Zeitschriftenartikel zum Thema „MICRO CELLULOSE PRODUCTION“
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Michael Jacob Ioelovich. „Microcellulose Vs Nanocellulose – A Review“. World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences 5, Nr. 2 (30.03.2022): 001–15. http://dx.doi.org/10.30574/wjaets.2022.5.2.0037.
Der volle Inhalt der QuelleJedvert, Kerstin, und Thomas Heinze. „Cellulose modification and shaping – a review“. Journal of Polymer Engineering 37, Nr. 9 (27.11.2017): 845–60. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2016-0272.
Der volle Inhalt der QuelleCorreia, Viviane Costa, Sergio Francisco Santos, Holmer Savastano Jr und Vanderley Moacyr John. „Utilization of vegetable fibers for production of reinforced cementitious materials“. RILEM Technical Letters 2 (04.04.2018): 145–54. http://dx.doi.org/10.21809/rilemtechlett.2017.48.
Der volle Inhalt der QuelleKmetty, Á., J. Karger-Kocsis und T. Czigány. „Production and properties of micro-cellulose reinforced thermoplastic starch“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 74 (17.02.2015): 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/74/1/012008.
Der volle Inhalt der QuelleAnsharullah, Ansharullah, Nur Muhammad Abdillah Saenuddin, RH Fitri Faradilla, Asranuddin Asranudin, Asniar Asniar und Muhammad Nurdin. „Production of Micro Crystalline Cellulose from Tapioca Solid Waste: Effect of Acid Concentration on its Physico-chemical Properties“. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 23, Nr. 5 (01.05.2020): 147–51. http://dx.doi.org/10.14710/jksa.23.5.147-151.
Der volle Inhalt der QuelleKrindges, Aline, Vanusca Dalosto Jahno und Fernando Morisso. „Incorporation of micro/nanoparticles of PCL with essential oil of Cymbopogon nardus in bacterial cellulose“. International Journal of Advances in Medical Biotechnology - IJAMB 1, Nr. 2 (15.03.2018): 37. http://dx.doi.org/10.25061/2595-3931/ijamb/2018.v1i2.18.
Der volle Inhalt der QuelleArmaini, Abdi Dharma, Sumaryati Syukur und Jamsari. „OPTIMASI NUTRISI MEDIA PERTUMBUHAN BAKTERI TERMOFIL PENGHASIL SELULASE DARI SUMBER AIR PANAS RIMBO PANTI“. Jurnal Riset Kimia 5, Nr. 1 (12.02.2015): 1. http://dx.doi.org/10.25077/jrk.v5i1.165.
Der volle Inhalt der QuelleStepanova, Mariia, und Evgenia Korzhikova-Vlakh. „Modification of Cellulose Micro- and Nanomaterials to Improve Properties of Aliphatic Polyesters/Cellulose Composites: A Review“. Polymers 14, Nr. 7 (05.04.2022): 1477. http://dx.doi.org/10.3390/polym14071477.
Der volle Inhalt der QuelleWeerasinghe, Weerasinghe Mudiyanselage Lakshika Iroshani, Dampe Acharige Tharindu Madusanka und Pathmalal Marakkale Manage. „Isolation and Identification of Cellulase Producing and Sugar Fermenting Bacteria for Second-Generation Bioethanol Production“. International Journal of Renewable Energy Development 10, Nr. 4 (10.04.2021): 699–711. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2021.35527.
Der volle Inhalt der QuelleMagalhães, Marta I., und Ana P. C. Almeida. „Nature-Inspired Cellulose-Based Active Materials: From 2D to 4D“. Applied Biosciences 2, Nr. 1 (15.03.2023): 94–114. http://dx.doi.org/10.3390/applbiosci2010009.
Der volle Inhalt der QuelleKhalil, H. P. S. Abdul, Fauziah Jummaat, Esam Bashir Yahya, N. G. Olaiya, A. S. Adnan, Munifah Abdat, Nasir N. A. M. et al. „A Review on Micro- to Nanocellulose Biopolymer Scaffold Forming for Tissue Engineering Applications“. Polymers 12, Nr. 9 (08.09.2020): 2043. http://dx.doi.org/10.3390/polym12092043.
Der volle Inhalt der QuelleIshizu, Y., K. Kaneki und K. Izawa. „Smoke Production from Cell Wall Materials of Tobacco Leaves“. Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research 15, Nr. 1 (01.08.1991): 1–10. http://dx.doi.org/10.2478/cttr-2013-0616.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Dinesh K., Yu-Ri Seo, Sayan Deb Dutta und Ki-Taek Lim. „Enhanced osteogenesis of mesenchymal stem cells on electrospun cellulose nanocrystals/poly(ε-caprolactone) nanofibers on graphene oxide substrates“. RSC Advances 9, Nr. 62 (2019): 36040–49. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra06260b.
