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本报告中的某些陈述,包括与 Centum 对未来业务、发展和经济表现的期望有关的陈述,受风险、不确定性和其他因素的影响。包括但不限于可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异的因素,例如(但不限于):(1) 竞争压力;(2) 立法和监管发展;(3) 全球、宏观经济和政治趋势;(4) 货币汇率和一般市场状况的波动;(5) 技术发展;(6) 诉讼;(7) 不利的宣传和新闻报道等。所有前瞻性陈述仅反映 Centum 截至本报告日期的预期,不应被视为反映 Centum 在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点、期望或信念。Centum 不承担更新这些前瞻性陈述中包含的信息的任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
安德拉德、多丽安娜·安德鲁斯、安妮·巴博萨、尼古拉斯·布朗、汉娜·卡佩拉、格雷格·多恩、柯克·埃文斯、希瑟·法索尔卡、迈克·法托、霍普·盖尔、弗兰克·吉勒曼、戈登·格伦、雷切尔·格林、克里斯汀·汉莱因、Desiree (DiDi) Hanna、南希·希利、威廉·海特-沃克、安吉拉·霍夫曼、伊丽莎白·韦尔戈、詹妮弗·艾薇、娜拉·贾汉米尔、赛义德·珍妮特、本杰明·考夫曼、利亚·凯斯、米尔塔·金、叶京·马德森、马克·马特森、布鲁斯·梅里蒂斯、迪米特里奥斯·纳斯图斯、约瑟夫·尼斯特、詹妮弗·雷迪、卡里·里默、凯瑟琳(凯特·罗杰斯、凯利·鲁德尼茨基、罗伯特·桑德里、克莱尔·斯贝加耶娃、安娜·施拉特、凯蒂·M·施罗德,梅丽莎Schufreider、Jim Seiler、Dave Shyam-Sunder、Sivaraj Silverthorn、Courtney Strouse、Gregory Sullivan、Suzanne Tabassi、Elham Teske、Michael Ufford、Donald Valdez、Zachary VanLandingham、Mark Wang、Tom
阿尔比恩 亚历山大 安德森 阿提卡 阿尔比恩 亚历山大 安德森 阿提卡 阿维拉 巴格斯维尔 贝德福德 比奇格罗夫 布卢姆菲尔德 巴西 布朗斯敦 剑桥城 坎内尔顿 森特维尔 丘鲁布斯科 克洛弗代尔 康纳斯维尔 卡尔弗 丹维尔 迪凯特 费尔蒙特 弗朗西斯维尔 加斯城 戈申 格林代尔 格林敦 格林伍德 黑格斯敦 霍普 欧文顿(印第安纳波利斯) 杰森维尔 柯克林 奈茨敦
摘要本研究研究了香蕉皮提取物作为A36钢的腐蚀抑制剂的有效性,以满足基础设施维持中可持续解决方案的需求。受控的腐蚀暴露测试是在用香蕉皮提取物处理的钢板上进行的,以不同的浓度(0%,5%,10%和15%)进行。表面特征。在整个测试中监测pH和电导率。使用重量表表征确定腐蚀速率。使用通用测试机进行了机械测试,包括应力 - 应变行为分析。结果表明,香蕉皮提取物可显着增强A36钢的耐腐蚀性。较高的抑制剂浓度,尤其是在15%的情况下,导致了机械性能的改善,例如最终应力,屈服应力,弹性,弹性和韧性的模量。SEM分析揭示了保护性化学吸附层的形成,而比色法表明随着抑制剂浓度的增加,可以更好地保存钢的表面特征。香蕉皮提取物是对民用基础设施腐蚀保护的有前途且可持续的替代方法。抑制剂的有效性随较高的浓度增加,从而防止腐蚀并增强钢的机械完整性。农业废物作为功能腐蚀抑制剂的利用促进了循环经济原则。通过重新利用香蕉皮,该研究有助于可持续的工程实践,