Artigos de revistas sobre o tema "Biocarbone"
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Séguin, François A., Bruno Tremblay, Ronald Zaloum, Pierre Lavallée e Serge Lapointe. "Biofiltration Pilot Test at the Daishowa Pulp and Paper Mill Using the Biocarbone Process". Water Quality Research Journal 28, n.º 3 (1 de agosto de 1993): 621–34. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.1993.032.
Texto completo da fonteRogalla, F., A. Lamouche, W. Specht e B. Kleiber. "High rate aerated biofilters for plant upgrading". Water Science and Technology 29, n.º 12 (1 de dezembro de 1994): 207–16. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1994.0612.
Texto completo da fonteDillon, G. R., e V. K. Thomas. "A Pilot-Scale Evaluation of the ‘Biocarbone Process' for the Treatment of Settled Sewage and for Tertiary Nitrification of Secondary Effluent". Water Science and Technology 22, n.º 1-2 (1 de janeiro de 1990): 305–16. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0156.
Texto completo da fonteHagedorn-Olsen, C., I. H. Møller, H. Tøttrup e P. Harremoës. "Oxygen reduces denitrification in biofilm reactors". Water Science and Technology 29, n.º 10-11 (1 de outubro de 1994): 83–91. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1994.0749.
Texto completo da fonteKhalil, Roger A., Sethulakshmy Jayakumari, Halvor Dalaker, Liang Wang, Pål Tetlie e Øyvind Skreiberg. "Catalytic Methane Decomposition for the Simultaneous Production of Hydrogen and Low-Reactivity Biocarbon for the Metallurgic Industry". Energies 18, n.º 3 (24 de janeiro de 2025): 558. https://doi.org/10.3390/en18030558.
Texto completo da fonteGaona Chanalata, Jose, e Salomón Barrezueta-Unda. "Caracterización física y química de dos biocarbones obtenidos en diferentes condiciones de pirólisis". Conference Proceedings (Machala) 7, n.º 1 (11 de setembro de 2023): 152–65. http://dx.doi.org/10.48190/cp.v7n1a12.
Texto completo da fonteRogalla, F., e J. Sibony. "Biocarbone Aerated Filters - Ten Years After: Past, Present, and Plenty of Potential". Water Science and Technology 26, n.º 9-11 (1 de novembro de 1992): 2043–48. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1992.0657.
Texto completo da fonteQuosai, Peter, Andrew Anstey, Amar K. Mohanty e Manjusri Misra. "Characterization of biocarbon generated by high- and low-temperature pyrolysis of soy hulls and coffee chaff: for polymer composite applications". Royal Society Open Science 5, n.º 8 (agosto de 2018): 171970. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.171970.
Texto completo da fonteRogalla, Frank, e Marie-Marguerite Bourbigot. "New Developments in Complete Nitrogen Removal with Biological Aerated Filters". Water Science and Technology 22, n.º 1-2 (1 de janeiro de 1990): 273–80. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0153.
Texto completo da fonteYu, Min, Theo Saunders, Taicao Su, Francesco Gucci e Michael Reece. "Effect of Heat Treatment on the Properties of Wood-Derived Biocarbon Structures". Materials 11, n.º 9 (2 de setembro de 2018): 1588. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091588.
Texto completo da fonteRogalla, F., G. Roudon, J. Sibony e F. Blondeau. "Minimising Nuisances by Covering Compact Sewage Treatment Plants". Water Science and Technology 25, n.º 4-5 (1 de fevereiro de 1992): 363–74. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1992.0515.
Texto completo da fonteJepsen, Svend-Erik, e Jes la Cour Jansen. "Biological Filters for Post-Denitrification". Water Science and Technology 27, n.º 5-6 (1 de março de 1993): 369–79. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1993.0515.
Texto completo da fonteLILLY, W., G. BOURN, H. CRABTREE, J. UPTON e V. THOMAS. "The Production of High-Quality Effluents in Sewage Treatment Using the Biocarbone Process". Water and Environment Journal 5, n.º 2 (abril de 1991): 123–31. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-6593.1991.tb00598.x.
Texto completo da fonteOré Cierto, Luis Eduardo, Christye Marjorie Silva Guerrero e Wendy Caroline Loarte Aliaga. "Producción de biocarbón a partir de la cáscara de Theobroma cacao L., cascarilla de Oryza sativa y Coffea arabica". Qantu Yachay 2, n.º 2 (28 de novembro de 2022): 68–80. http://dx.doi.org/10.54942/qantuyachay.v2i2.31.