Der volle Inhalt der QuelleAlgellay, Marwan, Matthew Roberts, Lucy Bosworth, Satyajit D. Sarker, Amos A. Fatokun und Touraj Ehtezazi. „The Use of Micro-Ribbons and Micro-Fibres in the Formulation of 3D Printed Fast Dissolving Oral Films“. Pharmaceuticals 16, Nr. 1 (05.01.2023): 79. http://dx.doi.org/10.3390/ph16010079.
Der volle Inhalt der QuelleIbarra, David, Raquel Martín-Sampedro, Bernd Wicklein, Úrsula Fillat und María E. Eugenio. „Production of Microfibrillated Cellulose from Fast-Growing Poplar and Olive Tree Pruning by Physical Pretreatment“. Applied Sciences 11, Nr. 14 (13.07.2021): 6445. http://dx.doi.org/10.3390/app11146445.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhi Ping, Quan Guo Zhang, Yi Wang und Jian Zhi Yue. „Study of Hydrogen Producing Capacity and Micro-Structure of the Crop Stalks after Ball Milling“. Advanced Materials Research 347-353 (Oktober 2011): 2697–704. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.2697.
Der volle Inhalt der QuelleKaragiannidis, Emmanouil, Charles Markessini und Eleftheria Athanassiadou. „Micro-Fibrillated Cellulose in Adhesive Systems for the Production of Wood-Based Panels“. Molecules 25, Nr. 20 (21.10.2020): 4846. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25204846.
Der volle Inhalt der QuelleTozluoglu, Ayhan, Bayram Poyraz und Zeki Candan. „Examining the efficiency of mechanic/enzymatic pretreatments in micro/nanofibrillated cellulose production“. Maderas. Ciencia y tecnología, ahead (2018): 0. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-221x2018005001601.
Der volle Inhalt der QuelleTyshkunova, Irina V., Daria N. Poshina und Yury A. Skorik. „Cellulose Cryogels as Promising Materials for Biomedical Applications“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 4 (12.02.2022): 2037. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23042037.
Der volle Inhalt der QuelleSjöstrand, Björn, Christophe Barbier, Henrik Ullsten und Lars Nilsson. „Dewatering of softwood kraft pulp with additives of microfibrillated cellulose and dialcohol cellulose“. BioResources 14, Nr. 3 (20.06.2019): 6370–83. http://dx.doi.org/10.15376/biores.14.3.6370-6383.
Der volle Inhalt der QuelleBetlej, Izabela, Katarzyna Rybak, Małgorzata Nowacka, Andrzej Antczak, Sławomir Borysiak, Barbara Krochmal-Marczak, Karolina Lipska und Piotr Boruszewski. „Structural Properties of Bacterial Cellulose Film Obtained on a Substrate Containing Sweet Potato Waste“. Crystals 12, Nr. 9 (25.08.2022): 1191. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12091191.
Der volle Inhalt der QuelleMabhegedhe, Munamato. „Cellulolytic Activities of the Dung Beetle, Euoniticellus Intermedius, Larva Gut Micro-Flora“. Open Biotechnology Journal 11, Nr. 1 (14.12.2017): 105–13. http://dx.doi.org/10.2174/1874070701711010105.
Der volle Inhalt der QuelleYurid, F., A. S. Handayani, F. D. Maturbongs, Y. Irawan, Y. Sampora, Y. A. Devy, M. Septiyanti et al. „Production of nanocellulose using controlled acid hydrolysis from large-scale production of micro-fibrillated cellulose derived from oil palm empty fruit bunches“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1201, Nr. 1 (01.06.2023): 012078. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1201/1/012078.
Der volle Inhalt der QuelleZeleke, Nehemiah Mengistu, Devendra Kumar Sinha und Getinet Asrat Mengesha. „Chemical Composition and Extraction of Micro Crystalline Cellulose from Outer Skin Isolated Coffee Husk“. Advances in Materials Science and Engineering 2022 (13.12.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7163359.
Der volle Inhalt der QuelleMorais, Flávia P., Ana M. M. S. Carta, Maria E. Amaral und Joana M. R. Curto. „Computational Simulation Tools to Support the Tissue Paper Furnish Management: Case Studies for the Optimization of Micro/Nano Cellulose Fibers and Polymer-Based Additives“. Polymers 13, Nr. 22 (18.11.2021): 3982. http://dx.doi.org/10.3390/polym13223982.
Der volle Inhalt der QuelleFouad, H., Lau Kia Kian, Mohammad Jawaid, Majed D. Alotaibi, Othman Y. Alothman und Mohamed Hashem. „Characterization of Microcrystalline Cellulose Isolated from Conocarpus Fiber“. Polymers 12, Nr. 12 (07.12.2020): 2926. http://dx.doi.org/10.3390/polym12122926.
