يعرض 1 - 20 نتائج من 2,581 نتيجة بحث عن '"Residuos industriales"', وقت الاستعلام: 0.40s تنقيح النتائج
  1. 1
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Benaiges-Fernandez, Robert

    المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

    Thesis Advisors: Cama i Robert, Jordi, Urmeneta, Jordi, Urmeneta Masó, Jordi

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  2. 2
    Dissertation/ Thesis

    المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Departament de Ciència dels Materials i Química Física

    Thesis Advisors: Ushak, Svetlana, Fernández, Ana Inés

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  3. 3
    Dissertation/ Thesis
  4. 4
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Marimón Santos, Jorge

    Thesis Advisors: Pérez Sirvent, Carmen, Martínez Sánchez, María José, Universidad de Murcia. Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología

    المصدر: TDR (Tesis Doctorales en Red)

    وصف الملف: application/pdf

  5. 5
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: González Núñez, Raquel

    المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Departament de Química Analítica

    Thesis Advisors: Vidal Espinar, Miquel, Rigol Parera, Anna

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Dissertation/ Thesis
  7. 7
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Barrachina Albert, Ester

    المساهمون: University/Department: Universitat Jaume I. Departament de Química Inorgànica i Orgànica

    Thesis Advisors: Carda Castelló, Juan B.

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
  10. 10
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Martí, E. (Esther)

    المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia

    Thesis Advisors: Cruañas Terradas, Robert, Garau, Ma. Antònia

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Campins Eritja, Mar

    المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Departament de Dret i Economia Internacionals

    Thesis Advisors: Abellán Honrubia, Victoria

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
    Conference

    Relation: Álvarez Dorado, M., Ferrández Vega, D., Zaragoza Benzal, A. y Morón Barrios, A. (Abril, 2024). Procesos de producción innovadores para materiales de yeso reciclado: un impulso para la sostenibilidad en la industria de la construcción. (Abril, 2024). En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España.; http://hdl.handle.net/20.500.12251/3510; CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica

  14. 14
    Conference

    Relation: Marrot Ticó, J. y Martín Martínez, A. (Abril, 2024). Marketplace para la reutilización de productos de la construcción. (Abril, 2024). En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España. En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España.; http://hdl.handle.net/20.500.12251/3502; CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica

  15. 15
    Conference

    Relation: Vidales Barriguete, A., Vitiello, V., Piña Ramírez, C. y Aguilera Benito, P. (Abril, 2024). Construcción sostenible y economía circular: innovación en materiales para reducir impactos ambientales. (Abril, 2024). En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España.; http://hdl.handle.net/20.500.12251/3468; CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica

  16. 16
    Periodical
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Afinidad. Revista de química teórica y aplicada; Vol. 68, Núm. 551 (2011)
    Afinidad; Vol. 68, Núm. 551 (2011)

    مصطلحات موضوعية: captura de CO2, carbonatación, residuos industriales

    وصف الملف: application/pdf

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 74 No. 355 (2024); e354 ; Materiales de Construcción; Vol. 74 Núm. 355 (2024); e354 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2024.v74.i355

