Artigos de revistas sobre o tema "Membranes modèle"
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Boucard, F., e A. Saboni. "Modélisation du transport des solutés neutres à travers des membranes de nanofiltration". Revue des sciences de l'eau 13, n.º 4 (12 de abril de 2005): 405–19. http://dx.doi.org/10.7202/705400ar.
Texto completo da fonteMalériat, J. P., P. Jaouen, N. Rossignol, J. P. Schlumpf e F. Quemeneur. "Influence de l'adsorption d'alginates sur les propriétés de membranes organiques d'ultra et de microfiltration". Revue des sciences de l'eau 13, n.º 3 (12 de abril de 2005): 269–87. http://dx.doi.org/10.7202/705394ar.
Texto completo da fontePelletier, Émilien, e Peter G. C. Campbell. "L’écotoxicologie aquatique - comparaison entre les micropolluants organiques et les métaux : constats actuels et défis pour l’avenir". Revue des sciences de l'eau 21, n.º 2 (22 de julho de 2008): 173–97. http://dx.doi.org/10.7202/018465ar.
Texto completo da fonteRheinstädter, M. C., e T. Salditt. "La dynamique collective des membranes bicouches de modèle étudié par diffusion inélastique de neutrons". Journal de Physique IV (Proceedings) 130 (novembro de 2005): 141–51. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005130010.
Texto completo da fonteHatoum, Maher, Jean François Fabre, Joel Albet, Claire Vialle, Caroline Sablayrolles e Pierre Yves Pontalier. "Intégration de la simulation de l’ingénierie des processus et de l’évaluation du cycle de vie pour la modélisation de l’impact environnemental de la filtration membranaire". MATEC Web of Conferences 407 (2025): 02001. https://doi.org/10.1051/matecconf/202540702001.
Texto completo da fontePodbilewicz, Benjamin. "Membrane fusion as a morphogenetic force in nematode development". Nematology 2, n.º 1 (2000): 99–111. http://dx.doi.org/10.1163/156854100508818.
Texto completo da fonteSchaetzel, Pierre, e Bernard Auclair. "Confrontation de l'équation de nernst-planck de diffusion-convection (dans le modèle homogène) avec les résultats experimentaux obtenus sur plusieurs membranes échangeuses d'ions". European Polymer Journal 24, n.º 8 (janeiro de 1988): 719–22. http://dx.doi.org/10.1016/0014-3057(88)90004-3.
Texto completo da fonteHuang, Jian Ping, Yu Min Shao, Li Li Liu e Chun Yan Ma. "Comparative Study on Anti-Fouling Properties and Application of Two PVDF Blend Membranes in Wastewater Treatment". Advanced Materials Research 550-553 (julho de 2012): 2164–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2164.
Texto completo da fonteSeshimo, Masahiro, Hiromi Urai, Kazuaki Sasa, Hitoshi Nishino, Yuichiro Yamaguchi, Ryoichi Nishida e Shin-ichi Nakao. "Bench-Scale Membrane Reactor for Methylcyclohexane Dehydrogenation Using Silica Membrane Module". Membranes 11, n.º 5 (29 de abril de 2021): 326. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11050326.
Texto completo da fonteZhu, Xue Feng, Ming Yuan Zhou, Zhi Wei Wang, Wen Yi Yuan e Jie Guan. "Study on the Membrane Fouling of the Process of Using Two Layer Flat-Sheet Membrane for Sludge Thickening and Water Reuse". Applied Mechanics and Materials 768 (junho de 2015): 467–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.768.467.
Texto completo da fonteJareonsri, L., S. Nawalertpanya e W. Jantaporn. "Preparation and Characterization of Novel Membrane from Waste Polyethylene terephthalate and Bio-based Polymer". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1280, n.º 1 (1 de abril de 2023): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1280/1/012010.
Texto completo da fonteArahman, Nasrul, Sri Mulyati, Afrillia Fahrina, Syawaliah Muchtar, Mukramah Yusuf, Ryosuke Takagi, Hideto Matsuyama, Nik Abdul Hadi Nordin e Muhammad Roil Bilad. "Improving Water Permeability of Hydrophilic PVDF Membrane Prepared via Blending with Organic and Inorganic Additives for Humic Acid Separation". Molecules 24, n.º 22 (13 de novembro de 2019): 4099. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24224099.
