Artigos de revistas sobre o tema "Cycle du carbonate de calcium (CaCO3)"
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Zou, Zhaoyong, Wouter J. E. M. Habraken, Galina Matveeva, Anders C. S. Jensen, Luca Bertinetti, Matthew A. Hood, Chang-yu Sun et al. "A hydrated crystalline calcium carbonate phase: Calcium carbonate hemihydrate". Science 363, n.º 6425 (24 de janeiro de 2019): 396–400. http://dx.doi.org/10.1126/science.aav0210.
Texto completo da fonteBattaglia, Gianna, Marco Steinacher e Fortunat Joos. "A probabilistic assessment of calcium carbonate export and dissolution in the modern ocean". Biogeosciences 13, n.º 9 (13 de maio de 2016): 2823–48. http://dx.doi.org/10.5194/bg-13-2823-2016.
Texto completo da fonteFischer, M., D. N. Thomas, A. Krell, G. Nehrke, J. Göttlicher, L. Norman, C. Riaux-Gobin e G. S. Dieckmann. "Quantification of ikaite in Antarctic sea ice". Cryosphere Discussions 6, n.º 1 (3 de fevereiro de 2012): 505–30. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-6-505-2012.
Texto completo da fonteBattaglia, G., M. Steinacher e F. Joos. "A probabilistic assessment of calcium carbonate export and dissolution in the modern ocean". Biogeosciences Discussions 12, n.º 24 (21 de dezembro de 2015): 20223–82. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-12-20223-2015.
Texto completo da fonteGong, Dehong, Zhongxiao Zhang e Ting Zhao. "Decay on Cyclic CO2 Capture Performance of Calcium-Based Sorbents Derived from Wasted Precursors in Multicycles". Energies 15, n.º 9 (3 de maio de 2022): 3335. http://dx.doi.org/10.3390/en15093335.
Texto completo da fonteChafidz, Achmad. "Polypropylene/CaCO<sub>3</sub> Nanocomposites Fabricated Using Masterbatch: Effect of Nano-CaCO<sub>3</sub> Loadings and Re-Processing on the Melting Properties". Materials Science Forum 1067 (10 de agosto de 2022): 73–78. http://dx.doi.org/10.4028/p-2u9f04.
Texto completo da fonteDieckmann, G. S., G. Nehrke, C. Uhlig, J. Göttlicher, S. Gerland, M. A. Granskog e D. N. Thomas. "Brief communication: ikaite (CaCO<sub>3</sub>*6H<sub>2</sub>O) discovered in Arctic sea ice". Cryosphere Discussions 4, n.º 1 (9 de fevereiro de 2010): 153–61. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-4-153-2010.
Texto completo da fonteDieckmann, G. S., G. Nehrke, C. Uhlig, J. Göttlicher, S. Gerland, M. A. Granskog e D. N. Thomas. "Brief Communication: Ikaite (CaCO<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O) discovered in Arctic sea ice". Cryosphere 4, n.º 2 (28 de maio de 2010): 227–30. http://dx.doi.org/10.5194/tc-4-227-2010.
Texto completo da fonteRigual Hernández, Andrés S., Thomas W. Trull, Scott D. Nodder, José A. Flores, Helen Bostock, Fátima Abrantes, Ruth S. Eriksen et al. "Coccolithophore biodiversity controls carbonate export in the Southern Ocean". Biogeosciences 17, n.º 1 (17 de janeiro de 2020): 245–63. http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-245-2020.
Texto completo da fonteAnggoro, B. M., e A. Sugandi. "Effect of Calcium Carbonate Application on Initial Vegetative Growth of Oil Palm Planted on Deep Peat". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1308, n.º 1 (1 de fevereiro de 2024): 012027. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1308/1/012027.
Texto completo da fonteCastro-Sanguino, C., YM Bozec e PJ Mumby. "Dynamics of carbonate sediment production by Halimeda: implications for reef carbonate budgets". Marine Ecology Progress Series 639 (2 de abril de 2020): 91–106. http://dx.doi.org/10.3354/meps13265.
Texto completo da fonteNoor Zuhaira, Abd Aziz, e Mohamed Rahmah. "Effect of Calcium Carbonate on Thermal Properties of CaCO3/Kenaf/HDPE and CaCO3/Rice Husk/HDPE Composites". Advanced Materials Research 812 (setembro de 2013): 175–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.812.175.
