Artigos de revistas sobre o tema "Absorption chimique du CO2"
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Joly, Lilian, Olivier Coopmann, Vincent Guidard, Thomas Decarpenterie, Nicolas Dumelié, Julien Cousin, Jérémie Burgalat et al. "The development of the Atmospheric Measurements by Ultra-Light Spectrometer (AMULSE) greenhouse gas profiling system and application for satellite retrieval validation". Atmospheric Measurement Techniques 13, n.º 6 (12 de junho de 2020): 3099–118. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-3099-2020.
Texto completo da fonteFriedmann, G., Y. Guilbert e J. M. Catala. "Modification chimique de polymères en milieu CO2 supercritique". European Polymer Journal 36, n.º 1 (janeiro de 2000): 13–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-3057(99)00011-7.
Texto completo da fonteFdil, F., J. J. Aaron, N. Oturan, A. Chaouch e M. A. Oturan. "Dégradation photochimique d'herbicides chlorophenoxyalcanoïques en milieux aqueux". Revue des sciences de l'eau 16, n.º 1 (12 de abril de 2005): 123–42. http://dx.doi.org/10.7202/705501ar.
Texto completo da fonteYan, Shuiping, Qingyao He, Wenchao Wang e Shefeng Li. "CO2 Absorption Using Biogas Slurry: CO2 Absorption Enhancement Induced by Biomass Ash". Energy Procedia 114 (julho de 2017): 890–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.1232.
Texto completo da fonteVilleret, Murielle. "Optical-absorption spectrum ofCdGa2Se4:Co2+". Physical Review B 39, n.º 14 (15 de maio de 1989): 10236–38. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.39.10236.
Texto completo da fonteKim, Hyung-Gon, e Wha-Tek Kim. "Optical absorption ofZnGa2S4andZnGa2S4:Co2+crystals". Physical Review B 41, n.º 12 (15 de abril de 1990): 8541–44. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.41.8541.
Texto completo da fonteNagano, Yatsuhisa, Tetsu Kiyobayashi e Tomoshige Nitta. "CO2 absorption in C60 solid". Chemical Physics Letters 217, n.º 3 (janeiro de 1994): 186–90. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(94)80005-7.
Texto completo da fonteThamsiriprideeporn, Chanakarn, e Suekane Tetsuya. "Development of CO2 Absorption Using Blended Alkanolamine Absorbents for Multicycle Integrated Absorption–Mineralization". Minerals 13, n.º 4 (30 de março de 2023): 487. http://dx.doi.org/10.3390/min13040487.
Texto completo da fonteLiu, Lili, Yongsheng Ji, Zhanguo Ma, Furong Gao e Zhishan Xu. "Study on the Effects of Ultrasonic Agitation on CO2 Adsorption Efficiency Improvement of Cement Paste". Applied Sciences 11, n.º 15 (26 de julho de 2021): 6877. http://dx.doi.org/10.3390/app11156877.
Texto completo da fonteJin, Mei, Li Yan Zhou, Ping Lu, Jin Huang Wang e Guo Xian Yu. "Performance of MDEA-PZ-TETA for Absorption and Desorption of CO2". Advanced Materials Research 864-867 (dezembro de 2013): 1721–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.864-867.1721.
Texto completo da fonteCharney, A. N., e R. W. Egnor. "Membrane site of action of CO2 on colonic sodium absorption". American Journal of Physiology-Cell Physiology 256, n.º 3 (1 de março de 1989): C584—C590. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1989.256.3.c584.
Texto completo da fonteTagwale, Pranav, Vibhas Bambroo, Rituja Bande, Prasad Rathod e S. T. Mali. "POTENTIAL OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION IN CONCRETE". International Journal of Students' Research in Technology & Management 3, n.º 5 (27 de setembro de 2015): 369–72. http://dx.doi.org/10.18510/ijsrtm.2015.357.
Texto completo da fontePongayi Ponnusamy Selvi and Rajoo Baskar, Pongayi Ponnusamy Selvi and Rajoo Baskar. "Mass Transfer Enhancement for CO2 Absorption in Structured Packed Absorption Column". Journal of the chemical society of pakistan 41, n.º 5 (2019): 820. http://dx.doi.org/10.52568/000803/jcsp/41.05.2019.