Texto completo da fonteDa Conceicao, Marcos, Leo Nemetz, Joanna Rivero, Katherine Hornbostel e Glenn Lipscomb. "Gas Separation Membrane Module Modeling: A Comprehensive Review". Membranes 13, n.º 7 (30 de junho de 2023): 639. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13070639.
Texto completo da fonteNalatambi, S., K. S. Oh e L. W. Yoon. "Fabrication technique of composite chitosan/alginate membrane module for greywater treatment". Journal of Physics: Conference Series 2120, n.º 1 (1 de dezembro de 2021): 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2120/1/012037.
Texto completo da fonteLim, Joowan, Kwang Pyo Son, Seung Mo Kang, Hyeongrak Cho, Sangho Lee, Seung-Hyun Kim e Pyung-Kyu Park. "Restoration of the Performance of Membranes Fouled and Wetted in a Pilot-scale Membrane Distillation Process". Journal of Korean Society of Environmental Engineers 46, n.º 11 (1 de dezembro de 2024): 676–86. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2024.46.11.676.
Texto completo da fonteVoitik, O. L., K. I. Delendik e N. V. Kolyago. "Gas separation processes in a diffusion module based on anodic aluminum oxide membrane elements". Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus 65, n.º 6 (26 de dezembro de 2021): 749–54. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8323-2021-65-6-749-754.
Texto completo da fonteKeucken, A., Y. Wang, K. H. Tng, G. L. Leslie, Kenneth M. Persson, Stephan J. Köhler e Tom Spanjer. "Evaluation of novel hollow fibre membranes for NOM removal by advanced membrane autopsy". Water Supply 16, n.º 3 (26 de novembro de 2015): 628–40. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2015.170.
Texto completo da fonteMesquita, Cristiane Raquel Sousa, Abdul Orlando Cárdenas Gómez, Carolina Palma Naveira Cotta e Renato Machado Cotta. "Comparison of Different Polymeric Membranes in Direct Contact Membrane Distillation and Air Gap Membrane Distillation Configurations". Membranes 15, n.º 3 (13 de março de 2025): 91. https://doi.org/10.3390/membranes15030091.
Texto completo da fonteGoh, Li May, Zhiwei Thong, Weikun Paul Li, Shu Ting Ooi, Farhanah Esa, Kok Seng Ng, Adil Dhalla e Chakravarthy Gudipati. "Development and Industrial-Scale Fabrication of Next-Generation Low-Energy Membranes for Desalination". Membranes 12, n.º 5 (22 de maio de 2022): 540. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12050540.
Texto completo da fonteSzerencsés, Sz Gy, S. Beszédes, Zs László, G. Veréb, D. Szalay, Zs Hovorkáné Horváth, C. Hodúr, G. Rákhely e Sz Kertész. "Assessment of vibration amplitude and transmembrane pressure on vibratory shear enhanced membrane filtration for treating dairy wastewater". Acta Alimentaria 50, n.º 1 (5 de março de 2021): 42–53. http://dx.doi.org/10.1556/066.2020.00123.
Texto completo da fonteAlhathal Alanezi, Adnan, H. Abdallah, E. El-Zanati, Adnan Ahmad e Adel O. Sharif. "Performance Investigation of O-Ring Vacuum Membrane Distillation Module for Water Desalination". Journal of Chemistry 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9378460.
Texto completo da fonteTomczak, Wirginia, e Marek Gryta. "Membrane Distillation of Saline Water Contaminated with Oil and Surfactants". Membranes 11, n.º 12 (17 de dezembro de 2021): 988. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11120988.
Texto completo da fonteAndo, Hideaki, e Hiroshi Hamada. "High.density Membrane Module for MBR". MEMBRANE 47, n.º 3 (2022): 177–80. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.47.177.
Texto completo da fonteGryta, Marek. "Capillary Polypropylene Membranes for Membrane Distillation". Fibers 7, n.º 1 (20 de dezembro de 2018): 1. http://dx.doi.org/10.3390/fib7010001.
Texto completo da fonteNeto, Guilherme Luiz Oliveira, Nívea Gomes Nascimento de Oliveira, Francisco Alves Batista, Gustavo Henrique de Almeida Barbalho, Anderson Melchiades Vasconcelos da Silva, Lucas Pereira Castanheira Nascimento, Severino Rodrigues de Farias Neto e Antonio Gilson Barbosa de Lima. "Water-Oil Separation Process Using a Porous Ceramic Membrane Module: An Investigation by CFD". Defect and Diffusion Forum 407 (março de 2021): 22–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.407.22.
