1 Girma Gonfa, 1,2 Sintayehu Mekuria Hailegiorgis


particles for drug and gene delivery,”



tải về 1.86 Mb.
Chế độ xem pdf
trang21/27
Chuyển đổi dữ liệu10.06.2024
Kích1.86 Mb.
#57900
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
1 An Overview of Current and Prognostic Trends on Synthesis of biobased silica - Copy


particles for drug and gene delivery,” Acta Pharmaceutica
Sinica B, vol. 8, no. 2, pp. 165–177, 2018.
[44] A. Rastogi, D. K. Tripathi, S. Yadav et al., “Application of
silicon nanoparticles in agriculture,” 3 Biotech, vol. 9, no. 3,
pp. 90–11, 2019.
[45] J. Liu, S. Ma, and L. Zang, “Preparation and characterization
of ammonium-functionalized silica nanoparticle as a new
adsorbent to remove methyl orange from aqueous solution,”
Applied Surface Science, vol. 265, pp. 393–398, 2013.
[46] M. Rashed, Adsorption Technique for the Removal of Organic
Pollutants from Water and Wastewater, IntechOpen Limited,
London, SW, UK, 2013.
[47] Y. Zhang, Z. Zhang, D. Feng et al., “Efect of microbubbles on
preparation of precipitated silica by carbonization: physical-
chemical structure, kinetic parameters and mass transfer
characteristics,” Carbon Capture Science and Technology,
vol. 1, Article ID 100002, 2021.
[48] Y. G. Asfaha, A. K. Tekile, and F. Zewge, “Hybrid process of
electrocoagulation and electrooxidation system for waste-
water treatment: a review,” Cleaner Engineering and Tech-
nology, vol. 4, Article ID 100261, 2021.
[49] S. N. Ishmah, M. D. Permana, M. L. Firdaus, and D. R. Eddy,
“Extraction of silica from bengkulu beach sand using alkali
fusion method,” PENDIPA Journal of Science Education,
vol. 4, no. 2, pp. 1–5, 2020.
[50] N. Li, H. Habuka, S. Ikeda, and S. Hara, “Silicon chemical
vapor deposition process using a half-inch silicon wafer for
Minimal Manufacturing System,” Physics Procedia, vol. 46,
pp. 230–238, 2013.
[51] S. T. Oyama, H. Aono, A. Takagaki, T. Sugawara, and
R. Kikuchi, “Synthesis of silica membranes by chemical
vapor deposition using a dimethyldimethoxysilane pre-
cursor,” Membranes, vol. 10, no. 3, p. 50, 2020.
[52] M. Rozainee, S. Ngo, A. A. Salema, and K. Tan, “Fluidized
bed combustion of rice husk to produce amorphous siliceous
ash,” Energy for Sustainable Development, vol. 12, no. 1,
pp. 33–42, 2008.
[53] S. Murugadoss, D. Lison, L. Godderis et al., “Toxicology of
silica nanoparticles: an update,” Archives of Toxicology,
vol. 91, no. 9, pp. 2967–3010, 2017.
[54] P. S. Utama, R. Yamsaengsung, and C. Sangwichien, “Pro-
duction and characterization of precipitated silica from palm
oil mill fy ash using CO2 impregnation and mechanical
fragmentation,” Brazilian Journal of Chemical Engineering,
vol. 36, no. 1, pp. 523–530, 2019.
[55] H. Jung, H. Kwak, J. Chun, and K. Oh, “Characteristics of
crystalline silica (SiO2) particles prepared by simple solution
method using sodium silicate (Na2SiO3) precursor Journal
of Physics: conference Series,” 2018.
[56] A. Pieła, E. ˙
Zyma´nczyk-Duda, M. Brzezi´nska-Rodak et al.,
“Biogenic synthesis of silica nanoparticles from corn cobs
husks. Dependence of the productivity on the method of raw
material processing,” Bioorganic Chemistry, vol. 99, Article
ID 103773, 2020.
[57] K. E. Richmond and M. Sussman, “Got silicon? Te non-
essential benefcial plant nutrient,” Current Opinion in Plant
Biology, vol. 6, no. 3, pp. 268–272, 2003.
[58] H. Ehrlich, K. D. Demadis, O. S. Pokrovsky, and
P. G. Koutsoukos, “Modern views on desilicifcation: bio-
silica and abiotic silica dissolution in natural and artifcial
environments,” Chemical Reviews, vol. 110, no. 8,
pp. 4656–4689, 2010.
[59] M. A. Salam, K. Ahmed, T. Hossain, M. S. Habib,
M. S. Uddin, and N. Papri, “Prospect of molecular sieves
production using rice husk in Bangladesh: a review,” In-
ternational Journal of Chemistry, Mathematics and Physics,
vol. 3, no. 6, pp. 105–134, 2019.
[60] N. M. Cremaes, Multifunctional Silica-Based Nanoparticles
for Biomedical Applications, Cora TDX, Manchester, UK,
2014.
[61] S. Norsuraya, H. Fazlena, and R. Norhasyimi, “Sugarcane
bagasse as a renewable source of silica to synthesize santa
barbara amorphous-15 (SBA-15),” Procedia Engineering,
vol. 148, pp. 839–846, 2016.
[62] V. Meena, M. Dotaniya, V. Coumar et al., “A case for silicon
fertilization to improve crop yields in tropical soils,” Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences, India - Section
B: Biological Sciences, vol. 84, no. 3, pp. 505–518, 2014.
[63] M. Sahebi, M. M. Hanaf, A. Siti Nor Akmar et al., “Im-
portance of silicon and mechanisms of biosilica formation in
plants,” BioMed Research International, vol. 2015, Article ID
396010, 16 pages, 2015.
[64] H. A. Currie and C. C. Perry, “Silica in plants: biological,
biochemical and chemical studies,” Annals of Botany,
vol. 100, no. 7, pp. 1383–1389, 2007.
[65] Y. Liu, S.-S. Chen, A.-J. Wang, J.-J. Feng, X. Wu, and
X. Weng, “An ultra-sensitive electrochemical sensor for
hydrazine based on AuPd nanorod alloy nanochains,”
Electrochimica Acta, vol. 195, pp. 68–76, 2016.
[66] S. Gu, J. Zhou, C. Yu, Z. Luo, Q. Wang, and Z. Shi, “A novel
two-staged thermal synthesis method of generating nano-
silica from rice husk via pre-pyrolysis combined with
Advances in Materials Science and Engineering
19


