Catalysis for Clean Energy and Environmental Sustainability : Biomass Conversion and Green Chemistry - Volume 1
Chapter 1. Thermochemical conversion of biomass and upgrading of bio-products to produce fuels and chemicals -- Chapter 2. Biochemical Conversion of Residual Biomass: An Approach to Fuel Gas and Green Fertilizers -- Chapter 3. Bio-catalytic Itaconic Acid and Bio-based Vinyl Monomer Production Proces...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Pant, K. K. [herausgeberIn] Gupta, Sanjay Kumar [herausgeberIn] Ahmad, Ejaz [herausgeberIn] |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
Cham: Springer International Publishing ; 2021. Cham: Imprint: Springer ; 2021. |
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Ausgabe: |
1st ed. 2021. |
Schlagwörter: | |
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Systematik: |
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Umfang: |
1 Online-Ressource(XI, 933 p. 387 illus., 124 illus. in color.) |
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Weitere Ausgabe: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Catalysis for clean energy and environmental sustainability ; volume 1: Biomass conversion and green chemistry - Cham, Switzerland : Springer, 2021 |
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Reihe: |
Springer eBook Collection |
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Links: | |
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ISBN: |
978-3-030-65017-9 |
DOI / URN: |
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520 | |a Chapter 1. Thermochemical conversion of biomass and upgrading of bio-products to produce fuels and chemicals -- Chapter 2. Biochemical Conversion of Residual Biomass: An Approach to Fuel Gas and Green Fertilizers -- Chapter 3. Bio-catalytic Itaconic Acid and Bio-based Vinyl Monomer Production Processes -- Chapter 4. Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. | ||
520 | |a This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. | ||
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Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. Environmental engineering. Biotechnology. Renewable energy resources. Catalysis. Green chemistry. Sustainable development. s (DE-588)4145596-4 (DE-627)105589942 (DE-576)209742666 Bioenergie gnd (DE-627) Pant, K. K. herausgeberin edt Gupta, Sanjay Kumar herausgeberin edt Ahmad, Ejaz herausgeberin edt 9783030650162 9783030650186 9783030650193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Catalysis for clean energy and environmental sustainability ; volume 1: Biomass conversion and green chemistry Cham, Switzerland : Springer, 2021 xi, 933 Seiten (DE-627)1765637503 9783030650162 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783030650186 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783030650193 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2021 ZDB-2-SEB 2021 ZDB-2-SXEE 2021 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 VN 9200 Allgemeines Chemie und Pharmazie Angewandte und technische Chemie Ökologische Chemie (Ökochemie, Umweltchemie) Ökologische Chemie (Ökochemie, Umweltchemie) Allgemeines (DE-627)1271479796 (DE-625)rvk/147637:253 (DE-576)201479796 52.56 Regenerative Energieformen alternative Energieformen SEPA (DE-627)106419986 BO 045F 660.6 045F 628 22 01 0018 4068107963 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. 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The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. Environmental engineering. Biotechnology. Renewable energy resources. Catalysis. Green chemistry. Sustainable development. s (DE-588)4145596-4 (DE-627)105589942 (DE-576)209742666 Bioenergie gnd (DE-627) Pant, K. 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Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 06-05-21 132 01 0959 3923850085 OLR-ESP-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. k 05-05-21 186 01 0519 3923875096 OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 05-05-21 285 01 0517 3923977255 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-ESP-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 06-05-21 370 01 4370 3923861613 olr-springer Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 05-05-21 381 01 4381 3923856504 OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 05-05-21 2003 01 DE-25 3921460433 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Universitätslizenz l01 03-05-21 2011 01 DE-16 3921460441 00 --%%-- --%%-- --%%-- knp l01 03-05-21 2014 01 DE-90 3921602122 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 03-05-21 2014 02 DE-90 3921602130 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l02 03-05-21 2015 01 DE-93 3921602149 00 --%%-- --%%-- p --%%-- Campuslizenz l01 03-05-21 2017 01 DE-576 3921602157 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Besitznachweis BSZ nur für Dateneinspielung, keine echte Lizenz vorhanden l01 03-05-21 2027 01 DE-105 