Green Nanoremediation : Sustainable Management of Environmental Pollution
Chapter. 1. Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disad...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Policarpo Tonelli, Fernanda Maria [herausgeberIn] Roy, Arpita [herausgeberIn] Ananda Murthy, H C. [herausgeberIn] |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
Cham: Springer International Publishing ; 2023. Cham: Imprint: Springer ; 2023. |
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Ausgabe: |
1st ed. 2023. |
Schlagwörter: |
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Umfang: |
1 Online-Ressource(XI, 388 p. 96 illus., 77 illus. in color.) |
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Links: | |
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ISBN: |
978-3-031-30558-0 |
DOI / URN: |
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Katalog-ID: |
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520 | |a Chapter. 1. Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. | ||
520 | |a This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. | ||
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Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. Pollution. Green chemistry. Environmental chemistry. Policarpo Tonelli, Fernanda Maria herausgeberin edt Roy, Arpita herausgeberin edt Ananda Murthy, H C. herausgeberin edt 9783031305573 9783031305597 9783031305603 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305573 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305597 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305603 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1851060774cov.jpg V:DE-576 X:SPRINGER image/jpeg 20230630093024 Cover ZDB-2-SEB 2023 ZDB-2-EES 2023 ZDB-2-SXEE 2023 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP 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_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 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_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 BO 045F 363.73 22 01 0018 4344486021 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. Pollution. Green chemistry. Environmental chemistry. Policarpo Tonelli, Fernanda Maria herausgeberin edt Roy, Arpita herausgeberin edt Ananda Murthy, H C. herausgeberin edt 9783031305573 9783031305597 9783031305603 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305573 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305597 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305603 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1851060774cov.jpg V:DE-576 X:SPRINGER image/jpeg 20230630093024 Cover ZDB-2-SEB 2023 ZDB-2-EES 2023 ZDB-2-SXEE 2023 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP 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_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 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_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 BO 045F 363.73 22 01 0018 4344486021 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-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. zu 29-06-23 23 01 0830 4344500326 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-springer i z 29-06-23 31 01 0027 4344489926 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. z 29-06-23 60 01 0705 4344481372 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SpringerLink 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. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 29-06-23 62 01 0028 4400709221 OLR-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-11-23 65 01 0003 4344604040 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-SEB-ZDB-2-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. k3o 29-06-23 110 01 3110 4344573293 00 --%%-- --%%-- s --%%-- 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 29-06-23 120 01 0715 4352796786 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 12-07-23 122 01 0897 4467544992 OLR-Springer-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 24-01-24 130 01 0700 4344588789 OLR-SEB Vervielfältigungen (z. B. Kopien, Downloads) nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 29-06-23 132 01 0959 4344462807 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 29-06-23 140 01 0839 4344459040 OLR-Springer-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-06-23 186 01 0519 4344479602 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 29-06-23 264 01 3264 4344460650 OLR-Springer-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-06-23 285 01 0517 4344592166 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 29-06-23 370 01 4370 4344470532 olr-springer Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 29-06-23 2006 01 DE-14 4343892778 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 27-06-23 2011 01 DE-16 4343866084 00 --%%-- --%%-- --%%-- knp l01 27-06-23 2014 01 DE-90 4343892794 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 27-06-23 2015 01 DE-93 4343892808 00 --%%-- --%%-- p --%%-- Campuslizenz l01 27-06-23 2017 01 DE-576 4343892816 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Besitznachweis BSZ nur für Dateneinspielung, keine echte Lizenz vorhanden l01 27-06-23 2020 01 DE-Ch1 4343892824 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Campuslizenz l01 27-06-23 2027 01 DE-105 4343866092 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 27-06-23 2112 01 DE-1033 4343866106 00 --%%-- Springer eBook --%%-- n l01 27-06-23 2148 01 DE-950 4343866114 00 --%%-- eBook Springer --%%-- kn Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 27-06-23 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 23 01 0830 Springer EBook https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 31 01 0027 e-book Springer https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 62 01 0028 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991016231924403501 122 01 0897 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 130 01 0700 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 132 01 0959 Zugriff nur für Angehörige der Hochschule Osnabrück im Hochschulnetz https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 140 01 0839 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 186 01 0519 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 264 01 3264 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 381 01 4381 Zugriff nur für GEOMAR-Mitarbeiter / Access for GEOMAR employees only https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2011 01 DE-16 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2015 01 DE-93 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2020 01 DE-Ch1 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2112 01 DE-1033 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2148 01 DE-950 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 31 01 0027 00 e-book Paket Springer, Earth & environmental sciences 132 01 0959 00 EBooks Springer Earth and environmental sciences 2027 01 DE-105 00 s ebook 22 01 0018 Olr-seb-ees 22 01 0018 SUBecor 23 01 0830 olr-springer 31 01 0027 OLR-SEB 60 01 0705 SpringerLink 62 01 0028 OLR-EES 65 01 0003 OLR-SEB-ZDB-2-EES 110 01 3110 OLR-SEB 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-Springer-EES 130 01 0700 OLR-SEB 132 01 0959 OLR-ESP-EES 132 01 0959 OLR-ESP 140 01 0839 OLR-Springer-EES 186 01 0519 OLR-SEB 264 01 3264 OLR-Springer-EES 285 01 0517 OLR-ESP-EES 370 01 4370 olr-springer 381 01 4381 OLR-SEB 23 01 0830 2023.06.29 |