Texto completo da fontePinsonneault, A. J., H. D. Matthews, E. D. Galbraith e A. Schmittner. "Calcium carbonate production response to future ocean warming and acidification". Biogeosciences Discussions 8, n.º 6 (13 de dezembro de 2011): 11863–97. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-8-11863-2011.
Texto completo da fonteVincent, Julia, Béatrice Colin, Isabelle Lanneluc, Philippe Refait, René Sabot, Marc Jeannin e Sophie Sablé. "La biocalcification bactérienne en milieu marin et ses applications". Matériaux & Techniques 110, n.º 6 (2022): 606. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2023004.
Texto completo da fontePlanchat, Alban, Lester Kwiatkowski, Laurent Bopp, Olivier Torres, James R. Christian, Momme Butenschön, Tomas Lovato et al. "The representation of alkalinity and the carbonate pump from CMIP5 to CMIP6 Earth system models and implications for the carbon cycle". Biogeosciences 20, n.º 7 (3 de abril de 2023): 1195–257. http://dx.doi.org/10.5194/bg-20-1195-2023.
Texto completo da fonteRidgwell, A., J. C. Hargreaves, N. R. Edwards, J. D. Annan, T. M. Lenton, R. Marsh, A. Yool e A. Watson. "Marine geochemical data assimilation in an efficient Earth System Model of global biogeochemical cycling". Biogeosciences 4, n.º 1 (25 de janeiro de 2007): 87–104. http://dx.doi.org/10.5194/bg-4-87-2007.
Texto completo da fonteBach, L. T. "Reconsidering the role of carbonate ion concentration in calcification by marine organisms". Biogeosciences 12, n.º 16 (19 de agosto de 2015): 4939–51. http://dx.doi.org/10.5194/bg-12-4939-2015.
Texto completo da fonteBach, L. T. "Reconsidering the role of carbonate ion concentration in calcification by marine organisms". Biogeosciences Discussions 12, n.º 9 (5 de maio de 2015): 6689–722. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-12-6689-2015.
Texto completo da fonteBatukaev, Abdul-Malik A., Anatoly P. Endovitsky, Andrey G. Andreev, Valery P. Kalinichenko, Tatiana M. Minkina, Zaurbek S. Dikaev, Saglara S. Mandzhieva e Svetlana N. Sushkova. "Ion association in water solution of soil and vadose zone of chestnut saline solonetz as a driver of terrestrial carbon sink". Solid Earth 7, n.º 2 (15 de março de 2016): 415–23. http://dx.doi.org/10.5194/se-7-415-2016.
Texto completo da fontevan Lier, J. B., e M. A. Boncz. "Controlling calcium precipitation in an integrated anaerobic–aerobic treatment system of a “zero-discharge” paper mill". Water Science and Technology 45, n.º 10 (1 de maio de 2002): 341–47. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2002.0367.
Texto completo da fonteXu, Hengchao, Xiaotong Peng, Shijie Bai, Kaiwen Ta, Shouye Yang, Shuangquan Liu, Ho Bin Jang e Zixiao Guo. "Precipitation of calcium carbonate mineral induced by viral lysis of cyanobacteria: evidence from laboratory experiments". Biogeosciences 16, n.º 4 (28 de fevereiro de 2019): 949–60. http://dx.doi.org/10.5194/bg-16-949-2019.
Texto completo da fontePinsonneault, A. J., H. D. Matthews, E. D. Galbraith e A. Schmittner. "Calcium carbonate production response to future ocean warming and acidification". Biogeosciences 9, n.º 6 (29 de junho de 2012): 2351–64. http://dx.doi.org/10.5194/bg-9-2351-2012.
Texto completo da fonteWu, Baizhi, Haibin Wang, Chunlei Li, Yuan Gong e Yi Wang. "Progress in the Preparation of Calcium Carbonate by Indirect Mineralization of Industrial By-Product Gypsum". Sustainability 15, n.º 12 (15 de junho de 2023): 9629. http://dx.doi.org/10.3390/su15129629.
Texto completo da fonteBates, N. R., M. I. Orchowska, R. Garley e J. T. Mathis. "Summertime calcium carbonate undersaturation in shelf waters of the western Arctic Ocean – how biological processes exacerbate the impact of ocean acidification". Biogeosciences 10, n.º 8 (6 de agosto de 2013): 5281–309. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-5281-2013.