Der volle Inhalt der QuelleRajnish, K. Narayanan, Melvin S. Samuel, Ashwini John J, Saptashwa Datta, Narendhar Chandrasekar, Ramachandran Balaji, Sujin Jose und Ethiraj Selvarajan. „Immobilization of cellulase enzymes on nano and micro-materials for breakdown of cellulose for biofuel production-a narrative review“. International Journal of Biological Macromolecules 182 (Juli 2021): 1793–802. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.176.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wei, Yancai Cao, Liyue Sun und Mingshuai Wu. „Effect of Temperature on Formaldehyde Diffusion in Cellulose Amorphous Region: A Simulation Study“. BioResources 16, Nr. 2 (11.03.2021): 3200–3213. http://dx.doi.org/10.15376/biores.16.2.3200-3213.
Der volle Inhalt der QuelleBrilian, Albertus, Veasna Soum, Sooyong Park, Soojin Lee, Jungwook Kim, Kuktae Kwon, Oh-Sun Kwon und Kwanwoo Shin. „A Simple Route of Printing Explosive Crystalized Micro-Patterns by Using Direct Ink Writing“. Micromachines 12, Nr. 2 (21.01.2021): 105. http://dx.doi.org/10.3390/mi12020105.
Der volle Inhalt der QuelleAguado, Roberto, Quim Tarrés, Maria Àngels Pèlach, Pere Mutjé, Elena de la Fuente, José L. Sanchez-Salvador, Carlos Negro und Marc Delgado-Aguilar. „Micro- and Nanofibrillated Cellulose from Annual Plant-Sourced Fibers: Comparison between Enzymatic Hydrolysis and Mechanical Refining“. Nanomaterials 12, Nr. 9 (09.05.2022): 1612. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091612.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Qian, Yuan Hong Xie, Hong Xing Zhang, Hui Liu, Zheng Xing Lian und Bao Hua Kong. „Isolation and Partial Function Analysis of Bacillus coagulans L-g6“. Advanced Materials Research 1092-1093 (März 2015): 1543–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1092-1093.1543.
Der volle Inhalt der QuelleAgic, Rukie, Mariјa Zdravkovska, Gordana Popsimonova, Daniela Dimovska, Zvezda Bogevska und Margarita Davitkovska. „Yield and Quality of Beetroot (Beta vulgaris ssp. esculenta L. ) as a Result of Microbial Fertilizers“. Contemporary Agriculture 67, Nr. 1 (01.03.2018): 40–44. http://dx.doi.org/10.2478/contagri-2018-0006.
Der volle Inhalt der QuelleTsyntsarski, Boyko, Ivanka Stoycheva, Georgi Georgiev, Nartzislav Petrov, Angelina Kosateva, Bilyana Petrova, Anna Bouzekova-Penkova, Tanya Tsoncheva und Gloria Issa. „Refuse-derived Fuel Based Cobalt Catalysts for Hydrogen Production“. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 75, Nr. 9 (30.09.2022): 1295–302. http://dx.doi.org/10.7546/crabs.2022.09.06.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Enhai, Baozhong Zhu, Shengyong Liu, Hailong Yu, Zhiping Zhang, Huifan Zheng, Jiaxin Pan und Wenyun Zhang. „Biodegradation mechanism of biogas production by modified rice straw fermentation“. BioResources 15, Nr. 4 (09.10.2020): 8862–82. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.4.8862-8882.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Ying, Wei Wang und Wei Ma. „Analysis on the diffusion and mechanical properties of eucalyptus dried via supercritical carbon dioxide“. BioResources 17, Nr. 3 (10.05.2022): 4018–29. http://dx.doi.org/10.15376/biores.17.3.4018-4029.
Der volle Inhalt der QuelleMorales-Juárez, Abraham Azael, Luis Daniel Terrazas Armendáriz, Juan Manuel Alcocer-González und Leonardo Chávez-Guerrero. „Potential of Nanocellulose as a Dietary Fiber Isolated from Brewer’s Spent Grain“. Polymers 15, Nr. 17 (31.08.2023): 3613. http://dx.doi.org/10.3390/polym15173613.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez, Héctor, Christian Brackmann, Annika Enejder und Paul Gatenholm. „Mechanical stimulation of fibroblasts in micro-channeled bacterial cellulose scaffolds enhances production of oriented collagen fibers“. Journal of Biomedical Materials Research Part A 100A, Nr. 4 (24.01.2012): 948–57. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.a.34035.