Texto completo da fonteJanning, K. F., P. Harremoës e M. Nielsen. "Evaluating and modelling the kinetics in a full scale submerged denitrification filter". Water Science and Technology 32, n.º 8 (1 de outubro de 1995): 115–23. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1995.0276.
Texto completo da fontePaffoni, C., B. Védry e M. Gousailles. "Tertiary Nitrification Pilot Plants on Parisian Waste Water". Water Science and Technology 22, n.º 1-2 (1 de janeiro de 1990): 347–52. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0159.
Texto completo da fonteOrlova, Tatiana S., Vitaly V. Shpeizman, Nadejda V. Glebova, AndreyA Nechitailov, Andrey A. Spitsyn, Dmitry A. Ponomarev, Antonio Gutierrez-Pardo e Joaquin Ramirez-Rico. "Environmentally Friendly Monolithic Highly-Porous Biocarbons as Binder-Free Supercapacitor Electrodes". REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 55, n.º 1 (1 de abril de 2018): 50–60. http://dx.doi.org/10.1515/rams-2018-0027.
Texto completo da fonteBazan-Wozniak, Aleksandra, Judyta Cielecka-Piontek, Agnieszka Nosal-Wiercińska e Robert Pietrzak. "Microporous Biocarbons Derived from Inonotus obliquus Mushroom and Their Application in the Removal of Liquid and Gaseous Impurities". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 24 (13 de dezembro de 2022): 15788. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232415788.
Texto completo da fonteWolski, Robert, Aleksandra Bazan-Wozniak e Robert Pietrzak. "Adsorption of Methyl Red and Methylene Blue on Carbon Bioadsorbents Obtained from Biogas Plant Waste Materials". Molecules 28, n.º 18 (20 de setembro de 2023): 6712. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28186712.
Texto completo da fonteBazan-Wozniak, Aleksandra, Sultan Yagmur-Kabas, Agnieszka Nosal-Wiercińska e Robert Pietrzak. "Microwave-Assisted Fabrication of Fugus-Based Biocarbons for Malachite Green and NO2 Removal". Materials 16, n.º 24 (7 de dezembro de 2023): 7553. http://dx.doi.org/10.3390/ma16247553.
Texto completo da fonteTamayao, Paul, Tim A. McAllister, Kim Ominski, Gabriel Ribeiro, Erasmus Okine, Atef Saleem e Emma McGeough. "81 Effects of engineered biocarbons on total gas and methane production, rumen fermentation and microbial protein synthesis in a semi continuous fermentation system (RUSITEC)". Journal of Animal Science 97, Supplement_3 (dezembro de 2019): 72–73. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skz258.150.
Texto completo da fonteTamayao, Paul, Tim A. McAllister, Kim Ominski, Gabriel Ribeiro, Erasmus Okine e Emma McGeough. "74 Effects of particle size and levels of inclusion of selected engineered biocarbon on methane emission and rumen fermentation of barley-silage based diet in batch culture". Journal of Animal Science 97, Supplement_3 (dezembro de 2019): 71–72. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skz258.148.
Texto completo da fonteSuárez, Andrés Sebastián Zalamea, Luis Mario Almache Sanchez e Manuel Salvador Alvarez Vera. "Diseño de hormigón hidráulico con biocarbon". South Florida Journal of Development 4, n.º 7 (26 de outubro de 2023): 2927–44. http://dx.doi.org/10.46932/sfjdv4n7-030.
Texto completo da fonteLi, Ruiping, e Ali Reza Kamali. "Carbonization of Corn Leaf Waste for Na-Ion Storage Application Using Water-Soluble Carboxymethyl Cellulose Binder". Gels 9, n.º 9 (30 de agosto de 2023): 701. http://dx.doi.org/10.3390/gels9090701.
Texto completo da fonteWiśniewska, Małgorzata, Magdalena Marciniak, Marlena Gęca, Karolina Herda, Robert Pietrzak e Piotr Nowicki. "Activated Biocarbons Obtained from Plant Biomass as Adsorbents of Heavy Metal Ions". Materials 15, n.º 17 (25 de agosto de 2022): 5856. http://dx.doi.org/10.3390/ma15175856.
