Artykuły w czasopismach na temat „Arsenic wastes Environmental aspects”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Arsenic wastes Environmental aspects”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Jones, C. J., D. Laky, I. Galambos, C. Avendano i V. L. Colvin. "Life cycle analysis of two Hungarian drinking water arsenic removal technologies". Water Supply 14, nr 1 (12.09.2013): 48–60. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2013.165.
Pełny tekst źródłaV., Anantha Rama, Prakash P. i Kiran Kumar B.V. "Impact of Hazardous Industrial Waste on Health and Environment". Mapana - Journal of Sciences 5, nr 1 (25.07.2006): 38–46. http://dx.doi.org/10.12723/mjs.8.5.
Pełny tekst źródłaPeters, Gregory R., Ross F. McCurdy i J. Thomas Hindmarsh. "Environmental Aspects of Arsenic Toxicity". Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 33, nr 6 (styczeń 1996): 457–93. http://dx.doi.org/10.3109/10408369609080055.
Pełny tekst źródłaZajáros, Anett, Klára Szita, Károly Matolcsy i Dániel Horváth. "Life Cycle Sustainability Assessment of DMSO Solvent Recovery from Hazardous Waste Water". Periodica Polytechnica Chemical Engineering 62, nr 3 (13.11.2017): 305–9. http://dx.doi.org/10.3311/ppch.11097.
Pełny tekst źródłaWebster, Tara M., Raghav R. Reddy, James Y. Tan, Joy D. Van Nostrand, Jizhong Zhou, Kim F. Hayes i Lutgarde Raskin. "Anaerobic Disposal of Arsenic-Bearing Wastes Results in Low Microbially Mediated Arsenic Volatilization". Environmental Science & Technology 50, nr 20 (7.10.2016): 10951–59. http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b02286.
Pełny tekst źródłaLeist, M., R. J. Casey i D. Caridi. "The management of arsenic wastes: problems and prospects". Journal of Hazardous Materials 76, nr 1 (sierpień 2000): 125–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3894(00)00188-6.
Pełny tekst źródłaMainier, F. B., L. P. C. Monteiro i R. J. Mainier. "Socio-environmental Impacts Associated with Burning Alternative Fuels in Clinker Kilns". Engineering, Technology & Applied Science Research 3, nr 4 (11.08.2013): 479–82. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.359.
Pełny tekst źródłaHindmarsh, J. Thomas, Ross F. McCurdy i John Savory. "Clinical and Environmental Aspects of Arsenic Toxicity". CRC Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 23, nr 4 (styczeń 1986): 315–47. http://dx.doi.org/10.3109/10408368609167122.
Pełny tekst źródłaClapp, C. Edward, Michael H. B. Hayes i Claudio Ciavatta. "Organic wastes in soils: Biogeochemical and environmental aspects". Soil Biology and Biochemistry 39, nr 6 (czerwiec 2007): 1239–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2006.12.001.
Pełny tekst źródłaRosli, Ruhan A., Zakuan A. S. Harumain, Muhammad F. Zulkalam, Azzmer A. A. Hamid, Mohd F. Sharif, Mohd A. N. Mohamad, Abdul L. Noh i Rozilawati Shahari. "Phytoremediation of Arsenic in Mine Wastes by Acacia mangium". Remediation Journal 31, nr 3 (7.06.2021): 49–59. http://dx.doi.org/10.1002/rem.21688.
Pełny tekst źródłaWu, Fenghui, Chenyang Zhao, Guangfei Qu, Zhoupeng Yan, Yingda Zeng, Bangjin Chen, Yinghui Hu, Wei Ji, Yingli Li i Huimin Tang. "Adsorption of arsenic from aqueous solution using a zero-valent iron material modified by the ionic liquid [Hmim]SbF6". RSC Advances 11, nr 12 (2021): 6577–85. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra09339d.
Pełny tekst źródłaRoussel, Christophe, Hubert Bril i Angel Fernandez. "Arsenic Speciation: Involvement in Evaluation of Environmental Impact Caused by Mine Wastes". Journal of Environmental Quality 29, nr 1 (styczeń 2000): 182–88. http://dx.doi.org/10.2134/jeq2000.00472425002900010023x.