392146045X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 03-05-21 2148 01 DE-950 3921460468 00 --%%-- eBook Springer --%%-- kn Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 03-05-21 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 23 01 0830 Springer EBook https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 31 01 0027 e-book Springer https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 62 01 0028 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015428848203501 130 01 0700 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 132 01 0959 Zugriff nur für Angehörige der Hochschule Osnabrück im Hochschulnetz https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 186 01 0519 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. Environmental engineering. Biotechnology. Renewable energy resources. Catalysis. Green chemistry. Sustainable development. s (DE-588)4145596-4 (DE-627)105589942 (DE-576)209742666 Bioenergie gnd (DE-627) Pant, K. K. herausgeberin edt Gupta, Sanjay Kumar herausgeberin edt Ahmad, Ejaz herausgeberin edt 9783030650162 9783030650186 9783030650193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Catalysis for clean energy and environmental sustainability ; volume 1: Biomass conversion and green chemistry Cham, Switzerland : Springer, 2021 xi, 933 Seiten (DE-627)1765637503 9783030650162 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783030650186 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783030650193 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2021 ZDB-2-SEB 2021 ZDB-2-SXEE 2021 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 VN 9200 Allgemeines Chemie und Pharmazie Angewandte und technische Chemie Ökologische Chemie (Ökochemie, Umweltchemie) Ökologische Chemie (Ökochemie, Umweltchemie) Allgemeines (DE-627)1271479796 (DE-625)rvk/147637:253 (DE-576)201479796 52.56 Regenerative Energieformen alternative Energieformen SEPA (DE-627)106419986 BO 045F 660.6 045F 628 22 01 0018 4068107963 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. Environmental engineering. Biotechnology. Renewable energy resources. Catalysis. Green chemistry. Sustainable development. s (DE-588)4145596-4 (DE-627)105589942 (DE-576)209742666 Bioenergie gnd (DE-627) Pant, K. K. herausgeberin edt Gupta, Sanjay Kumar herausgeberin edt Ahmad, Ejaz herausgeberin edt 9783030650162 9783030650186 9783030650193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Catalysis for clean energy and environmental sustainability ; volume 1: Biomass conversion and green chemistry Cham, Switzerland : Springer, 2021 xi, 933 Seiten (DE-627)1765637503 9783030650162 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783030650186 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783030650193 https://doi.org/10.1007/978-3-030-65017-9 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2021 ZDB-2-SEB 2021 ZDB-2-SXEE 2021 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 VN 9200 Allgemeines Chemie und Pharmazie Angewandte und technische Chemie Ökologische Chemie (Ökochemie, Umweltchemie) Ökologische Chemie (Ökochemie, Umweltchemie) Allgemeines (DE-627)1271479796 (DE-625)rvk/147637:253 (DE-576)201479796 52.56 Regenerative Energieformen alternative Energieformen SEPA (DE-627)106419986 BO 045F 660.6 045F 628 22 01 0018 4068107963 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. Environmental engineering. Biotechnology. Renewable energy resources. Catalysis. Green chemistry. Sustainable development. s (DE-588)4145596-4 (DE-627)105589942 (DE-576)209742666 Bioenergie gnd (DE-627) Pant, K. 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Thermochemical conversion of biomass and upgrading of bio-products to produce fuels and chemicals -- Chapter 2. Biochemical Conversion of Residual Biomass: An Approach to Fuel Gas and Green Fertilizers -- Chapter 3. Bio-catalytic Itaconic Acid and Bio-based Vinyl Monomer Production Processes -- Chapter 4. Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. 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Catalysis for Clean Energy and Environmental Sustainability Biomass Conversion and Green Chemistry - Volume 1 edited by K. K. Pant, Sanjay Kumar Gupta, Ejaz Ahmad |
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Chapter 1. Thermochemical conversion of biomass and upgrading of bio-products to produce fuels and chemicals -- Chapter 2. Biochemical Conversion of Residual Biomass: An Approach to Fuel Gas and Green Fertilizers -- Chapter 3. Bio-catalytic Itaconic Acid and Bio-based Vinyl Monomer Production Processes -- Chapter 4. Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. |
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Chapter 1. Thermochemical conversion of biomass and upgrading of bio-products to produce fuels and chemicals -- Chapter 2. Biochemical Conversion of Residual Biomass: An Approach to Fuel Gas and Green Fertilizers -- Chapter 3. Bio-catalytic Itaconic Acid and Bio-based Vinyl Monomer Production Processes -- Chapter 4. Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. |