Texto completo da fonteDesbos, Gilbert, Frank Rogalla, Jacques Sibony e Marie-Marguerite Bourbigot. "Biofiltration as a Compact Technique for Small Waste Water Treatment Plants". Water Science and Technology 22, n.º 3-4 (1 de março de 1990): 145–52. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0195.
Texto completo da fonteCAVALLARI, R. V., N. B. DE LIMA, J. C. M. SILVA, V. S. BERGAMASHI e J. C. FERREIRA. "PREPARATION OF CATALYST SUPPORT FROM BIO CARBON". Periódico Tchê Química 15, n.º 30 (20 de agosto de 2018): 115–26. http://dx.doi.org/10.52571/ptq.v15.n30.2018.118_periodico30_pgs_115_126.pdf.
Texto completo da fonteSaletnik, Bogdan, Aneta Saletnik, Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar e Czesław Puchalski. "The Use of Wood Pellets in the Production of High Quality Biocarbon Materials". Materials 15, n.º 13 (22 de junho de 2022): 4404. http://dx.doi.org/10.3390/ma15134404.
Texto completo da fonteGilles, P. "Industrial-Scale Applications of Fixed Biomass on the Mediterranean Seaboard. Design, Operating Results". Water Science and Technology 22, n.º 1-2 (1 de janeiro de 1990): 281–92. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0154.
Texto completo da fonteJanning, K. F., K. Mesterton e P. Harremoës. "Hydrolysis and degradation of filtrated organic particulates in a biofilm reactor under anoxic and aerobic conditions". Water Science and Technology 36, n.º 1 (1 de julho de 1997): 279–86. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1997.0065.
Texto completo da fonteDahal, Raj Kumar, Bishnu Acharya e Animesh Dutta. "The Interaction Effect of the Design Parameters on the Water Absorption of the Hemp-Reinforced Biocarbon-Filled Bio-Epoxy Composites". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 7 (23 de março de 2023): 6093. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24076093.
Texto completo da fonteMousa, Elsayed, Mania Kazemi, Mikael Larsson, Gert Karlsson e Erik Persson. "Potential for Developing Biocarbon Briquettes for Foundry Industry". Applied Sciences 9, n.º 24 (4 de dezembro de 2019): 5288. http://dx.doi.org/10.3390/app9245288.
Texto completo da fonteErtane, Ertan G., Annett Dorner-Reisel, Ozlem Baran, Thomas Welzel, Viola Matner e Stefan Svoboda. "Processing and Wear Behaviour of 3D Printed PLA Reinforced with Biogenic Carbon". Advances in Tribology 2018 (1 de agosto de 2018): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1763182.
Texto completo da fonteMOLENDA, Jarosław, Zbigniew PAWELEC, Ewa PAWELEC e Bernadetta KAŹMIERCZAK. "THE INFLUENCE OF BIOCARBON ADDITIVES ON GREASE FUNCTIONALITY". Tribologia 290, n.º 2 (30 de junho de 2020): 47–53. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3739.
Texto completo da fonteCarvajal Granizo, Willian Francisco, e Daniel Antonio Chuquin Vasco. "MODELAMIENTO ESTADÍSTICO DEL EFECTO DEL BIO CARBONO EN LA MORFOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE SOLANUM LICOPERSICUM, L, HÍBRIDO PIETRO, BAJO CUBIERTA". Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo 5, n.º 13 (2 de dezembro de 2024): 218–40. https://doi.org/10.56519/ajs1xy88.
Texto completo da fonteSAKAWA, Mitsuhiro. "Biocarbon". Journal of the Japan Institute of Energy 86, n.º 9 (2007): 736–42. http://dx.doi.org/10.3775/jie.86.736.
Texto completo da fonteAbdelwahab, Mohamed A., Arturo Rodriguez-Uribe, Manjusri Misra e Amar K. Mohanty. "Injection Molded Novel Biocomposites from Polypropylene and Sustainable Biocarbon". Molecules 24, n.º 22 (7 de novembro de 2019): 4026. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24224026.
Texto completo da fonteRoy, Poritosh, Arturo Rodriguez-Uribe, Amar K. Mohanty, Devashish Pujari, Mike Tiessen, Atul Bali e Manjusri Misra. "Production Cost of Biocarbon and Biocomposite, and Their Prospects in Sustainable Biobased Industries". Sustainability 16, n.º 13 (30 de junho de 2024): 5633. http://dx.doi.org/10.3390/su16135633.