Texto completo da fonteSchopf, Roland, Florian Schmidt, Johanna Linner e Ulrich Kulozik. "Comparative Assessment of Tubular Ceramic, Spiral Wound, and Hollow Fiber Membrane Microfiltration Module Systems for Milk Protein Fractionation". Foods 10, n.º 4 (24 de março de 2021): 692. http://dx.doi.org/10.3390/foods10040692.
Texto completo da fonteRazi, Fachrul, Sri Mulyati e Nasrul Arahman. "The performance of bovine serum albumin filtration by using polyethersulfone-Tetronic 304 blend Ultrafiltration Membrane". F1000Research 8 (7 de novembro de 2019): 953. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18740.2.
Texto completo da fonteKim, Do Hee, Kyoung Woong Kim e Jaeweon Cho. "Removal and transport mechanisms of arsenics in UF and NF membrane processes". Journal of Water and Health 4, n.º 2 (1 de junho de 2006): 215–23. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2006.0018.
Texto completo da fonteBopape, Mokgadi F., Tim Van Geel, Abhishek Dutta, Bart Van der Bruggen e Maurice Stephen Onyango. "Numerical Modelling Assisted Design of a Compact Ultrafiltration (UF) Flat Sheet Membrane Module". Membranes 11, n.º 1 (14 de janeiro de 2021): 54. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11010054.
Texto completo da fonteZhou, Yukang, Long Chen, Mengtao Huang, Weilian Hu, Guicai Chen e Binxin Wu. "Experimental Investigation of the Desalination Process for Direct Contact Membrane Distillation Using Plate and Frame Membrane Module". Applied Sciences 13, n.º 16 (21 de agosto de 2023): 9439. http://dx.doi.org/10.3390/app13169439.
Texto completo da fonteRazi, Fachrul, Sri Mulyati e Nasrul Arahman. "The performance of bovine serum albumin filtration by using polyethersulfone-Tetronic 304 blend Ultrafiltration Membrane". F1000Research 8 (24 de junho de 2019): 953. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18740.1.
Texto completo da fonteHenmi, Masahiro, e Tadahiro Uemura. "PVDF Membrane Module For Membrane Bioreactor". MEMBRANE 30, n.º 5 (2005): 282–85. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.30.282.
Texto completo da fonteFedotov, Yu A., A. V. Tarasov, Yu A. Rakhmanin, A. E. Nedachin, S. A. Lepeshin, A. I. Fedotova e Yu T. Panov. "Possibility of Using Modified Polyamide Membranes for Virus Concentration for the Purposes of Sanitary-Virological Analysis of Water". Eurasian Chemico-Technological Journal 14, n.º 3 (23 de maio de 2012): 233. http://dx.doi.org/10.18321/ectj119.
Texto completo da fontePervov, Alexey G., e Dmitriy V. Spitsov. "Reducing operating costs through modernization of reverse osmosis facilities used to produce drinking water". Vestnik MGSU, n.º 5 (maio de 2022): 628–45. http://dx.doi.org/10.22227/1997-0935.2022.5.628-645.
Texto completo da fonteAlbu, Paul Constantin, Szidonia-Katalin Tanczos, Andreea Ferencz (Dinu), Andreia Pîrțac, Alexandra Raluca Grosu, Dumitru Pașcu, Vlad-Alexandru Grosu, Constantin Bungău e Aurelia Cristina Nechifor. "pH and Design on n–Alkyl Alcohol Bulk Liquid Membranes for Improving Phenol Derivative Transport and Separation". Membranes 12, n.º 4 (26 de março de 2022): 365. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12040365.
Texto completo da fonteFane, A. G., P. Beatson e H. Li. "Membrane fouling and its control in environmental applications". Water Science and Technology 41, n.º 10-11 (1 de maio de 2000): 303–8. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0667.
Texto completo da fonteSubramaniam, M. N., e Z. Wu. "Grand Challenges in Fabrication of Nanocomposite Hollow Fiber Membranes". Journal of Applied Membrane Science & Technology 26, n.º 3 (20 de novembro de 2022): 37–43. http://dx.doi.org/10.11113/amst.v26n3.251.