Pełny tekst źródłaDiacomanolis, Violet, Barry N. Noller, Raijeli Taga, Hugh H. Harris, Jade B. Aitken i Jack C. Ng. "Relationship of arsenic speciation and bioavailability in mine wastes for human health risk assessment". Environmental Chemistry 13, nr 4 (2016): 641. http://dx.doi.org/10.1071/en14152.
Pełny tekst źródłaClancy, Tara M., Kim F. Hayes i Lutgarde Raskin. "Arsenic Waste Management: A Critical Review of Testing and Disposal of Arsenic-Bearing Solid Wastes Generated during Arsenic Removal from Drinking Water". Environmental Science & Technology 47, nr 19 (17.09.2013): 10799–812. http://dx.doi.org/10.1021/es401749b.
Pełny tekst źródłaKotrikla, Anna. "Environmental management aspects for TBT antifouling wastes from the shipyards". Journal of Environmental Management 90 (luty 2009): S77—S85. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.07.017.
Pełny tekst źródłaPark, Y. J., J. K. Yang i S. I. Choi. "Applicability of reused industrial dry sanding powder for adsorption of arsenic". Water Science and Technology 58, nr 8 (1.10.2008): 1575–80. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2008.541.
Pełny tekst źródłaCarrillo, A., i J. I. Drever. "Environmental assessment of the potential for arsenic leaching into groundwater from mine wastes in Baja Cali- fornia Sur, Mexico". Geofísica Internacional 37, nr 1 (1.01.1998): 35–39. http://dx.doi.org/10.22201/igeof.00167169p.1998.37.1.2158.
Pełny tekst źródłaSomerville, H. J. "Physiological aspects of biotreatment of petrochemical wastes". Conservation & Recycling 8, nr 1-2 (1985): 73–83. http://dx.doi.org/10.1016/0361-3658(85)90026-8.
Pełny tekst źródłaHoagland, Beth, Luke Mosley, Tess Russo, Jason Kirby, Cecilia Cullen, Matthew S. Fantle, Mark Raven i Joshua Fisher. "Arsenic sequestration in gold mine wastes under changing pH and experimental rewetting cycles". Applied Geochemistry 124 (styczeń 2021): 104789. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104789.
Pełny tekst źródłaPark, Youn-Jong, Jae-Kyu Yang i Sang-Il Choi. "The application of reused powdered wastes as adsorbent for treating arsenic containing mine drainage". Journal of Environmental Science and Health, Part A 43, nr 9 (11.06.2008): 1093–99. http://dx.doi.org/10.1080/10934520802060134.
Pełny tekst źródłaCui, Longpeng, Chris Newcombe, Dagmar S. Urgast, Andrea Raab, Eva M. Krupp i Jörg Feldmann. "Assessing the toxicity of arsenic-bearing sulfide minerals with the bio-indicator Corophium volutator". Environmental Chemistry 8, nr 1 (2011): 52. http://dx.doi.org/10.1071/en10044.
Pełny tekst źródłaMendes, J. M. O. "Legal Aspects of the Disposal of Industrial Wastes on Soil". Water Science and Technology 19, nr 8 (1.08.1987): 87–97. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1987.0047.
Pełny tekst źródłaTomaszewska-Krojańska, Dorota, i Jacek Pranagal. "Management of Carboniferous Rock and Waste Mineral Wool in the Context of Current Polish Legislation". Mineralogia 48, nr 1-4 (1.12.2017): 63–69. http://dx.doi.org/10.1515/mipo-2017-0012.
Pełny tekst źródłaIshchenko, Mykola, Alla Iarova, Victoria Adamovska, Kateryna Astafieva, Tetiana Holoborodko, Daria Lapshyna i Yevheniia Holovchenko. "Waste management in Ukraine: organizational aspects". E3S Web of Conferences 280 (2021): 11004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202128011004.
Pełny tekst źródłaLuo, Qing Hai, Wen Wu Peng, Jun Zou i Xiu Fei Yang. "Management of Construction Wastes in Several Typical Projects". Applied Mechanics and Materials 295-298 (luty 2013): 1763–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.295-298.1763.
Pełny tekst źródłaCiornei, Mirela, Răzvan Ionuț Iacobici, Ionel Dănuț Savu i Dalia Simion. "FDM 3D Printing Process - Risks and Environmental Aspects". Key Engineering Materials 890 (23.06.2021): 152–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.890.152.