calcination,” Industrial Crops and Products, vol. 65, pp. 1–6,
2015.
[67] X. Ma, B. Zhou, W. Gao et al., “A recyclable method for
production of pure silica from rice hull ash,” Powder
Technology, vol. 217, pp. 497–501, 2012.
[68] V. Carmona, R. Oliveira, W. Silva, L. Mattoso, and
J. Marconcini, “Nanosilica from rice husk: extraction and
characterization,” Industrial Crops and Products, vol. 43,
pp. 291–296, 2013.
[69] P. Ramadhansyah, M. Salwa, A. Mahyun, B. A. Bakar,
M. M. Johari, and C. C. Norazman, “Properties of concrete
containing rice husk ash under sodium chloride subjected to
wetting and drying,” Procedia Engineering, vol. 50,
pp. 305–313, 2012.
[70] A. Zamani, A. P. Marjani, and Z. Mousavi, “Agricultural
waste biomass-assisted nanostructures: synthesis and ap-
plication,” Green Processing and Synthesis, vol. 8, no. 1,
pp. 421–429, 2019.
[71] A. Trubetskaya, P. A. Jensen, A. D. Jensen, M. Steibel,
H. Spliethof, P. Glarborg, and F. H. Larsen, Comparison of
high temperature chars of wheat straw and rice husk with
respect to chemistry, morphology and reactivity,” Biomass
and Bioenergy, vol. 86, pp. 76–87, 2016.
[72] V. H. Le, C. N. H. Tuc, and H. H. Tuc, “Synthesis of silica
nanoparticles from Vietnamese rice husk by sol–gel
method,” Nanoscale Research Letters, vol. 8, no. 1, pp. 58–10,
2013.
[73] P. Van Soest, “Rice straw, the role of silica and treatments to
improve quality,” Animal Feed Science and Technology,
vol. 130, no. 3-4, pp. 137–171, 2006.
[74] H. Khaleghian, M. Molaverdi, and K. Karimi, “Silica removal
from rice straw to improve its hydrolysis and ethanol pro-
duction,” Industrial and Engineering Chemistry Research,
vol. 56, no. 35, pp. 9793–9798, 2017.
[75] X. Yao, K. Xu, and Y. Liang, “Comparing the thermo-
physical properties of rice husk and rice straw as feed-
stock for thermochemical conversion and characterization of
their waste ashes from combustion,” Bioresources, vol. 11,
no. 4, pp. 10549–10564, 2016.
[76] R. Prasad and M. Pandey, “Rice husk ash as a renewable
source for the production of value added silica gel and its
application: an overview,” Bulletin of Chemical Reaction
Engineering and Catalysis, vol. 7, no. 1, p. 1, 2012.
[77] D. Schneider, S. Wassersleben, M. Weiß, R. Denecke,
A. Stark, and D. Enke, “A generalized procedure for the
production of high-grade, porous biogenic silica,” Waste and
Biomass Valorization, vol. 11, no. 1, pp. 1–15, 2018.
[78] H. A. Alyosef, A. Eilert, J. Welscher et al., “Characterization
of biogenic silica generated by thermo chemical treatment of
rice husk,” 
tải về 1.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương