Artykuły w czasopismach na temat „Microwave regeneration”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Microwave regeneration”.
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.
Wang, Shu Hui, Meng Xu i Ming Guo Yu. "Effect of Rotary Partition DPF Structure on its Regeneration Characteristics with Microwave". Applied Mechanics and Materials 556-562 (maj 2014): 1013–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.1013.
Pełny tekst źródłaFeng, Quan Li, Chen Xu Wang, Xue Qian Wang i Ping Ning. "Regeneration of Activated Carbon Fiber Using Microwave under Vacuum Condition". Applied Mechanics and Materials 373-375 (sierpień 2013): 2019–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.2019.
Pełny tekst źródłaWang, Chen Xu, Xue Qian Wang, Ping Ning i Quan Li Feng. "Regeneration of Activated Carbon Fiber by Microwave under Nitrogen Condition". Applied Mechanics and Materials 373-375 (sierpień 2013): 2024–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.2024.
Pełny tekst źródłaGrygierzec, Beata, Krzysztof Słowiński, Stanisław Mazur, Sylwester Tabor, Angelika Kliszcz, Agnieszka Synowiec, Dariusz Roman Ropek i Lidia Luty. "Condition of Young Japanese Knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) Offshoots in Response to Microwave Radiation of Their Rhizomes". Agronomy 13, nr 11 (18.11.2023): 2838. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13112838.
Pełny tekst źródłaYang, Dong, i Xin Du. "A review about microwave regeneration technology of waste activated carbon". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 983, nr 1 (1.02.2022): 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/983/1/012101.
Pełny tekst źródłaWang, Yu, Pan Han, Jie Yang, Ya Li Liu i Run Ping Han. "Reuse of Spent Natural Zeolite for Methylene Blue Adsorption by Microwave Irradiation". Advanced Materials Research 233-235 (maj 2011): 2019–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.233-235.2019.
Pełny tekst źródłaLuciano, Giorgio, Maurizio Vignolo, Denise Galante, Cristina D’Arrigo, Franco Furlani, Monica Montesi i Silvia Panseri. "Designing and Manufacturing of Biocompatible Hydroxyapatite and Sodium Trisilicate Scaffolds by Ordinary Domestic Microwave Oven". Compounds 4, nr 1 (30.01.2024): 106–18. http://dx.doi.org/10.3390/compounds4010005.
Pełny tekst źródłaLee, Chang Chuan, Noboru Yoshikawa i Shoji Taniguchi. "Porous Glass Composite as Diesel Particulate Filter and the Microwave Regeneration". Advanced Materials Research 936 (czerwiec 2014): 2050–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.936.2050.
Pełny tekst źródłaKarimifard, Shahab, i Mohammad Reza Alavi Moghaddam. "The effects of microwave regeneration on adsorptive performance of functionalized carbon nanotubes". Water Science and Technology 73, nr 11 (5.03.2016): 2638–43. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.117.
Pełny tekst źródłaBogdanov, Todor, Plamena Marinova, Lubomir Traikov, Pavlina Gateva, Theophil Sedloev, Andrey Petrov, Vlayko Vodenicharov i in. "The Effect of Low-Temperature Microwave Plasma on Wound Regeneration in Diabetic Rats". Processes 11, nr 12 (10.12.2023): 3399. http://dx.doi.org/10.3390/pr11123399.
Pełny tekst źródłaWang, Guo Ping. "Discussion on Activated Carbon Regeneration Method". Applied Mechanics and Materials 641-642 (wrzesień 2014): 1127–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.641-642.1127.
Pełny tekst źródłaWang, Min, Xiang Lian Wang i Gui Qing Gao. "Research on the Regeneration of Modified Activated Carbon Containing 2,4,6-TCP by Microwave Irradiation". Advanced Materials Research 1033-1034 (październik 2014): 1358–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1033-1034.1358.
Pełny tekst źródłaPalma, Vincenzo, Paolo Ciambelli, Eugenio Meloni i Agusti Sin. "Catalytic DPF microwave assisted active regeneration". Fuel 140 (styczeń 2015): 50–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.051.
Pełny tekst źródłaFoo, K. Y., i B. H. Hameed. "Microwave-assisted regeneration of activated carbon". Bioresource Technology 119 (wrzesień 2012): 234–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.05.061.
Pełny tekst źródłaBaikov, Andrei, i Olga Baikova. "New High-Efficiency Resonant O-Type Devices as the Promising Sources of Microwave Power". Energies 13, nr 10 (15.05.2020): 2514. http://dx.doi.org/10.3390/en13102514.
Pełny tekst źródłaCherbański, Robert, Magdalena Komorowska-Durka, Georgios D. Stefanidis i Andrzej I. Stankiewicz. "Microwave Swing Regeneration vs Temperature Swing Regeneration—Comparison of Desorption Kinetics". Industrial & Engineering Chemistry Research 50, nr 14 (20.07.2011): 8632–44. http://dx.doi.org/10.1021/ie102490v.
Pełny tekst źródłaLiu, Xin Zhong, Yong Jie Huang, Ze Ran Cheng i Wei Liao. "Research on Environment Materials with Progress on Regeneration of Active Carbon". Applied Mechanics and Materials 540 (kwiecień 2014): 235–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.540.235.
Pełny tekst źródłaFANG, C. S., i PETER M. C. LAI. "MICROWAVE REGENERATION OF SPENT POWDER ACTIVATED CARBON". Chemical Engineering Communications 147, nr 1 (maj 1996): 17–27. http://dx.doi.org/10.1080/00986449608936492.
Pełny tekst źródłaKong, Yougen, i Chang Yul Cha. "Microwave-Induced Regeneration of NOx-Saturated Char". Energy & Fuels 10, nr 6 (styczeń 1996): 1245–49. http://dx.doi.org/10.1021/ef960060j.
Pełny tekst źródłaZhang, Xue, Chunyue Cui, Ying Wang, Jing Chang, Dong Ma i Jing Wang. "An efficient method for removal of pentachlorophenol using adsorption and microwave regeneration with different magnetic carbon nanotubes". Water Science and Technology 81, nr 3 (1.02.2020): 585–95. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2020.146.
Pełny tekst źródłaChakraborty, Vaishali, i Manobjyoti Bordoloi. "Deoximation by Pyridinium Chlorochromate under Microwave Irradiation". Journal of Chemical Research 23, nr 2 (luty 1999): 120–21. http://dx.doi.org/10.1177/174751989902300227.
Pełny tekst źródłaFu, Yi, Luo Chun Wang i Zhen Zhou. "Microwave Regeneration of Field-Spent Granular Activated Carbon from Power Plants". Advanced Materials Research 356-360 (październik 2011): 2065–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.2065.
Pełny tekst źródłaKong, J., M. Henrichsen i A. J. Shih. "Infrared thermometry measurement of temperature distribution in the microwave regeneration of diesel particulate filters". International Journal of Engine Research 6, nr 1 (1.02.2005): 61–71. http://dx.doi.org/10.1243/146808705x7275.
Pełny tekst źródłaAl Bakain, R. Z., Y. S. Al-Degs, A. A. Issa, S. Abdul Jawad, K. A. Abu Safieh i M. A. Al-Ghouti. "Activation of kaolin with minimum solvent consumption by microwave heating". Clay Minerals 49, nr 5 (grudzień 2014): 667–81. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.2014.049.5.04.
Pełny tekst źródłaPan, R. R., F. L. Fan, Y. Li i X. J. Jin. "Microwave regeneration of phenol-loaded activated carbons obtained from Arundo donax and waste fiberboard". RSC Advances 6, nr 39 (2016): 32960–66. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra01642a.
Pełny tekst źródłaSrinivas, K. V. N. S., i Biswanath Das. "Microwave assisted Convenient and Facile Regeneration of Carbonyl Compounds from Oximes, Semicarbazones and Phenylhydrazones using Silica Supported Ceric Ammonium Nitrate1". Journal of Chemical Research 2002, nr 11 (listopad 2002): 556–57. http://dx.doi.org/10.3184/030823402103170745.
Pełny tekst źródłaMitra, Alok Kumar, Aparna De i Nilay Karchaudhuri. "Regeneration of Aldehydes from Bisulfite Addition Products in the Solid State using Montmorillonite KSF Clay under Microwave Irradiation". Journal of Chemical Research 23, nr 9 (wrzesień 1999): 560–61. http://dx.doi.org/10.1177/174751989902300921.
Pełny tekst źródłaBabu, V. Suresh, S. Popuri, M. Gautam i M. S. Seehra. "Thermal and Microwave Characteristics of Diesel Particulate in Relation to Microwave Regeneration of Traps". Applied Occupational and Environmental Hygiene 11, nr 7 (lipiec 1996): 799–803. http://dx.doi.org/10.1080/1047322x.1996.10389972.
Pełny tekst źródłaMitra, Alok Kumar, Aparna De i Nilay Karchaudhuri. "Regeneration of Ketones from Semicarbazones in the Solid State on Wet Silica Supported Sodium Bismuthate under Microwave Irradiation". Journal of Chemical Research 23, nr 5 (maj 1999): 320–21. http://dx.doi.org/10.1177/174751989902300512.
Pełny tekst źródłaGagliano, Erica, Pietro P. Falciglia, Yeakub Zaker, Tanju Karanfil i Paolo Roccaro. "Microwave regeneration of granular activated carbon saturated with PFAS". Water Research 198 (czerwiec 2021): 117121. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2021.117121.
Pełny tekst źródłaHeravi, Majid M., Mahmood Tajbakhsh, Setareh Habibzadeh i Mitra Ghassemzadeh. "Regeneration of Carbonyl Compounds from Phenylhydrazones Under Microwave Irradiation". Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 177, nr 10 (październik 2002): 2299–302. http://dx.doi.org/10.1080/10426500214118.
Pełny tekst źródłaBaruah, Mukulesh, Dipak Prajapati i Jagir S. Sandhu. "Regeneration of Carbonyl Compounds from Semicarbazones Under Microwave Irradiations". Synthetic Communications 28, nr 22 (listopad 1998): 4157–63. http://dx.doi.org/10.1080/00397919809458695.
Pełny tekst źródłaAnia, C. O., J. B. Parra, J. A. Menéndez i J. J. Pis. "Microwave-assisted regeneration of activated carbons loaded with pharmaceuticals". Water Research 41, nr 15 (sierpień 2007): 3299–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2007.05.006.
Pełny tekst źródłaPallavkar, Sameer, Tae-Hoon Kim, Dan Rutman, Jerry Lin i Thomas Ho. "Active Regeneration of Diesel Particulate Filter Employing Microwave Heating". Industrial & Engineering Chemistry Research 48, nr 1 (7.01.2009): 69–79. http://dx.doi.org/10.1021/ie800780g.
Pełny tekst źródłaPalma, Vincenzo, i Eugenio Meloni. "Microwave assisted regeneration of a catalytic diesel soot trap". Fuel 181 (październik 2016): 421–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2016.05.016.
Pełny tekst źródłaBoruah, Anima, Bipul Baruah, Dipak Prajapati i Jagir S. Sandhu. "Regeneration of carbonyl compounds from oximes under microwave irradiations". Tetrahedron Letters 38, nr 24 (czerwiec 1997): 4267–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(97)00875-7.
Pełny tekst źródłaChowdhury, Tamanna, Meng Shi, Zaher Hashisho i Steven M. Kuznicki. "Indirect and direct microwave regeneration of Na-ETS-10". Chemical Engineering Science 95 (maj 2013): 27–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.061.
Pełny tekst źródłaMeier, Matthias, Michael Turner, Steven Vallee, William C. Conner, Kyu Ho Lee i Karl S. Yngvesson. "Microwave regeneration of zeolites in a 1 meter column". AIChE Journal 55, nr 7 (lipiec 2009): 1906–13. http://dx.doi.org/10.1002/aic.11793.
Pełny tekst źródłaAnia, C. O., J. A. Menéndez, J. B. Parra i J. J. Pis. "Microwave-induced regeneration of activated carbons polluted with phenol. A comparison with conventional thermal regeneration". Carbon 42, nr 7 (2004): 1383–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2004.01.010.
Pełny tekst źródłaFeng, Quan Li, Ming Lei Lian, Xue Qian Wang i Ping Ning. "Study on Desorption of Ethanol-Loaded Activated Carbon by Microwave Irradiation under N2 Condition". Advanced Materials Research 396-398 (listopad 2011): 1819–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.396-398.1819.
Pełny tekst źródłaYang, J., H. Y. Tan, Q. X. Low, B. P. Binks i J. M. Chin. "CO2capture by dry alkanolamines and an efficient microwave regeneration process". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 12 (2015): 6440–46. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta06273f.
Pełny tekst źródłaKaya, A. Uğur, Selahaddin Güner, Marklen Ryskin, Azaria Stephano Lameck, Ana R. Benitez, Uri Shuali i Shlomo Nir. "Effect of Microwave Radiation on Regeneration of a Granulated Micelle–Clay Complex after Adsorption of Bacteria". Applied Sciences 10, nr 7 (7.04.2020): 2530. http://dx.doi.org/10.3390/app10072530.
Pełny tekst źródłaCao, Xiao Qiang, Sheng Rong Liu i Xue Min Huang. "Capture of Toluene Vapors Using Adsorption and Microwave Irradiation Regeneration". Applied Mechanics and Materials 99-100 (wrzesień 2011): 1092–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.99-100.1092.
Pełny tekst źródłaMahmood, Saima, Nauman Rahim Khan, Ghulam Razaque, Shefaat Ullah Shah, Memuna Ghafoor Shahid, Hassan A. Albarqi, Abdulsalam A. Alqahtani, Ali Alasiri i Hafiz Muhammad Basit. "Microwave-Treated Physically Cross-Linked Sodium Alginate and Sodium Carboxymethyl Cellulose Blend Polymer Film for Open Incision Wound Healing in Diabetic Animals—A Novel Perspective for Skin Tissue Regeneration Application". Pharmaceutics 15, nr 2 (27.01.2023): 418. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15020418.
Pełny tekst źródłaHajj, Ali, Etienne Savary, Thomas Hauviller, Sebastien Curet i Pascaline Pré. "Dielectric dispersion of 30% aqueous Ethanolamine solution at microwave frequencies". European Journal of Microwave Energy 1 (5.06.2024): 19–26. http://dx.doi.org/10.18573/ejme.9.
Pełny tekst źródłaMeloni, Eugenio, Marco Martino, Mariaconcetta Pierro, Pluton Pullumbi, Federico Brandani i Vincenzo Palma. "MW-Assisted Regeneration of 13X Zeolites after N2O Adsorption from Concentrated Streams: A Process Intensification". Energies 15, nr 11 (3.06.2022): 4119. http://dx.doi.org/10.3390/en15114119.
Pełny tekst źródłaKnyazeva, I. R., M. A. Medvedev, L. P. Zharkova, A. A. Gostyukhina, O. P. Kutenkov, V. V. Rostov i M. A. Bolshakov. "The influence of nanosecond microwave pulses on the regeneration processes". Bulletin of Siberian Medicine 10, nr 6 (28.12.2011): 109–13. http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2011-6-109-113.
Pełny tekst źródłaDobrotvorskiy, Sergey, Ludmila Dobrovolska, Yevheniia Basova i Borys Aleksenko. "PARTICULARS OF ADSORBENT REGENERATION WITH THE USE OF MICROWAVE ENERGY". Acta Polytechnica 59, nr 1 (28.02.2019): 12–23. http://dx.doi.org/10.14311/ap.2019.59.0012.
Pełny tekst źródłaPrice, D. W., i P. S. Schmidt. "Microwave Regeneration of Adsorbents at Low Pressure: Experimental Kinetics Studies". Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 32, nr 3 (styczeń 1997): 145–54. http://dx.doi.org/10.1080/08327823.1997.11688334.
Pełny tekst źródłaPrice, David W., i Philip S. Schmidt. "VOC Recovery through Microwave Regeneration of Adsorbents: Process Design Studies". Journal of the Air & Waste Management Association 48, nr 12 (grudzień 1998): 1135–45. http://dx.doi.org/10.1080/10473289.1998.10463758.
Pełny tekst źródła