Texto completo da fonteKanzaki, Yoshiki, Dominik Hülse, Sandra Kirtland Turner e Andy Ridgwell. "A model for marine sedimentary carbonate diagenesis and paleoclimate proxy signal tracking: IMP v1.0". Geoscientific Model Development 14, n.º 10 (7 de outubro de 2021): 5999–6023. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-14-5999-2021.
Texto completo da fonteLerman, A., e F. T. Mackenzie. "CO<sub>2</sub> air-sea exchange due to calcium carbonate and organic matter storage: pre-industrial and Last Glacial Maximum estimates". Biogeosciences Discussions 1, n.º 1 (26 de agosto de 2004): 429–95. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-1-429-2004.
Texto completo da fonteÁvila, I., A. Mortari, A. M. Santos e P. M. Crnkovic. "THE CALCIUM LOOPING CYCLE STUDY FOR CAPTURING CARBON DIOXIDE APPLIED TO THE ENERGY GENERATION". Revista de Engenharia Térmica 12, n.º 2 (31 de dezembro de 2013): 28. http://dx.doi.org/10.5380/reterm.v12i2.62041.
Texto completo da fonteIbiyeye, Kehinde Muibat, e Abu Bakar Zakaria Zuki. "Cockle Shell-Derived Aragonite CaCO3 Nanoparticles for Co-Delivery of Doxorubicin and Thymoquinone Eliminates Cancer Stem Cells". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 5 (10 de março de 2020): 1900. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21051900.
Texto completo da fonteBates, N. R., M. I. Orchowska, R. Garley e J. T. Mathis. "Seasonal calcium carbonate undersaturation in shelf waters of the Western Arctic Ocean; how biological processes exacerbate the impact of ocean acidification". Biogeosciences Discussions 9, n.º 10 (16 de outubro de 2012): 14255–90. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-9-14255-2012.
Texto completo da fonteRidgwell, A., J. C. Hargreaves, N. R. Edwards, J. D. Annan, T. M. Lenton, R. Marsh, A. Yool e A. Watson. "Marine geochemical data assimilation in an efficient Earth System Model of global biogeochemical cycling". Biogeosciences Discussions 3, n.º 4 (10 de agosto de 2006): 1313–54. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-3-1313-2006.
Texto completo da fonteSugiura, Yuki, Kunio Ishikawa, Kazuo Onuma e Yoji Makita. "PO4 adsorption on the calcite surface modulates calcite formation and crystal size". American Mineralogist 104, n.º 10 (1 de outubro de 2019): 1381–88. http://dx.doi.org/10.2138/am-2019-7015.
Texto completo da fonteWang, Jie, Sijia Sun, Lei Pan, Zhuoqun Xu, Hao Ding e Wei Li. "Preparation and Properties of CaCO3-Supported Nano-TiO2 Composite with Improved Photocatalytic Performance". Materials 12, n.º 20 (15 de outubro de 2019): 3369. http://dx.doi.org/10.3390/ma12203369.
Texto completo da fonteSCHWANTES-CEZARIO, N., M. F. PORTO, G. F. B. SANDOVAL, G. F. N. NOGUEIRA, A. F. COUTO e B. M. TORALLES. "Effects of Bacillus subtilis biocementation on the mechanical properties of mortars". Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 12, n.º 1 (fevereiro de 2019): 31–38. http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952019000100005.
Texto completo da fonteKim, Yumi, e Yul Roh. "Microbial Precipitation of Calcium Carbonate for Crack Healing and Stabilization of Sandy Soils". Applied Sciences 14, n.º 4 (16 de fevereiro de 2024): 1568. http://dx.doi.org/10.3390/app14041568.
Texto completo da fonteZiegler, Andreas. "Immunocytochemical Localization of Na+,K+-ATPase in the Calcium-transporting Sternal Epithelium of the Terrestrial Isopod Porcellio scaber L. (Crustacea)". Journal of Histochemistry & Cytochemistry 45, n.º 3 (março de 1997): 437–46. http://dx.doi.org/10.1177/002215549704500311.
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Texto completo da fonteShutler, J. D., P. E. Land, C. W. Brown, H. S. Findlay, C. J. Donlon, M. Medland, R. Snooke e J. C. Blackford. "Coccolithophore surface distributions in the North Atlantic and their modulation of the air-sea flux of CO<sub>2</sub> from 10 years of satellite Earth observation data". Biogeosciences 10, n.º 4 (23 de abril de 2013): 2699–709. http://dx.doi.org/10.5194/bg-10-2699-2013.