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Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. Pollution. Green chemistry. Environmental chemistry. Policarpo Tonelli, Fernanda Maria herausgeberin edt Roy, Arpita herausgeberin edt Ananda Murthy, H C. herausgeberin edt 9783031305573 9783031305597 9783031305603 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305573 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305597 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305603 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1851060774cov.jpg V:DE-576 X:SPRINGER image/jpeg 20230630093024 Cover ZDB-2-SEB 2023 ZDB-2-EES 2023 ZDB-2-SXEE 2023 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP 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_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 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_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 BO 045F 363.73 22 01 0018 4344486021 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-06-23 186 01 0519 4344479602 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 29-06-23 264 01 3264 4344460650 OLR-Springer-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-06-23 285 01 0517 4344592166 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 29-06-23 370 01 4370 4344470532 olr-springer Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 29-06-23 2006 01 DE-14 4343892778 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 27-06-23 2011 01 DE-16 4343866084 00 --%%-- --%%-- --%%-- knp l01 27-06-23 2014 01 DE-90 4343892794 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 27-06-23 2015 01 DE-93 4343892808 00 --%%-- --%%-- p --%%-- Campuslizenz l01 27-06-23 2017 01 DE-576 4343892816 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Besitznachweis BSZ nur für Dateneinspielung, keine echte Lizenz vorhanden l01 27-06-23 2020 01 DE-Ch1 4343892824 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Campuslizenz l01 27-06-23 2027 01 DE-105 4343866092 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 27-06-23 2112 01 DE-1033 4343866106 00 --%%-- Springer eBook --%%-- n l01 27-06-23 2148 01 DE-950 4343866114 00 --%%-- eBook Springer --%%-- kn Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 27-06-23 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 23 01 0830 Springer EBook https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 31 01 0027 e-book Springer https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 62 01 0028 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991016231924403501 122 01 0897 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 130 01 0700 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 132 01 0959 Zugriff nur für Angehörige der Hochschule Osnabrück im Hochschulnetz https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 140 01 0839 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 186 01 0519 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 264 01 3264 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 381 01 4381 Zugriff nur für GEOMAR-Mitarbeiter / Access for GEOMAR employees only https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2011 01 DE-16 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2015 01 DE-93 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2020 01 DE-Ch1 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2112 01 DE-1033 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 2148 01 DE-950 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 31 01 0027 00 e-book Paket Springer, Earth & environmental sciences 132 01 0959 00 EBooks Springer Earth and environmental sciences 2027 01 DE-105 00 s ebook 22 01 0018 Olr-seb-ees 22 01 0018 SUBecor 23 01 0830 olr-springer 31 01 0027 OLR-SEB 60 01 0705 SpringerLink 62 01 0028 OLR-EES 65 01 0003 OLR-SEB-ZDB-2-EES 110 01 3110 OLR-SEB 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-Springer-EES 130 01 0700 OLR-SEB 132 01 0959 OLR-ESP-EES 132 01 0959 OLR-ESP 140 01 0839 OLR-Springer-EES 186 01 0519 OLR-SEB 264 01 3264 OLR-Springer-EES 285 01 0517 OLR-ESP-EES 370 01 4370 olr-springer 381 01 4381 OLR-SEB 23 01 0830 2023.06.29 |
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9783031305580 978-3-031-30558-0 10.1007/978-3-031-30558-0 doi (DE-627)1851060774 (DE-599)KEP093384688 (DE-He213)978-3-031-30558-0 (EBP)093384688 DE-627 ger DE-627 rda eng XA-CH RNP bicssc SCI026000 bisacsh Green Nanoremediation Sustainable Management of Environmental Pollution edited by Fernanda Maria Policarpo Tonelli, Arpita Roy, H C Ananda Murthy 1st ed. 2023. Cham Springer International Publishing 2023. Cham Imprint: Springer 2023. 1 Online-Ressource(XI, 388 p. 96 illus., 77 illus. in color.) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Chapter. 1. Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. Pollution. Green chemistry. Environmental chemistry. Policarpo Tonelli, Fernanda Maria herausgeberin edt Roy, Arpita herausgeberin edt Ananda Murthy, H C. herausgeberin edt 9783031305573 9783031305597 9783031305603 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305573 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305597 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305603 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1851060774cov.jpg V:DE-576 X:SPRINGER image/jpeg 20230630093024 Cover ZDB-2-SEB 2023 ZDB-2-EES 2023 ZDB-2-SXEE 2023 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP 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_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 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_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 BO 045F 363.73 22 01 0018 4344486021 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. Pollution. Green chemistry. Environmental