Der volle Inhalt der QuelleSumarno, Sumarno, Yeni Rahmawati, P. N. T. Risanti und N. E. Mayangsari. „The Effect of Decomposition Time on Cellulose Degradation in Ionic Liquid/Acid with Pressurized CO2“. Modern Applied Science 9, Nr. 7 (01.07.2015): 69. http://dx.doi.org/10.5539/mas.v9n7p69.
Der volle Inhalt der QuelleC., Onuguh I., Ikhuoria E. U. und Obibuzo J. U. „Bioethanol Production From Rice Husk Through Shcf And Sscf Processing Strategies“. International Journal of Research In Science & Engineering, Nr. 21 (22.01.2022): 13–20. http://dx.doi.org/10.55529/ijrise.21.13.20.
Der volle Inhalt der QuelleI.C., Onuguh, Ikhuoria E.U. und Obibuzo J.U. „Bioethanol Production from Rice Husk through SHCF and SSCF Processing Strategies“. June-July 2022, Nr. 24 (29.07.2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.55529/jmc.24.1.7.
Der volle Inhalt der QuelleNajaf Zadeh, Hossein, Daniel Bowles, Tim Huber und Don Clucas. „A Novel Additive Manufacturing Method of Cellulose Gel“. Materials 14, Nr. 22 (18.11.2021): 6988. http://dx.doi.org/10.3390/ma14226988.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sang Yun, Sun Young Jung, Yung Bum Seo und Jung Soo Han. „Preparation of Flexible Calcium Carbonate by In Situ Carbonation of the Chitin Fibrils and Its Use for Producing High Loaded Paper“. Materials 16, Nr. 8 (09.04.2023): 2978. http://dx.doi.org/10.3390/ma16082978.
Der volle Inhalt der QuelleChongkhong, Sininart, und Chakrit Tongurai. „Alkaline Delignification of Banana Peel for Producing Pulp“. Advanced Materials Research 1033-1034 (Oktober 2014): 183–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1033-1034.183.
Der volle Inhalt der QuelleKusumaningrum, Wida Banar, R. Rochmadi und S. Subyakto. „PEMBUATAN SELULOSA TERASETILASI DARI PULP BAMBU BETUNG (Dendrocalamus asper) SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SIFAT MEKANIS BIOKOMPOSIT POLIPROPILENA“. Reaktor 17, Nr. 1 (05.05.2017): 25. http://dx.doi.org/10.14710/reaktor.17.1.25-35.
Der volle Inhalt der QuelleMOON, ROBERT J., CECILIA LAND HENSDAL, STEPHANIE BECK, ANDREAS FALL, JULIO COSTA, Eiji Kojima, Tiffany Abitbol, Vikram Raghuwanshi, Colleen Walker und Warren Batchelor. „Setting priorities in CNF particle size measurement: What is needed vs. what is feasible“. February 2023 22, Nr. 2 (01.03.2023): 116–37. http://dx.doi.org/10.32964/tj22.2.116.
Der volle Inhalt der QuelleBastida, Gabriela Adriana, Carla Natalí Schnell, Paulina Mocchiutti, Yamil Nahún Solier, María Cristina Inalbon, Miguel Ángel Zanuttini und María Verónica Galván. „Effect of Oxalic Acid Concentration and Different Mechanical Pre-Treatments on the Production of Cellulose Micro/Nanofibers“. Nanomaterials 12, Nr. 17 (24.08.2022): 2908. http://dx.doi.org/10.3390/nano12172908.
Der volle Inhalt der QuelleKadhom, Mohammed, Noor Albayati, Suhaib Salih, Mustafa Al-Furaiji, Mohamed Bayati und Baolin Deng. „Role of Cellulose Micro and Nano Crystals in Thin Film and Support Layer of Nanocomposite Membranes for Brackish Water Desalination“. Membranes 9, Nr. 8 (15.08.2019): 101. http://dx.doi.org/10.3390/membranes9080101.
Der volle Inhalt der QuelleHamid, Sharifah Bee Abd, Mohammad Ziaul Karim und Md Eaqub Ali. „Green Catalytic Approach for the Synthesis of Functionalized Nanocellulose from Palm Tree Biomass“. Advanced Materials Research 925 (April 2014): 57–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.925.57.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Muhammad M., und Anil N. Netravali. „Micro-fibrillated cellulose reinforced eco-friendly polymeric resin from non-edible ‘Jatropha curcas’ seed waste after biodiesel production“. RSC Advances 6, Nr. 52 (2016): 47101–11. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra07749h.
Der volle Inhalt der QuelleBesharati, M., A. Taghizadeh und A. Ansari. „Effect of adding different levels of probiotic on in vitro gas production“. Proceedings of the British Society of Animal Science 2009 (April 2009): 187. http://dx.doi.org/10.1017/s175275620003026x.
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