Texto completo da fonteGonçalves, Alex Augusto, e Marcelo Gonzalez Passos. "Restructured fish product from white croacker (Micropogonias furnieri) mince using microbial transglutaminas". Brazilian Archives of Biology and Technology 53, n.º 4 (agosto de 2010): 987–95. http://dx.doi.org/10.1590/s1516-89132010000400030.
Texto completo da fonteGralik, Guilherme, Alessandra Thomsen, Cristian Moraes, Fabiano Raupp-Pereira e Dachamir Hotza. "Processing and characterization of CaTiO3 perovskite ceramics". Processing and Application of Ceramics 8, n.º 2 (2014): 53–57. http://dx.doi.org/10.2298/pac1402053g.
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Texto completo da fonteLi, Xiaomin, Kemeng Luo, Jinqian Ren, Xiangrui Wang, Qian Mu e Wenhong Fan. "Characterisation of extracellular polymeric substances from different cyanobacterial species and their influence on biocalcification processes". Environmental Chemistry 14, n.º 4 (2017): 254. http://dx.doi.org/10.1071/en17068.
Texto completo da fonteMo, Yixin, Songlin Yue, Qizhen Zhou e Xiao Liu. "Improvement and Soil Consistency of Sand–Clay Mixtures Treated with Enzymatic-Induced Carbonate Precipitation". Materials 14, n.º 18 (7 de setembro de 2021): 5140. http://dx.doi.org/10.3390/ma14185140.
Texto completo da fonteZeebe, R. E. "LOSCAR: Long-term Ocean-atmosphere-Sediment CArbon cycle Reservoir Model". Geoscientific Model Development Discussions 4, n.º 2 (29 de junho de 2011): 1435–76. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-4-1435-2011.
Texto completo da fonteHastuti, Yuni Puji, Chandra Yudistira, Kukuh Nirmala, Wildan Nurusallam e Kurnia Faturochman. "Addition of CaCO3 to culture media at the salinity of 3 g/L for freshwater tambaqui growth". Jurnal Akuakultur Indonesia 15, n.º 1 (3 de fevereiro de 2016): 32–40. http://dx.doi.org/10.19027/jai.15.32-40.
Texto completo da fonteBates, N. R., e J. T. Mathis. "The Arctic Ocean marine carbon cycle: evaluation of air-sea CO<sub>2</sub> exchanges, ocean acidification impacts and potential feedbacks". Biogeosciences 6, n.º 11 (5 de novembro de 2009): 2433–59. http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-2433-2009.
Texto completo da fonteLucas, J. M., e L. W. Knapp. "A physiological evaluation of carbon sources for calcification in the octocoral Leptogorgia virgulata (Lamarck)." Journal of Experimental Biology 200, n.º 20 (1 de outubro de 1997): 2653–62. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.200.20.2653.
Texto completo da fonteSong, Chenpeng, e Derek Elsworth. "Microbially Induced Calcium Carbonate Plugging for Enhanced Oil Recovery". Geofluids 2020 (2 de julho de 2020): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5921789.
Texto completo da fonteMoforis, L., S. Kostopoulou, G. Panagopoulos, I. Pyliotis, M. Triantaphylou, E. Manoutsoglou e A. Zelilidis. "Sedimentation processes and palaeographic evolution of Makrilia Pliocene deposits, SE Crete." Bulletin of the Geological Society of Greece 47, n.º 1 (21 de dezembro de 2016): 216. http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.10929.
Texto completo da fonteDaniels, Chris J., Alex J. Poulton, William M. Balch, Emilio Marañón, Tim Adey, Bruce C. Bowler, Pedro Cermeño et al. "A global compilation of coccolithophore calcification rates". Earth System Science Data 10, n.º 4 (16 de outubro de 2018): 1859–76. http://dx.doi.org/10.5194/essd-10-1859-2018.
Texto completo da fonteNikolaeva, Larisa, Eleonora Zainullina e Gulshat Safina. "CLOSED-CYCLE TECHNOLOGY FOR OBTAINING CONSTRUCTION GYPSUM FROM WASTE ENERGY AND FLUE GASES OF THERMAL POWER PLANTS". Problems of risk management in the technosphere 2024, n.º 1 (26 de abril de 2024): 125–33. http://dx.doi.org/10.61260/1998-8990-2024-1-125-133.
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