Texto completo da fonteYao, Ying, Wei Liu, Hui Feng Zhang, Rong Hua Cai, Ying Wang, Shu Bao Gao, Dan Wu e Yu Shan Zhang. "Research on the PVDF Hollow Fiber Gas Membrane Used for Bromine Extraction". Advanced Materials Research 217-218 (março de 2011): 802–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.217-218.802.
Texto completo da fonteDrago, Francesca, Paolo Fedeli, Angelo Cavaliere, Andrea Cammi, Stefano Passoni, Riccardo Mereu, Stefano De La Pierre, Federico Smeacetto e Monica Ferraris. "Development of a Membrane Module Prototype for Oxygen Separation in Industrial Applications". Membranes 12, n.º 2 (30 de janeiro de 2022): 167. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12020167.
Texto completo da fonteKondo, Masakazu, Yasuo Matuo, Yosio Morigami e Jun Abe. "Tubular-type pervaporation module with NaA membrane." membrane 23, n.º 2 (1998): 95–99. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.23.95.
Texto completo da fonteOgawa, Takashi. "PVDF Submerged Type Membrane Module and Application". MEMBRANE 36, n.º 1 (2011): 44–47. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.36.44.
Texto completo da fonteOkoro, Emmanuel E., Rachael Josephs, Samuel E. Sanni e Yuven Nchila. "Advances in the Use of Nanocomposite Membranes for Carbon Capture Operations". International Journal of Chemical Engineering 2021 (18 de junho de 2021): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6666242.
Texto completo da fontePientka, Zbyněk, Jakub Peter e Robert Válek. "Membrane Unit for Integrated Gas Separation – Membrane Bioreactor (GS-MBR) System". Hungarian Journal of Industry and Chemistry 50, n.º 1 (27 de setembro de 2022): 15–22. http://dx.doi.org/10.33927/hjic-2022-04.
Texto completo da fonteBrown, Andrew J., Nicholas A. Brunelli, Kiwon Eum, Fereshteh Rashidi, J. R. Johnson, William J. Koros, Christopher W. Jones e Sankar Nair. "Interfacial microfluidic processing of metal-organic framework hollow fiber membranes". Science 345, n.º 6192 (3 de julho de 2014): 72–75. http://dx.doi.org/10.1126/science.1251181.
Texto completo da fonteVanhaecke, T., P. A. Grohard, P. Aubert, J. Jaulin, J. Chevalier, T. Durand, H. Boudin et al. "Effet protecteur de l’administration de membranes du globule gras du lait et L. fermentum CECT 5716 sur les fonctions digestives et sur la réponse inflammatoire dans un modèle de rat nouveau-né". Nutrition Clinique et Métabolisme 31, n.º 3 (setembro de 2017): 221–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2017.06.015.
Texto completo da fonteZhao, Zhi Peng, Yue Feng Su, Mi Yi Li e Wen Sheng Deng. "The Molecular Simulation Study of Optimum Blending Ratio for PVDF/PVC Membrane". Advanced Materials Research 968 (junho de 2014): 25–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.968.25.
Texto completo da fonteHosseini, Seyed Saeid, Sara Najari, Prodip K. Kundu, Nicolas R. Tan e Seyed Mehrdad Roodashti. "Simulation and sensitivity analysis of transport in asymmetric hollow fiber membrane permeators for air separation". RSC Advances 5, n.º 105 (2015): 86359–70. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13943k.
Texto completo da fonteYoon, Sukmin, Young-Joo Lee, Seong-Su Kim, Han-Bong Choi e No-Suk Park. "Research on Autopsy Results of over 10 Year Old Low Pressure Hollow Fiber Membrane from Domestic Water Treatment Plant". Journal of Korean Society of Environmental Engineers 44, n.º 9 (30 de setembro de 2022): 287–97. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2022.44.9.287.
Texto completo da fonteHenmi, Masahiro, Atsuo Kumano, Shuji Nakatsuka e Hideto Matsuyama. "High Efficient Membrane, Large Size Element and Module". membrane 40, n.º 2 (2015): 60–66. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.40.60.
Texto completo da fonteYabuno, Youhei. "High Flux Type Hollow Fiber Membrane Module “GL”". MEMBRANE 41, n.º 6 (2016): 311–14. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.41.311.
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