Texto completo da fonteLi, Fang Qin, Ji Yong Liu, Xiao Feng Zhang, Jian Xing Ren e Jiang Wu. "The Effects of Operation Parameters on CO2 Removal Efficiency by Membrane Method". Advanced Materials Research 955-959 (junho de 2014): 2326–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.955-959.2326.
Texto completo da fonteMazri, Nur Azni Farhana, A. Arifutzzaman e Mohamed Kheireddine Aroua. "EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF AMINE-BASED GRAPHENE NANOSUSPENSION FOR CO2 ABSORPTION". Malaysian Journal of Science 43, sp1 (31 de julho de 2024): 15–19. http://dx.doi.org/10.22452/mjs.vol43sp1.3.
Texto completo da fonteChavan, Sayali Ramdas, Patrick Perré, Victor Pozzobon e Julien Lemaire. "CO2 Absorption Using Hollow Fiber Membrane Contactors: Introducing pH Swing Absorption (pHSA) to Overcome Purity Limitation". Membranes 11, n.º 7 (30 de junho de 2021): 496. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11070496.
Texto completo da fonteMuhd Nor, Nik Hisyamudin, Seiji Yokoyama e Minoru Umemoto. "Storage of CO2 in Low Al2O3 EAF Oxidizing Slag by Grinding with Vibration Mill". Materials Science Forum 654-656 (junho de 2010): 2927–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.2927.
Texto completo da fonteSELVI, P. P., R. BASKAR e PRAVEEN S. NAIR. "ACID GAS ABSORPTION STUDIES IN PACKED COLUMN". JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY 13, n.º 10 (22 de fevereiro de 2017): 6520–23. http://dx.doi.org/10.24297/jac.v13i10.5789.
Texto completo da fonteZhang, Wei Feng, e Jian Hui Shu. "Experimental Study of CO2 Sequestration Using Glycinate-TEA". Applied Mechanics and Materials 522-524 (fevereiro de 2014): 396–400. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.522-524.396.
Texto completo da fonteHo, Chii-Dong, Luke Chen, Jr-Wei Tu, Yu-Chen Lin, Jun-Wei Lim e Zheng-Zhong Chen. "Investigation of CO2 Absorption Rate in Gas/Liquid Membrane Contactors with Inserting 3D Printing Mini-Channel Turbulence Promoters". Membranes 13, n.º 12 (4 de dezembro de 2023): 899. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13120899.
Texto completo da fonteAguilar, Manuel Jiménez. "Organic Wastes to Increase CO2 Absorption". International Journal of Clean Coal and Energy 03, n.º 04 (2014): 47–53. http://dx.doi.org/10.4236/ijcce.2014.34005.
Texto completo da fonteAksenov, Igor, Tetsuya Kai, Nobuyuki Nishikawa e Katsuaki Sato. "Optical Absorption of Co2+in CuAlS2". Japanese Journal of Applied Physics 32, Part 2, No. 4A (1 de abril de 1993): L516—L519. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.32.l516.
Texto completo da fonteKim, Wha-Tek, Chang-Sub Chung, Yong-Geun Kim, Moon-Seog Jin e Hyung-Gon Kim. "Optical absorption ofZnGa2Se4:Co2+single crystals". Physical Review B 38, n.º 3 (15 de julho de 1988): 2166–68. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.38.2166.
Texto completo da fonteKornev, I., J. P. Rivera, S. Gentil, A. G. M. Jansen, M. Bichurin, H. Schmid e P. Wyder. "Optical absorption of Co2+ in LiCoPO4". Physica B: Condensed Matter 270, n.º 1-2 (outubro de 1999): 82–87. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(99)00158-1.
Texto completo da fonteBenhamou, D., e L. Beydon. "Absorption du CO2 : principes et utilisation". Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 6, n.º 5 (janeiro de 1987): 375–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0750-7658(87)80357-x.
Texto completo da fonteFreeman, Brice, Pingjiao Hao, Richard Baker, Jay Kniep, Eric Chen, Junyuan Ding, Yue Zhang e Gary T. Rochelle. "Hybrid Membrane-absorption CO2 Capture Process". Energy Procedia 63 (2014): 605–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.065.