Pełny tekst źródłaMendoza-Castillo, D. I., C. K. Rojas-Mayorga, I. P. García-Martínez, M. A. Pérez-Cruz, V. Hernández-Montoya, A. Bonilla-Petriciolet i M. A. Montes-Morán. "Removal of heavy metals and arsenic from aqueous solution using textile wastes from denim industry". International Journal of Environmental Science and Technology 12, nr 5 (9.04.2014): 1657–68. http://dx.doi.org/10.1007/s13762-014-0553-8.
Pełny tekst źródłaTongesayi, Tsanangurayi, i Ronald B. Smart. "Arsenic Speciation: Reduction of Arsenic(V) to Arsenic(III) by Fulvic Acid". Environmental Chemistry 3, nr 2 (2006): 137. http://dx.doi.org/10.1071/en05095.
Pełny tekst źródłaCasentini, Lazzazzara, Amalfitano, Salvatori, Guglietta, Passeri, Belardi i Trapasso. "Mining Rock Wastes for Water Treatment: Potential Reuse of Fe- and Mn-Rich Materials for Arsenic Removal". Water 11, nr 9 (11.09.2019): 1897. http://dx.doi.org/10.3390/w11091897.
Pełny tekst źródłaDrahota, Petr, Zuzana Grösslová i Helena Kindlová. "Selectivity assessment of an arsenic sequential extraction procedure for evaluating mobility in mine wastes". Analytica Chimica Acta 839 (sierpień 2014): 34–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2014.06.022.
Pełny tekst źródłaKim, C. S., C. Chi, S. R. Miller, R. A. Rosales, E. S. Sugihara, J. Akau, J. J. Rytuba i S. M. Webb. "(Micro)spectroscopic Analyses of Particle Size Dependence on Arsenic Distribution and Speciation in Mine Wastes". Environmental Science & Technology 47, nr 15 (6.08.2013): 8164–71. http://dx.doi.org/10.1021/es4010653.
Pełny tekst źródłaGao, Xubo, Yanxin Wang i Qinhong Hu. "Fractionation and speciation of arsenic in fresh and combusted coal wastes from Yangquan, northern China". Environmental Geochemistry and Health 34, nr 1 (3.06.2011): 113–22. http://dx.doi.org/10.1007/s10653-011-9395-1.
Pełny tekst źródłaAlderwish, Ahmed M., i Fayad A. Alderwish. "Environmental Aspects of the Accelerated Urbanization in Sana’a, Yemen". Sultan Qaboos University Journal for Science [SQUJS] 16 (1.12.2011): 1. http://dx.doi.org/10.24200/squjs.vol16iss0pp1-12.
Pełny tekst źródłaSampaio, J. A. B. "Hazardous Wastes Management in Brazil: The Need for a Regional Synoptic Approach". Water Science and Technology 24, nr 12 (1.12.1991): 11–18. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1991.0364.
Pełny tekst źródłaEdelmann, W., U. Baier i H. Engeli. "Environmental aspects of the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid wastes and of solid agricultural wastes". Water Science and Technology 52, nr 1-2 (1.07.2005): 203–8. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2005.0518.
Pełny tekst źródłaRojas-Conejo, Johanna, Francisco Picado Pavón, Andrea Suárez Serrano, Cornelis A. M. Van Gestel, Christian Golcher Benavides i Guillermo Durán Sanabria. "Mining environmental liabilities: a potential source of metal contamination for freshwater ecosystems in Costa Rica". Revista Geográfica de América Central 1, nr 68 (23.11.2021): 333–56. http://dx.doi.org/10.15359/rgac.68-1.12.
Pełny tekst źródłaNazir, Rashid, Jawad Ali, Ijaz Rasul, Emilie Widemann i Sarfraz Shafiq. "Eco-Environmental Aspects of COVID-19 Pandemic and Potential Control Strategies". International Journal of Environmental Research and Public Health 18, nr 7 (27.03.2021): 3488. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18073488.
Pełny tekst źródłaTait, J. C., P. J. Hayward i J. S. Devgun. "Technologies for the containment, immobilization, and disposal of radioactive wastes". Canadian Journal of Civil Engineering 16, nr 4 (1.08.1989): 444–58. http://dx.doi.org/10.1139/l89-074.