chemistry. Policarpo Tonelli, Fernanda Maria herausgeberin edt Roy, Arpita herausgeberin edt Ananda Murthy, H C. herausgeberin edt 9783031305573 9783031305597 9783031305603 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305573 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305597 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9783031305603 https://doi.org/10.1007/978-3-031-30558-0 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1851060774cov.jpg V:DE-576 X:SPRINGER image/jpeg 20230630093024 Cover ZDB-2-SEB 2023 ZDB-2-EES 2023 ZDB-2-SXEE 2023 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP 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_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_186 ISIL_DE-519 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 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_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 BO 045F 363.73 22 01 0018 4344486021 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Pollution.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Green chemistry.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Environmental chemistry.</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Policarpo Tonelli, Fernanda Maria</subfield><subfield code="e">herausgeberin</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Roy, Arpita</subfield><subfield code="e">herausgeberin</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ananda Murthy, H 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Chapter. 1. Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. |
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Chapter. 1. Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. |
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Chapter. 1. Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. Green Iron nanoparticles for nanoremediation -- Chapter. 11. Green Silver nanoparticles for nanoremediation -- Part III: Conjugating nanoremediation to other remediation strategies -- Chapter. 12. Green-based nanomaterial and plants in nanophytoremediation strategies -- Chapter. 13. Main interactions of green nanomaterials and microorganisms on nanoremediation protocols -- Part. IV: Safety aspects and analysis of nanoremediation -- Chapter. 14. Supporting nanotechnology safety through nanoinformatics -- Chapter. 15. Conventional strategies of environmental pollution remediation versus Green Nanoremediation -- Chapter. 16. Using nanoremediation strategies: cost/benefit analysis -- Chapter. 17. Strategies to evaluate nanoremediation efficiency. This book focuses on green nanoremediation addressing aspects related to the use of nanomaterials generated through green synthesis protocols to efficiently restore polluted environs. Nanomaterials’ characteristics such as large surface area, capacity to easily reach into contaminated sites, good reactivity, and possibility of being developed to present photocatalytic activity and/or to deal with targeted substances by chemical surface modification are useful specially to perform remediation. As an alternative to conventional physicochemical methods, the green-based synthesis protocols reject the use of harmful reagents, prevent waste production, apply renewable energy source and/or materials, and consider in first place offering the smallest negative impact possible to living beings and to the ecosystem. Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed. |
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Important Features of Nanomaterials for Environmental Remediation -- Part. I: Green nanoremediation: generating eco-friendly nanoremediators -- Chapter. 2. Green-synthesis of nanomaterials for environmental remediation -- Chapter. 3. Nanoremediation: main strategies, advantages and disadvantages - Strategic methods of nanoremediation through nanomaterials synthesized from microbes -- Chapter. 4. Fungi-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 5. Algae-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 6. Plant-based synthesis to generate nanomaterials to nanoremediation -- Chapter. 7. Innovations on the synthesis of metal nanoparticles to nanoremediation -- Part II: Important green nanomaterials in the management of environmental pollution -- Chapter. 8. Main green nanomaterials to water remediation -- Chapter. 9. Green non-carbon-based nanomaterials to environs remediation -- Chapter. 10. 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Green synthesis in nanotechnology field involves the use of seaweeds, bacteria, cyanobacteria, yeasts, fungi, plants (living ones, biomass, extracts) and/or bio-derived products to generate the nanomaterials. The introductory chapter will be dedicated to nanomaterials’ characteristics that enable them to be used in environmental remediation. The first part of the book will be dedicated to organic and inorganic pollution and the threats they pose to living forms; advantages, disadvantages and mechanisms of nanoremediation; comparison between conventional strategies of environmental pollution remediation and the green nanoremediation; carbon-based and non-carbon-based green nanomaterials capable of promoting environs’ remediation; cost/benefits of using nanomaterials and nanoinformatics to a safe nanotechnology. The second part will be dedicated to green nanoremediation of water and soil, microbe-based, algae-based and plant-based synthesis of nanomaterials to nanoremediation. This part will also contain chapters dedicated to relevant nanomaterials for green nanoremediation protocols, nano-phytoremediation strategies, strategies to evaluate the efficiency of protocols related to this kind of remediation, main interactions of green nanomaterials and microbes during nanoremediation and, as a consequence of it, biocompatibility of green nanomaterials. This book’s main purpose is to offer readers extensive knowledge on green nanoremediation as a feasible strategy to fight pollution's harmful consequences and clean environmental pollution, but also present the challenges that should be surpassed.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Pollution.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Green chemistry.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Environmental chemistry.</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Policarpo Tonelli, Fernanda Maria</subfield><subfield code="e">herausgeberin</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Roy, Arpita</subfield><subfield code="e">herausgeberin</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ananda Murthy, H 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