Texto completo da fonteAhmad, A. L., A. R. Sunarti, K. T. Lee e W. J. N. Fernando. "CO2 removal using membrane gas absorption". International Journal of Greenhouse Gas Control 4, n.º 3 (maio de 2010): 495–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.12.003.
Texto completo da fonteYu, Hai, Qunyang Xiang, Mengxiang Fang, Qi Yang e Paul Feron. "Promoted CO2 absorption in aqueous ammonia". Greenhouse Gases: Science and Technology 2, n.º 3 (23 de abril de 2012): 200–208. http://dx.doi.org/10.1002/ghg.1280.
Texto completo da fonteEpp, B., H. Fahlenkamp e C. Stankewitz. "CO2-Absorption mit Aminlösung per Membrankontaktor". Chemie Ingenieur Technik 80, n.º 10 (outubro de 2008): 1579–82. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200800061.
Texto completo da fonteSaito, Satoshi. "CO2 Capture Technology by Chemical Absorption". MEMBRANE 47, n.º 6 (2022): 317–22. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.47.317.
Texto completo da fonteSylvia, Novi, Anisa Anisa e Lukman Hakim. "Simulasi Aliran Kolom Absorpsi untuk Proses Penyerapan CO2 dengan Absorben Air menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD)". Jurnal Teknologi Kimia Unimal 7, n.º 1 (29 de janeiro de 2019): 1. http://dx.doi.org/10.29103/jtku.v7i1.1167.
Texto completo da fonteLiu, Xiangwei, Qian Ao, Shengyou Shi e Shuie Li. "CO2 capture by alcohol ammonia based deep eutectic solvents with different water content". Materials Research Express 9, n.º 1 (1 de janeiro de 2022): 015504. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ac47c6.
Texto completo da fonteSun, Zhi Guo, Hong Yong Xie e Zhong Ping Xu. "CO2 Sequestration in Mixtures of Sodium Humate and Waste Gypsum". Applied Mechanics and Materials 448-453 (outubro de 2013): 634–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.448-453.634.
Texto completo da fonteJakfar, Husni Husin, Muhammad Zaki, Lia Mairiza, Mirna Zulrika, Fahrizal Nasution e Ahmadi. "Optimization Study of CO2 Gas Absorption with NaOH Absorbent Continuous System in Raschig Ring Packing Column Using Box–Behnken Design". Inventions 8, n.º 3 (9 de maio de 2023): 70. http://dx.doi.org/10.3390/inventions8030070.
Texto completo da fonteLiu, Lili, Yongsheng Ji, Furong Gao e Zhishan Xu. "Research on Influences of Ultrasonic Vibration Agitation Stirring on Carbonation Resistance of Cement-Based Materials after Absorption of CO2". Applied Sciences 13, n.º 7 (27 de março de 2023): 4256. http://dx.doi.org/10.3390/app13074256.
Texto completo da fonteArjaliès, Diane Laure, Cécile Goubet e Jean-Pierre Ponssard. "Approches stratégiques des émissions CO2. Les cas de l’industrie cimentière et de l’industrie chimique". Revue française de gestion 37, n.º 215 (28 de julho de 2011): 123–46. http://dx.doi.org/10.3166/rfg.215.123-146.
Texto completo da fonteChen, Luke, Chii-Dong Ho, Li-Yang Jen, Jun-Wei Lim e Yu-Han Chen. "Augmenting CO2 Absorption Flux through a Gas–Liquid Membrane Module by Inserting Carbon-Fiber Spacers". Membranes 10, n.º 11 (22 de outubro de 2020): 302. http://dx.doi.org/10.3390/membranes10110302.
Texto completo da fonteWu, Guoqing, Ying Liu, Guangliang Liu e Xiaoying Pang. "The CO2 Absorption in Flue Gas Using Mixed Ionic Liquids". Molecules 25, n.º 5 (25 de fevereiro de 2020): 1034. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25051034.
Texto completo da fonteWang, Zhongcheng, Xiaoyu Liu e Ke Li. "Study of Absorbing CO2 from Emissions Using a Spray Tower". Atmosphere 13, n.º 8 (18 de agosto de 2022): 1315. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13081315.