Texto completo da fonteTamayao, Paul, Kim Ominski, Gabriel Ribeiro e Emma McGeough. "PSI-1 Effects of source and level of inclusion of engineered biocarbon in a total mixed beef cattle diet on in vitro methane emissions and fermentation parameters". Journal of Animal Science 97, Supplement_3 (dezembro de 2019): 290–91. http://dx.doi.org/10.1093/jas/skz258.588.
Texto completo da fonteBarai, Divya, Sohan Parbat e Bharat Bhanvase. "Synthesis and thermal conductivity of functionalized biocarbon-Fe3O4 nanocomposite-based green nanofluid for heat transfer applications". E3S Web of Conferences 321 (2021): 01003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202132101003.
Texto completo da fontePahnila, Mika, Aki Koskela, Petri Sulasalmi e Timo Fabritius. "A Review of Pyrolysis Technologies and the Effect of Process Parameters on Biocarbon Properties". Energies 16, n.º 19 (3 de outubro de 2023): 6936. http://dx.doi.org/10.3390/en16196936.
Texto completo da fontePahnila, Mika, Aki Koskela, Petri Sulasalmi e Timo Fabritius. "Biocarbon Production Using Three-Stage Pyrolysis and Its Preliminary Suitability to the Iron and Steel Industry". Energies 17, n.º 13 (25 de junho de 2024): 3131. http://dx.doi.org/10.3390/en17133131.
Texto completo da fonteWyzińska, Marta, Adam Kleofas Berbeć e Jerzy Grabiński. "Impact of Biochar Dose and Origin on Winter Wheat Grain Quality and Quantity". Agriculture 14, n.º 1 (24 de dezembro de 2023): 39. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture14010039.
Texto completo da fonteDijs, Ivo J., Eric van der Windt, Lauri Kaihola e Klaas van der Borg. "Quantitative Determination by 14C Analysis of the Biological Component in Fuels". Radiocarbon 48, n.º 3 (2006): 315–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200038777.
Texto completo da fonteWawrzaszek, Barbara, Barbara Charmas, Katarzyna Jedynak e Ewa Skwarek. "Impact of Mechanochemical Activation (MChA) on Characteristics and Dye Adsorption Behavior of Sawdust-Based Biocarbons". Materials 17, n.º 18 (11 de setembro de 2024): 4458. http://dx.doi.org/10.3390/ma17184458.
Texto completo da fontePawelec, Zbigniew, Jarosław Molenda e Bernadetta Kaźmierczak. "THE EFFECT OF THE BIOCARBON TYPE ON THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GREASES MANUFACTURED WITH VEGETABLE AND SYNTHETIC BASE OILS". Tribologia 294, n.º 6 (12 de abril de 2021): 57–63. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8337.
Texto completo da fonteSahile, Kibebe, S. Venkatesa Prabhu e Abebe Worku. "Development of Enhanced Ultraviolet Resistance Hybrid Cotton Fabric using Functionalized Biocarbon derived from Teff (Eragrostis tef) Hay". Asian Journal of Chemistry 35, n.º 6 (2023): 1477–84. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2023.27898.
Texto completo da fonteMiteva, Kalina, Georgi Georgiev, Ivanka Stoycheva, Nartzislav Petrov, Bilyana Petrova, Andrei Sarbu e Boyko Tsyntsarski. "BIOCARBON FROM DIFFERENT BIOMASS PRECURSORS". Ecological Engineering and Environment Protection 2021, n.º 3/2021 (15 de dezembro de 2021): 34–37. http://dx.doi.org/10.32006/eeep.2021.3.3437.
Texto completo da fonteRosas, David, B. Escobar, Karina Suarez-Alcantara, Carlos Pacheco e Romeli Barbosa. "Functional Sulfur-Doped Biocarbon for Hydrogen Storage: Development of Nanomaterials for Energy Applications". Processes 12, n.º 12 (1 de dezembro de 2024): 2715. https://doi.org/10.3390/pr12122715.
Texto completo da fonteLi, Zonglin, Christoff Reimer, Tao Wang, Amar K. Mohanty e Manjusri Misra. "Thermal and Mechanical Properties of the Biocomposites of Miscanthus Biocarbon and Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate) (PHBV)". Polymers 12, n.º 6 (6 de junho de 2020): 1300. http://dx.doi.org/10.3390/polym12061300.
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