically based biokinetic modeling of safrole in humans as compared with rats". Toxicology Letters 211 (czerwiec 2012): S139. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.03.508.
Pełny tekst źródłaLi, Wei Bo, Udo Gerstmann, Augusto Giussani, Uwe Oeh i Herwig G. Paretzke. "Internal dose assessment of 210Po using biokinetic modeling and urinary excretion measurement". Radiation and Environmental Biophysics 47, nr 1 (25.09.2007): 101–10. http://dx.doi.org/10.1007/s00411-007-0133-0.
Pełny tekst źródłaYuan, Zhigou, Peter A. Vanrolleghem i Ghislain C. Vansteenkiste. "Modeling error identification of activated sludge models". Water Science and Technology 36, nr 5 (1.09.1997): 81–88. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1997.0170.
Pełny tekst źródłaGALE, CHARLES, SANGYONG JEON i BJÖRN SCHENKE. "HYDRODYNAMIC MODELING OF HEAVY-ION COLLISIONS". International Journal of Modern Physics A 28, nr 11 (25.04.2013): 1340011. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x13400113.
Pełny tekst źródłaGungor, Arif Can, Stefan M. Koepfli, Michael Baumann, Hande Ibili, Jasmin Smajic i Juerg Leuthold. "Modeling Hydrodynamic Charge Transport in Graphene". Materials 15, nr 12 (10.06.2022): 4141. http://dx.doi.org/10.3390/ma15124141.
Pełny tekst źródłaMcCreanor, P. T., i D. R. Reinhart. "Hydrodynamic modeling of leachate recirculating landfills". Water Science and Technology 34, nr 7-8 (1.10.1996): 463–70. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1996.0655.
Pełny tekst źródłaMcCreanor, Philip T., i Debra R. Reinhart. "Hydrodynamic modeling of leachate recirculating landfills". Waste Management & Research 17, nr 6 (grudzień 1999): 465–69. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x9901700610.
Pełny tekst źródłaChevrier, P., M. Barrault i C. Fievet. "Hydrodynamic Model for Electrical Arc Modeling". IEEE Power Engineering Review 16, nr 10 (październik 1996): 53–54. http://dx.doi.org/10.1109/mper.1996.4311024.
Pełny tekst źródłaChen, Yongliang, i S. D. Heister. "Modeling Hydrodynamic Nonequilibrium in Cavitating Flows". Journal of Fluids Engineering 118, nr 1 (1.03.1996): 172–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.2817497.
Pełny tekst źródłaLow, D. K. Y., L. Li i P. J. Byrd. "Hydrodynamic Physical Modeling of Laser Drilling". Journal of Manufacturing Science and Engineering 124, nr 4 (23.10.2002): 852–62. http://dx.doi.org/10.1115/1.1510518.
Pełny tekst źródłaManukovskiy, Andrey, i D. Makarov. "Modeling of hydrodynamic processes «Brake-stabilizers»". Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 2, nr 5 (25.07.2016): 195–203. http://dx.doi.org/10.12737/6786.
Pełny tekst źródłaWang, Wei-Chen, i Ke-Jung Chen. "Magneto-Hydrodynamic simulations on galaxy modeling". Proceedings of the International Astronomical Union 15, S341 (listopad 2019): 320–22. http://dx.doi.org/10.1017/s174392131900231x.
Pełny tekst źródłaYan, Li. "Hydrodynamic modeling of heavy-ion collisions". Nuclear Physics A 967 (listopad 2017): 89–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.04.022.
Pełny tekst źródłaAragon, Sergio R. "Recent advances in macromolecular hydrodynamic modeling". Methods 54, nr 1 (maj 2011): 101–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymeth.2010.10.005.
Pełny tekst źródła