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Chapter 1. Thermochemical conversion of biomass and upgrading of bio-products to produce fuels and chemicals -- Chapter 2. Biochemical Conversion of Residual Biomass: An Approach to Fuel Gas and Green Fertilizers -- Chapter 3. Bio-catalytic Itaconic Acid and Bio-based Vinyl Monomer Production Processes -- Chapter 4. Biological and Environmental degradations of Polyamides, Polylactic Acid and chitin for future prospects -- Chapter 5. Plant microbial fuel cell as a biomass conversion technology for sustainable development -- Chapter 6. Catalytic and Non-Catalytic Hydrothermal Liquefaction of Microalgae -- Chapter 7. Catalytic and Non-Catalytic Methods for Biodiesel Production -- Chapter 8. Castor oil-based derivatives as a raw material for the chemical industry: A REVIEW -- Chapter 9. Sustainability of the catalytic process for biomass conversion: Recent trends and future prospects -- Chapter 10. Understanding Biomass Chemistry Using Multiscale Molecular Modeling Approach -- Chapter 11. Levulinic acid and furan-based multifunctional materials – Opportunities & Challenges -- Chapter 12. Solid Acid Catalyzed Esterification of Levulinic Acid for Production of Value-added Chemicals -- Chapter 13. cC(sp3)–H Bond Hetero-functionalization of Aliphatic Carboxylic Acid Equivalents Enabled by Transition Metals -- Chapter 14. Carbohydrates to chemicals and fuel additives over modified polyoxometalate catalysts -- Chapter 15. Catalytic conversion of biomass derived glycerol to value added chemicals -- Chapter 16. Catalytic conversion of alcohols into value-added products -- Chapter 17. Steam Reforming of Methanol, Ethanol and Glycerol over Catalysts with Mesoporous Supports: A Comparative Study -- Chapter 18. Catalytic production of high-value chemicals from high volume non-food biomass -- Chapter 19. Efficient Nanocomposite Catalysts for Sustainable Production of Biofuels and Chemicals from Furanics -- Chapter 20. Waste Valorization of Water Hyacinth using Biorefinery Approach: A Sustainable Route -- Chapter 21. Furfural and Chemical routes for its Transformation into Various Products -- Chapter 22. A sustainable process for the synthesis of alkylpyrazines by dehydrocyclization of crude glycerol and ethylenediamine over metal chromite catalysts -- Chapter 23. The role of Group VIII metals in hydro-conversion of lignin to value added chemicals and bio-fuels -- Chapter 24. Biochar as a Catalytic Material -- Chapter 25. Biomass Conversion and Green Chemistry -- Chapter 26. Nanostructured Photocatalysts for Degradation of Environmental Pollutants -- Chapter 27. Biohydrometallurgy: A Sustainable Approach for Urban Mining of Metals and Metal Refining. This book is part of a two-volume work that offers a unique blend of information on realistic evaluations of catalyst-based synthesis processes using green chemistry principles and the environmental sustainability applications of such processes for biomass conversion, refining, and petrochemical production. The volumes provide a comprehensive resource of state-of-the-art technologies and green chemistry methodologies from researchers, academics, and chemical and manufacturing industrial scientists. The work will be of interest to professors, researchers, and practitioners in clean energy catalysis, green chemistry, chemical engineering and manufacturing, and environmental sustainability. This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. The book offers a unique combination of contributions from experts working on both lab-scale and industrial catalytic processes and provides insight into the use of various catalytic materials (e.g., mineral acids, heteropolyacid, metal catalysts, zeolites, metal oxides) for clean energy production and environmental sustainability. |
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This volume focuses on the potentials, recent advances, and future prospects of catalysis for biomass conversion and value-added chemicals production via green catalytic routes. Readers are presented with a mechanistic framework assessing the development of product selective catalytic processes for biomass and biomass-derived feedstock conversion. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-05-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">3923881398</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">SpringerLink</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-05-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">4400704009</subfield><subfield code="h">OLR-EES</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">06-05-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3923944985</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-SEB</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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