Detalles de la búsqueda
1.
Developing a Compost Quality Index (CQI) Based on the Electrochemical Quantification of Cd (HA) Reactivity.
Molecules
; 28(3)2023 Feb 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36771168
2.
Estimation of phosphate extractability in flooded soils: Effect of solid-solution ratio and bicarbonate concentration.
Chemosphere
; 303(Pt 3): 135188, 2022 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35660054
3.
Modeling the effects of humic acid and anoxic condition on phosphate adsorption onto goethite.
Chemosphere
; 253: 126691, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32294599
4.
Matrix solid-phase dispersion as a greener alternative to obtain bioactive extracts from Haematococcus pluvialis. Characterization by UHPLC-QToF.
RSC Adv
; 10(47): 27995-28006, 2020 Jul 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35519111
5.
Biochar as low-cost sorbent of volatile fuel organic compounds: potential application to water remediation.
Environ Sci Pollut Res Int
; 26(12): 11605-11617, 2019 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30484048
6.
Effects of pH and electrolyte concentration on the binding between a humic acid and an oxazine dye.
Chemosphere
; 63(3): 430-9, 2006 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16307779
7.
Copper binding by peat fulvic and humic acids extracted from two horizons of an ombrotrophic peat bog.
Chemosphere
; 63(1): 82-8, 2006 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16146645
8.
Influence of feedstock on the copper removal capacity of waste-derived biochars.
Bioresour Technol
; 212: 199-206, 2016 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27099945
9.
Effects of pH and ionic strength on the adsorption of phosphate and arsenate at the goethite-water interface.
J Colloid Interface Sci
; 285(2): 476-86, 2005 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15837462
10.
Modeling oxyanion adsorption on ferralic soil, part 2: chromate, selenate, molybdate, and arsenate adsorption.
Environ Toxicol Chem
; 33(10): 2217-24, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24648298
11.
Modeling oxyanion adsorption on ferralic soil, part 1: parameter validation with phosphate ion.
Environ Toxicol Chem
; 33(10): 2208-16, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24838985
12.
Effect of organic matter and pH on the adsorption of metalaxyl and penconazole by soils.
J Hazard Mater
; 260: 627-33, 2013 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23827731
13.
Comparison of arsenate, chromate and molybdate binding on schwertmannite: surface adsorption vs anion-exchange.
J Colloid Interface Sci
; 386(1): 338-43, 2012 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22901683
14.
Adsorption of paraquat on soil organic matter: effect of exchangeable cations and dissolved organic carbon.
J Hazard Mater
; 235-236: 218-23, 2012 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22884732
15.
Adsorption of paraquat on goethite and humic acid-coated goethite.
J Hazard Mater
; 183(1-3): 664-8, 2010 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20708336
16.
Analysis of phosphate adsorption onto ferrihydrite using the CD-MUSIC model.
J Colloid Interface Sci
; 347(1): 112-9, 2010 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20406705
17.
Study of the acid-base properties of fulvic acid-like substances extracted from senescent leaves of eucalyptus and oak.
Anal Bioanal Chem
; 375(4): 523-6, 2003 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12610704
18.
Analysis of the effect of pH on Cu2+-fulvic acid complexation using a simple electostatic model.
Environ Sci Technol
; 36(14): 3109-13, 2002 Jul 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12141491
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