    وصف الملف: text/html; application/pdf; text/xml

    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3735/4346; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3735/4347; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3735/4348; Eliche-Quesada D, Corpas-Iglesias FA. 2014. Utilisation of spent filtration earth or spent bleaching earth from the oil refinery industry in clay products. Ceram. Int. 40(10, B): 16677–16687.; Ramu N, Chaitanya K. 2020. Cost reduction of strengthen bricks by using construction waste materials. Paideuma J. 13(7):250-256. Retrieved from: https://diet.edu.in/cmoon_images/ce1._nanubilli_ramu__k.chaitanya.pdf; Ncube A, Matsika R, Mangori L, Ulgiati S. 2021. Moving towards resource efficiency and circular economy in the brick manufacturing sector in Zimbabwe. J. Clean. Prod. 281: 125238.; M. Mohammad et al. 2022. Physical and mechanical properties of fired industrial waste-clay bricks from clam shells and soda lime silica glass. Mater. Today Proc. 75(1):151-155.; Oliveira YL, Linhares Z, Ancelmo L, Soares RAL. 2016. Estudo da Reutilização de Resíduos de Telha Cerâmica (Chamote) em Formulação de Massa para Blocos Cerâmicos. Cerâmica Ind. 21(2): 45–50.; Planelles Aragó J. 2019. La producción en el sector cerámico bajo el prisma de la economía circular. VIGILANCER. (Online). Retrieved from https://www.vigilancer.es/index.php/2019/11/15/la-produccion-en-el-sector-ceramico-bajo-el-prisma-de-la-economia-circular/; Muñoz Velasco P, Morales Ortíz MP, Mendívil Giró M, and Muñoz Velasco L. 2014. Fired clay bricks manufactured by adding wastes as sustainable construction material - A review. Constr. Build. Mater. 63:97–107.; Faria KCP, Holanda JNF. 2016. Thermal behavior of ceramic wall tile pastes bearing solid wastes. J. Therm. Anal. Calorim. 123(2):1119–1127.; Almeida MI, Simões F, Dias B, Francisco V, Amado A. 2016. Ceramic industry contribution to a circular economy. Congress of Innovation on Sustainable Construction - CINCOS’16, 1–6; Heidari L., Jalili Ghazizade M. 2021. Recycling of spent industrial soil in manufacturing process of clay brick. Process Saf. Environ. Prot. 145: 133–140.; Arbelaez OF, Restrepo D, Melina L, Vergara Z, Viviana K. 2022. Innovative use of agro-waste cane bagasse ash and waste glass as cement replacement for green concrete. Cost analysis and carbon dioxide emissions. 379 (2): 134822.; Rivera JF, Cuarán-Cuarán ZI, Vanegas-Bonilla N, Mejía de Gutiérrez R. 2018. Novel use of waste glass powder: Production of geopolymeric tiles. Adv. Powder Technol. 29(12): 3448-3454.; Low A, Shamsuddin R, Siyal AA. 2022. Economic analysis of waste minimisation and energy recovery from spent bleaching earth. Clean. Eng. Technol. 7:100418.; Srisang S, Srisang N. 2021. Recycling spent bleaching earth and oil palm ash to tile production: Impact on properties, utilization, and microstructure. J. Clean. Prod. 294: 126336.; Rahma A, et al.2023. Novel spent bleaching earth industrial waste as low-cost ceramic membranes material: Elaboration and characterization. Mater. Today Proc. 87(2): 136–140.; Chagas Licurgo JS, Fontes Vieira CM, Candido VS, Monteiro SN. 2015. Improvement of clay ceramic properties by glass polishing sludge incorporation. Mater. Sci. Forum. 820: 432437.; Phonphuak N, Kanyakam S, Chindaprasirt P. 2016. Utilization of waste glass to enhance physical-mechanical properties of fired clay brick. J. Clean. Prod. 112(4): 3057-3062.; Silva RV, de Brito J, Lye CQ, Dhir RK. 2017. The role of glass waste in the production of ceramic-based products and other applications: A review. J. Clean. Prod. 167: 346-364.; Xin Y, Robert D, Mohajerani A, Tran P, Pramanik BK. 2023. Transformation of waste-contaminated glass dust in sustainable fired clay bricks. Case Stud. Constr. Mater. 