دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Michele Aresta, Iftekhar Karimi, Sibudjing Kawi سری: ISBN (شابک) : 9783030158675 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2019 تعداد صفحات: XVIII, 436 [450] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 12 Mb
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب An Economy Based on Carbon Dioxide and Water: Potential of Large Scale Carbon Dioxide Utilization به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اقتصاد مبتنی بر دی اکسید کربن و آب: پتانسیل استفاده از دی اکسید کربن در مقیاس بزرگ نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب به جذب و استفاده از CO2 (CCU) از دیدگاه سبز، بیوتکنولوژیکی و اقتصادی اختصاص دارد و پتانسیل و تنگناها و پیشرفتها را در تبدیل یک مولکول پایدار مانند CO2 به مواد شیمیایی و مواد خاص یا ترکیبات غنی از انرژی ارائه میکند. . استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، آبی) و هیدروژن غیر فسیلی برای تبدیل حجم زیادی از CO2 به محصولات انرژی ضروری است، و به این ترتیب، نویسندگان به بررسی و مقایسه در دسترس بودن هیدروژن از آب با استفاده از این منابع می پردازند. با استفاده از نفت یا متان. این کتاب که به 13 فصل تقسیم شده است، تجزیه و تحلیل شرایطی را ارائه می دهد که تحت آن استفاده از CO2 ممکن است، و در مورد جذب CO2 از منابع متمرکز و جو بحث می کند. همچنین کاربردهای فناوری (غیر شیمیایی) CO2، کربناته کردن مواد معدنی اساسی و لجن صنعتی، و تبدیل میکروبی-کاتالیزوری-الکتروشیمیایی-فتوالکتروشیمیایی- پلاسما CO2 به مواد شیمیایی و انرژی را تجزیه و تحلیل می کند. علاوه بر این، این کتاب نمونه هایی از سنتزهای بیوالکتروشیمیایی پیشرفته و مهندسی RuBisCO، و همچنین تجزیه و تحلیل فنی-انرژی و اقتصادی CCU را ارائه می دهد. این کتاب که توسط کارشناسان برجسته بین المللی نوشته شده است، دیدگاهی منحصر به فرد در مورد پتانسیل فناوری های مختلف مورد بحث و چشم اندازی برای آینده ای پایدار ارائه می دهد. این برنامه برای فارغ التحصیلان با درک خوبی از شیمی، کاتالیز، بیوتکنولوژی، الکتروشیمی و فتوشیمی در نظر گرفته شده است، به ویژه برای محققان (در دانشگاه و صنعت) و معلمان دانشگاه جذاب است. میشل آرستا دکترای خود را در شیمی صنعتی از دانشگاه میلان، میلان-IT دریافت کرد. او رئیس هیئت علمی کنسرسیوم بین دانشگاهی واکنش پذیری شیمیایی و کاتالیز، ایتالیا است. IMM سابق، پروفسور-NUS-SG و استاد دیوید پارکین در دانشگاه باث، انگلستان و استاد افتخاری در دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تیانجین، چین. علایق علمی او در زمینه های شیمی مولکول های کوچک (N2، H2، O2، CO، CO2، الفین ها)، فلزات در حالت اکسیداسیون کم منفی، مکانیسم های واکنش، کاتالیز، فوتوکاتالیز می باشد. استفاده از زیست توده و مونومرهای جدید با منبع زیستی برای مواد پلیمری او نویسنده بیش از 290 مقاله در مجلات معتبر بین المللی و 12 کتاب در مورد ارزش گذاری CO2 و زیست توده و همچنین صاحب چندین پتنت است. من کریمی استاد شیمی است
This book is devoted to CO2 capture and utilization (CCU) from a green, biotechnological and economic perspective, and presents the potential of, and the bottlenecks and breakthroughs in converting a stable molecule such as CO2 into specialty chemicals and materials or energy-rich compounds. The use of renewable energy (solar, wind, geothermal, hydro) and non-fossil hydrogen is a must for converting large volumes of CO2 into energy products, and as such, the authors explore and compare the availability of hydrogen from water using these sources with that using oil or methane. Divided into 13 chapters, the book offers an analysis of the conditions under which CO2 utilization is possible, and discusses CO2 capture from concentrated sources and the atmosphere. It also analyzes the technological (non-chemical) uses of CO2, carbonation of basic minerals and industrial sludge, and the microbial-catalytic-electrochemical-photoelectrochemical-plasma conversion of CO2 into chemicals and energy products. Further, the book provides examples of advanced bioelectrochemical syntheses and RuBisCO engineering, as well as a techno-energetic and economic analysis of CCU. Written by leading international experts, this book offers a unique perspective on the potential of the various technologies discussed, and a vision for a sustainable future. Intended for graduates with a good understanding of chemistry, catalysis, biotechnology, electrochemistry and photochemistry, it particularly appeals to researchers (in academia and industry) and university teachers. Michele Aresta received his PhD in Industrial Chemistry from the University of Milan, Milan-IT. He is the President of the Scientific Board of the Interuniversity Consortium on Chemical Reactivity and Catalysis, Italy; former IMM, Professor-NUS-SG and David Parkin Professor at the University of Bath, UK and Honorary Professor at the Chemical Engineering Faculty, University of Tianjin, China. His scientific interests are in the fields of Chemistry of small molecules (N2, H2, O2, CO, CO2, olefins), metals in low-negative oxidation state, reaction mechanisms, catalysis, photocatalysis; utilization of biomass and new bio-sourced monomers for polymeric materials. He is the author of over 290 papers in peer reviewed international journals and of 12 books on CO2 and Biomass valorization as well as owner of several patents. I A Karimi is a Professor of Chemical & Biomolecular Engineering at the National University of Singapore. Professor Karimi received his BTech in Chemical Engineering from Indian Institute of Technology Bombay and MS & PhD from Purdue University. He is a leading expert in the area of process systems engineering and optimization with a unique blend of experience from academia and industry. His current research interests include process modeling, simulation, and optimization, energy efficiency, process integration and intensification, energy systems, chemical logistics, CCSU, process operations, and natural gas.