Texto completo da fonteHo, Chii-Dong, Hsuan Chang, Jr-Wei Tu, Jun-Wei Lim, Chung-Pao Chiou e Yu-Jie Chen. "Theoretical and Experimental Studies of CO2 Absorption in Double-Unit Flat-Plate Membrane Contactors". Membranes 12, n.º 4 (29 de março de 2022): 370. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12040370.
Texto completo da fonteSpietz, Tomasz, Maira Kazankapova, Szymon Dobras, Zhanar Kassenova, Bolat Yermagambet, Andrey Y. Khalimon e Sławomir Stelmach. "Characterization of Humic Acid Salts and Their Use for CO2 Reduction". Minerals 14, n.º 9 (18 de setembro de 2024): 947. http://dx.doi.org/10.3390/min14090947.
Texto completo da fonteHo, Chii-Dong, Jui-Wei Ke e Jun Wei Lim. "Effects of Varying Spiral-Ring Pitches on CO2 Absorption by Amine Solution in Concentric Circular Membrane Contactors". Membranes 14, n.º 7 (27 de junho de 2024): 147. http://dx.doi.org/10.3390/membranes14070147.
Texto completo da fonteLi, Liang, Haidi Yu e Yuqi Chen. "Sol–Gel Synthesis of LiTiO2 and LiBO2 and Their CO2 Capture Properties". Atmosphere 13, n.º 12 (24 de novembro de 2022): 1959. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13121959.
Texto completo da fonteShan, Shao Yun, Qing Ming Jia, Li Hong Jiang e Ya Ming Wang. "Effect of Different Silicon Sources on CO2 Absorption Properties of Li4SiO4 at High Temperature". Advanced Materials Research 213 (fevereiro de 2011): 515–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.213.515.
Texto completo da fonteKassim, Mohd Azlan, Nor Afifah Sulaiman, Rozita Yusoff e Mohamed Kheireddine Aroua. "Non-Aqueous Solvent Mixtures for CO2 Capture: Choline Hydroxide-Based Deep Eutectic Solvents Absorbent Performance at Various Temperatures and Pressures". Sustainability 15, n.º 12 (7 de junho de 2023): 9191. http://dx.doi.org/10.3390/su15129191.
Texto completo da fonteYao, Jiafeng, Minghao Yu, Tong Zhao, Akimaro Kawahara e Michio Sadatomi. "INVESTIGATION OF CO2 ABSORPTION PERFORMANCE IN A GAS-LIQUID TWO-PHASE FLOW ATOMIZER ON THE BASIS OF A GAS DIFFUSION MODEL". Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 41, n.º 4 (novembro de 2017): 645–56. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2017-1045.
Texto completo da fonteZhang, Xingtian, Jun Wu, Xiaoxiao Lu, Yefeng Yang, Li Gu e Xuebo Cao. "Aqueous 2-Ethyl-4-methylimidazole Solution for Efficient CO2 Separation and Purification". Separations 10, n.º 4 (3 de abril de 2023): 236. http://dx.doi.org/10.3390/separations10040236.
Texto completo da fonteHo, Chii-Dong, Hsuan Chang, Yu-Han Chen, Thiam Leng Chew e Jui-Wei Ke. "Investigation on the Performance of CO2 Absorption in Ceramic Hollow-Fiber Gas/Liquid Membrane Contactors". Membranes 13, n.º 2 (19 de fevereiro de 2023): 249. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13020249.
Texto completo da fonteYan, Xianyao, Yingjie Li, Xiaotong Ma, Jianli Zhao e Zeyan Wang. "Performance of Li4SiO4 Material for CO2 Capture: A Review". International Journal of Molecular Sciences 20, n.º 4 (20 de fevereiro de 2019): 928. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20040928.
Texto completo da fonteKassim, Mohd Azlan, Zhongyi Ho, Farihahusnah Hussin e Mohamed Kheireddine Aroua. "Exploring Non-aqueous Solutions for CO2 Capture at Elevated Pressure: An Initial Study for EHA/MOR in DMSO Mixtures". E3S Web of Conferences 488 (2024): 03024. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202448803024.
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