18: e01717.; Abdelbasir SM, Shehab AI, Khalek MAA. 2023. Spent bleaching earth; recycling and utilization techniques: A review. Resour. Conserv. Recycl. Adv. 17: 200124; Saldarriaga JF, Gaviria X, Gene JM, Aguado R. 2022. Improving circular economy by assessing the use of fly ash as a replacement of lime pastes reducing its environmental impact. Process Saf. Environ. Prot. 159: 1008-1018.; Departamento Nacional de Planeación. 2016. Documento CONPES 3874: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Colombia. 73p. Retrieved from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3874.pdf.; Fořt J, Černý R, 2020. Transition to circular economy in the construction industry: Environmental aspects of waste brick recycling scenarios. Waste Manag. 118: 510–520.; Jani Y, Hogland W. Waste glass in the production of cement and concrete - A review. 2014. J. Environ. Chem. Eng. 2(3): 1767-1775.; Eliche-Quesada D. Corpas-Iglesias FA, Pérez-Villarejo L, Iglesias-Godino FJ. 2012. Recycling of sawdust, spent earth from oil filtration, compost and marble residues for brick manufacturing. Constr. Build. Mater. 34: 275-284.; Eliche-Quesada D, Martínez-Martínez S, Pérez-Villarejo L, Iglesias-Godino FJ, Martínez-García C, Corpas-Iglesias FA. 2012. Valorization of biodiesel production residues in making porous clay brick. Fuel Process. Technol. 103: 166-173.; Monteiro SN, Vieira CMF. 2014. On the production of fired clay bricks from waste materials: A critical update. Constr. Build. Mater. 68: 599-610.; Barranzuela J. 2014. Proceso productivo de los ladrillos de arcilla producidos en la region piura. Tesis pregrado en Ingeniería Civil, Universidad de Piura, Perú. Retrieved from https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5eea42bf-0da2-43bd-b308-b8eb99ea51a3/content.; ICONTEC, NTC 4017. 2018. Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla.; ASTM International, ASTMC642–13. 2013. Standard test method for density, absorption and voids in hardened concrete.; Zuluaga D, Henao AP, García DF, Rodríguez JE, Hoyos AM, Lopez ME, Gómez C. 2016. Caracterización térmica, química y mineralógica de un tipo de arcilla roja propia de la región andina colombiana, empleada para la producción de ladrillos para construcción. Rev. Colomb. Mater. 9: 53-56.; Muñoz J, Muñoz R, Mancill P, Rodríguez J. 2007. Estudio del procesamiento cerámico de las arcillas de la vereda ‘La Codicia’ (Guapi, Colombia) para potencializar su uso en la elaboración de piezas cerámicas. Rev. Fac. Ing. 42: 68-78.; Cáceres VI, Sánchez-Molina J, Chaparro-García AL. 2017. Evaluación de arcillas caoliniticas-illiticas provenientes de la formación guayabo del área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Rev. ION30(1): 117-127.; Chaisena A, Rangsriwatananon K. 2004. Effect of thermal and acid treatment on some physico-chemical properties of lamping diatomite. J. Sci. Technol 11:289–299. Retrieved from https://www.thaiscience.info/journals/Article/SJST/10890793.pdf; Ostrooumov M. 2007. Espectrometría infrarroja de reflexión en Mineralogíca Avanzada, Gemelogía y Arqueometría, Instituto de Geofísica, UNAM, México, 2007. Retrieved from https://biblat.unam.mx/hevila/MonografiasdelInstitutodeGeofisica/2007/vol12/1.pdf.; Torres J, Mejía de Gutiérrez R, Castelló R, Vizcayno C. 2011. Análisis comparativo de caolines de diferentes fuentes para la producción de metacaolín. Rev. LatinoAm. Metal. Mater. 31(1):35-43. Retrieved from https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0255-69522011000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es; ICONTEC, NTC 4205-2.2009. Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos. Parte 2: Mampostería no estructural. 1–10.; Singh A, Chandel MK. 2022. Valorization of fine fraction from legacy waste as fired bricks: A step towards circular economy. J. Clean. Prod. 331: 129928.; Wang S, Gainey L, Mackinnon IDR, Allen C, Gu Y, Xi Y. 2023. Thermal behaviors of clay minerals as key components and additives for fired brick properties: A review. J. Build. Eng. 66: 105802.; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3735