(i)具有化学 /工业化学 /药品化学或相关受试者或具有学士学位(一般)化学或相关受试者的候选人的候选人(荣誉)。(ii)所有候选人都必须将数学作为UG级别的主题之一。在UG级别上没有数学的候选人可能会被暂时接受,但必须在第二学期结束之前清除桥梁课程(化学家的数学)。未能在第二学期清除桥梁课程的候选人有责任取消其入学。(iii)候选人必须确保50%的分数,而Sci
对能够利用可再生资源并实施数字流程的化学家的需求越来越大,同时意识到监管协议。培训这些领域的专家的必要性源于环境资源的稀缺性,并且需要优化化学过程,以最大程度地减少对环境的负面影响。为了实现这一目标,基于计算机的方法和AI的应用变得越来越重要。在您的学习期间,我们将为您提供深入的化学知识以及现代数字工具和化学法规方面的专业知识。您将受益于我们广泛的学术专业知识以及我们与奥地利和国外化学工业的良好联系。
摘要。化学奇迹体现了在分子水平上发生的非凡转变,这些变化在各个领域都在各种领域 - 从医学到材料科学。本文加深了化学奇迹的领域,探讨了关键的例子及其对社会的深刻影响。从重要药物的合成到“绿色化学”和纳米技术的奇迹的出现 - 这些奇迹证明了化学创新的转化力。得益于有意识的设计和彻底的实验,化学家继续揭示潜力,以前被认为是难以想象的,形成一个将对每个人来说都是更安全,健康和稳定的世界。
CEGIS 衷心感谢尿素肥料厂有限公司 (UFFL) 董事总经理 Md. Saddat Hossain 和 Polash 尿素肥料厂有限公司 (PUFFL) 董事总经理 Engr. Md. Moazzem Hossain 的合作和协助。CEGIS 感谢 Ghorasal Polash 尿素肥料项目 (GPUFP) 项目总监 Md. Rajiour Rahman Mollick 的大力支持、指导和协助获取各种项目相关信息。本组织感谢 BCIC 的额外首席化学家 Paran Chandra Das 和执行工程师 Asif Iqbal 与研究团队的大力合作和联络。
简介正电子发射断层扫描 (PET) 应用的放射化学是不同专业领域的复杂融合。该领域融合了基础有机化学和分析科学,所有这些都受到及时生产短寿命同位素 ( 11 C、 18 F 和 68 Ga) 的约束,以满足具有足够活度和纯度的医疗需求。总的来说,这些限制使得除了少数小分子之外的所有小分子都无法在动物身上进行研究和/或商业化。虽然本期其他地方将讨论用于进一步研究的新型分子的生成,但放射化学家在放射性示踪剂流程 (方案 1) 中的作用是确定分子中哪个位点最适合标记,确定在该位点标记的理想策略,优化化学反应以有效生产放射性标记产品化合物,最后开发适当的分析技术来验证标记分子的身份和纯度。到目前为止,实现这些目标的主要方法是通过大量的反复试验,耗费大量的时间(包括人力和仪器)和资源。随着人工智能和机器学习中使用的许多工具可供研究人员使用,利用这些工具解决 PET 应用的放射性标记分子生产过程中遇到的问题的潜力越来越大。1 人工智能虽然是一个常用的“流行词”,旨在唤起超人理解系统的能力,但它只是机器表现出的“智能”,通过应用数学和计算机科学算法来评估数据(“机器学习”)和执行决策,模仿动物或人类的“自然智能”。它们并不能取代人类在科学过程中的作用;相反,它们可以被视为方便的“专家”和工具,以补充和增强该领域的化学家。从这个角度来看,我们概述了人工智能在放射化学领域的一些潜在应用。
巴西是生物控制(BC)(包括微生物和宏观生物)中最广泛的用户之一,以控制农业害虫。如今,卑诗省不仅被视为生物代理支持的量度,而且还被视为涉及生物量化剂和生物刺激物的方法。 这是一种更广泛的观点的一部分,该观点包含生物插图,该观点被定义为从酶,提取物,植物或微生物提取物,微生物,宏观生物(无脊椎动物),二级代谢物和半化代谢物和半化学家(E.G.,e.g.,pheromans,pereromans ins for bc)的提取物(来自植物或微生物),宏观生物(来自植物或微生物)的过程。 可持续性是当下的全球需求。 实现这一目标是对可持续农业项目的真正关注,这些项目通过使用生物产品来控制害虫而成为可能。如今,卑诗省不仅被视为生物代理支持的量度,而且还被视为涉及生物量化剂和生物刺激物的方法。这是一种更广泛的观点的一部分,该观点包含生物插图,该观点被定义为从酶,提取物,植物或微生物提取物,微生物,宏观生物(无脊椎动物),二级代谢物和半化代谢物和半化学家(E.G.,e.g.,pheromans,pereromans ins for bc)的提取物(来自植物或微生物),宏观生物(来自植物或微生物)的过程。可持续性是当下的全球需求。实现这一目标是对可持续农业项目的真正关注,这些项目通过使用生物产品来控制害虫而成为可能。