Pełny tekst źródłaAleksandrova, Tatyana, i Stepan Korchevenkov. "ECOLOGICAL AND TECHNOLOGYCAL ASPECTS OF ASH AND SLAG WASTES UTILIZATION". Journal of Ecological Engineering 18, nr 4 (1.07.2017): 15–24. http://dx.doi.org/10.12911/22998993/74363.
Pełny tekst źródłaMurciego, A., E. Álvarez-Ayuso, S. C. Aldana-Martínez, A. Sanz-Arranz, J. Medina-García, F. Rull-Pérez i P. Villar-Alonso. "Characterization of secondary products in arsenopyrite-bearing mine wastes: influence of cementation on arsenic attenuation". Journal of Hazardous Materials 373 (lipiec 2019): 425–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.03.086.
Pełny tekst źródłaSINGH, T., i K. PANT. "Solidification/stabilization of arsenic containing solid wastes using portland cement, fly ash and polymeric materials". Journal of Hazardous Materials 131, nr 1-3 (17.04.2006): 29–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.06.046.
Pełny tekst źródłaÁlvarez, M. L., G. Gascó, R. Rodíguez-Pacheco, J. Paz-Ferreiro i A. Méndez. "Recovery of Metals from Mine Wastes: The Effect of Biochar–Fe Composites in the Immobilization of Arsenic". Journal of Sustainable Metallurgy 8, nr 1 (3.02.2022): 419–29. http://dx.doi.org/10.1007/s40831-022-00495-y.
Pełny tekst źródłaKiraly, Mr Uzor, i Mr Gabor Lakner. "Underground water area rehabilitation project in Hungary financed by the Hungarian government to save the environment of the river Sió's using membrane technology". Water Practice and Technology 8, nr 1 (1.03.2013): 55–69. http://dx.doi.org/10.2166/wpt.2013.008.
Pełny tekst źródłaSilva, Veronica, Jorge Loredo, Rodolfo Fernández-Martínez, Raquel Larios, Almudena Ordóñez, Belén Gómez i Isabel Rucandio. "Arsenic partitioning among particle-size fractions of mine wastes and stream sediments from cinnabar mining districts". Environmental Geochemistry and Health 36, nr 5 (13.04.2014): 831–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10653-014-9602-y.
Pełny tekst źródłaBencko, Vladimír, Jiří Rameš, Eleonora Fabiánová, Jiří Pešek i Marián Jakubis. "Ecological and human health risk aspects of burning arsenic-rich coal". Environmental Geochemistry and Health 31, S1 (25.11.2008): 239–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10653-008-9224-3.
Pełny tekst źródłaNieva, N. E., L. Borgnino, F. Locati i M. G. García. "Mineralogical control on arsenic release during sediment–water interaction in abandoned mine wastes from the Argentina Puna". Science of The Total Environment 550 (kwiecień 2016): 1141–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.147.
Pełny tekst źródłaSalzsauler, Kristin A., Nikolay V. Sidenko i Barbara L. Sherriff. "Arsenic mobility in alteration products of sulfide-rich, arsenopyrite-bearing mine wastes, Snow Lake, Manitoba, Canada". Applied Geochemistry 20, nr 12 (grudzień 2005): 2303–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2005.06.007.
Pełny tekst źródłaPaktunc, D., i K. Bruggeman. "Solubility of nanocrystalline scorodite and amorphous ferric arsenate: Implications for stabilization of arsenic in mine wastes". Applied Geochemistry 25, nr 5 (maj 2010): 674–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2010.01.021.
Pełny tekst źródłaPang, J., G. S. Y. Chan, J. Zhang, J. Liang i M. H. Wong. "Physiological aspects of vetiver grass for rehabilitation in abandoned metalliferous mine wastes". Chemosphere 52, nr 9 (wrzesień 2003): 1559–70. http://dx.doi.org/10.1016/s0045-6535(03)00496-x.
Pełny tekst źródłaMeta Puspita, Nadya. "THE URGENCY OF ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT REGULATION IN INTERNATIONAL AND REGIONAL (ASEAN) LAW WITH ENVIRONMENTAL PROTECTION APPROACH". Padjadjaran Journal of International Law 3, nr 1 (31.01.2019): 84–104. http://dx.doi.org/10.23920/pjil.v3i1.309.
Pełny tekst źródła