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Enregistrement W4223639909 · doi:10.1038/s41545-022-00155-4

Super-bridging fibrous materials for water treatment

2022· article· en· W4223639909 sur OpenAlexafffund
Mathieu Lapointe, Heidi Jahandideh, Jeffrey M. Farner, Nathalie Tufenkji

Notice bibliographique

Revuenpj Clean Water · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoagulation and Flocculation Studies
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMcGill UniversityKillam TrustsCanada Foundation for InnovationCanada Research ChairsFaculty of Engineering, McGill University
Mots-clésFlocculationSettlingProcess engineeringMicroplasticsSewage treatmentWater treatmentMaterials scienceWaste managementEnvironmental sciencePulp and paper industryEnvironmental engineeringChemistryEngineeringEnvironmental chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract To deal with issues of process sustainability, cost, and efficiency, we developed materials reengineered from fibers to serve as super-bridging agents, adsorbents, and ballast media. These sustainable fiber-based materials considerably increased the floc size (~6,630 µm) compared to conventional physicochemical treatment using a coagulant and a flocculant (~520 µm). The materials also reduced coagulant usage (up to 40%) and flocculant usage (up to 60%). These materials could be used in synergy with coagulants and flocculants to improve settling in existing water treatment processes and allow facilities to reduce their capital and operating costs as well as their environmental footprint. Moreover, the super-sized flocs produced using fiber-based materials (up to ~13 times larger compared to conventional treatment) enabled easy floc removal by screening, eliminating the need for a settling tank, a large and costly process unit. The materials can be effective solutions at removing classical (e.g., natural organic matter (NOM) and phosphorus) and emerging contaminants (e.g., microplastics and nanoplastics). Due to their large size, Si- and Fe-grafted fiber-based materials can be easily recovered from sludge and reused multiple times.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations24
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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