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https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2022-1csxr-v2 orcid:https://orcid.org/0000-0000-0003-3278-5570不通过chemrxiv对内容进行不同行评审的内容。许可证:CC BY-NC-ND 4.0
从未得到最佳处理的橡胶行业的废水可能是造成环境损害的原因之一。鳕鱼废橡胶液体的初始浓度711 mg / l和TSS 407 mg / l。活性碳的生物和过滤器可以通过过滤器中的沙子来消除致病细菌,而活化的碳将吸收有机物质。这项研究旨在使用带有生物和滤光器反应器尺寸的反应器来确定浓度降低,COD和TSS的有效性,该反应器的尺寸使用了12 cm x 12 cm x 120 cm及其对停留时间的影响。使用的过滤介质是沙子,砾石,浮石和活性碳。研究变量是反应堆中的停留时间(10、30、50、70和90分钟)。使用活性碳介质的生物和滤波器技术处理后的去除效率将COD和TSS参数的浓度降低至COD的93%,而TSS的浓度为79%。测试降低COD和TSS水平的停留时间的效果通过回归测试完成,COD的值为R 2 = 0.7014,TSS的R 2 = 0.681,带有T计数> T表。结果表明,反应堆中橡胶废水的停留时间会影响COD和TSS的降低,并且在消除COD和TSS参数方面非常有效。关键字:鳕鱼,TSS,生物和过滤器激活的碳,停留时间,橡胶废水简介1印度尼西亚在各个地区都有很大的橡胶种植园和循环,每年都会增加。基于农业部的数据,2021年底的国家橡胶种植园区达到了369万公顷(Direktorat Jenderal Perkebunan,2021年)。橡胶废水通常来自清洁,研磨,弱化,干燥和燃烧压力活动,以产生高
Physical Basis of Microelectronics EEL 5382 3 Integrated Circuit Technology EEE 5356 3 Integrated Systems Technologies EEE 6357 3 Semiconductor Device Theory I EEL 6353 3 Semiconductor Device Theory II EEL 6354 3 MEMS I/Chem Bio Sensors EEE 6276 3 MEMS II EEE 6278 3 3.选修课**:3-6小时(论文/非论文)系统在芯片EEE 6412 3模拟CMOS/VLSI设计EEL 6357 3
在20世纪初期,认知研究和动物行为研究的进步引发了训练动物使用筛查的努力。自从Skinner在1948年对鸟类进行实验以来,通过在屏幕上啄食鸽子来指导炸弹[52],研究人员将屏幕作为动物与合并者之间的主要接口,通常以行为和对刺激的行为和反应来量化的相互作用。这项工作旨在评估视觉和其他歧视,测量其他类型的反应并告知育种工作[19],最常见于私人[40],狗[59],鸟类[33]和大鼠[41]。本文所考虑的特定于狗的研究表明,犬类识别物体,其他狗和屏幕上显示的人[4],并且可以跟踪那里显示的物体[59]。最近的工作已经遵循人类计算机相互作用(HCI)学术界如何满足计算机的需求,从而关注如何设计机器以与动物的认知和生理需求相融合[38]。据,科学家们研究了计算机屏幕如何支持动物的体验丰富,有助于帮助助手动物的工作,并支持成功的动物 - 机机相互作用
厌氧消化设施可能需要获得马里兰州环境部 (MDE)、马里兰州农业部 (MDA) 和马里兰州公共服务委员会 (PSC) 的多项许可和批准。本指导文件旨在帮助未来的厌氧消化设施确定适用的州政府法律和法规。本文件不应被用作适用于特定厌氧消化设施或可能在此类设施进行的所有活动的所有地方、州或联邦法定和监管要求的完整指南。本指导文件仅供参考;拟议设施应查阅法律《马里兰州注释法典》和法规《马里兰州法规法典》(COMAR),以了解具体要求。
本文研究了二元混合电极的电化学行为,其中包括等效量的锂离子电池活性材料,即lini 0.5 MN 0.3 CO 0.3 CO 0.2 O 0.2 O 2(NMC),LIMN 2 O 4(LMO),寿命0.35 MN 0.65 MN 0.65 PO 4(LFMP)和Lifepo 4(Lifepo 4(life testro controtro)和lif intres intros introse intros intros introse contring intring intring intring intring in actring in acting and a) Operando X射线衍射(XRD)。所有可能的50:50混合组合进行了研究,并在连续和脉冲电荷和放电过程中遵循混合组分之间的电流分布。结果表明,单个材料的电压曲线对当前分布的显着影响,每个组件的有效C率在整个电荷状态(SOC)中变化。脉冲解耦电化学测试揭示了在放松过程中混合成分之间的电荷交换,展示了“缓冲效果”,该效应也已通过时间分辨的操作数XRD实验在实际混合物中精心考虑考虑束诱导的效果的真实混合物中捕获。发现电荷转移的方向性和大小取决于组件和细胞SOC的性质,也受温度的影响。这些依赖性可以合理化,考虑到混合组成部分的热力学(电压谱)和反应动力学。这些发现有助于促进对混合电极内部动力学的理解,这是对合理设计的有价值的见解,以满足锂离子电池的多样化运营需求。
用于撤离替换技术的指示:1。将培养皿放在架子上,然后将厌氧指示条插入板架上的较小夹子中。2。将加载的机架放入聚碳酸酯罐中。3。确保正确将硅'o'环正确放在罐子上后,将装有附件的盖子放在罐子上。施加三个指夹,然后拧紧直至紧紧。4。必须将称为真空Chuck的金属配件用于疏散/替换技术,以使第一个真空降低。5。安装真空盘连接到真空线上的真空盘,以标记为“真空”并按下(不要螺钉)的阀。拧紧会损坏密封橡胶垫圈并导致Chuck泄漏。6。将系统撤离到HG中约30。7。使用后,只需立即将真空卡盘从真空阀上抬起即可断开连接。观察压力表。在此阶段将检测到罐子中的泄漏,因为真空读数不会保持恒定。8。将连接到气体供应的压力连接到罐子的压力阀上。将气体混合物运到罐子中,直到压力为零。断开压力袋。9。孵化罐子。10。孵育后,指示条应用正常的实验室废物丢弃。
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