在近年来,由于其exceptiational生物学活性,对双氯芬酸衍生物的合成的兴趣增加了。我们在这里通过简单的合成程序提出了一些新型双氯芬酸衍生物的合成,其中碳水化合物化合物1用氯乙烷在二恶烷中产生了化合物2。氯乙酰氢氮杂化合物2进一步对使用不同的亲核试剂进行亲核取代反应,例如:氢氮水合物,硫代硫代 - 巴齐德和P-氨基苯甲苯甲酰胺分别给予相应的衍生物3-5。更重要的是,羟基林化合物3与活性氢种的反应,例如:乙酰乙酸乙酸乙酯和乙酰丙酮在重新流动的乙醇中提供了相应的吡唑酮衍生物6和7。此外,先前报道的双氯芬酸酯8与1,2-二氨基乙烷的反应给出了氨基衍生物9。最后,后一种化合物与苯甲醛中的缩合反应提供了相应的Schiff的碱化合物10,而在二Xan中含有氯乙酰氯的酰化产生了11。不同的光谱(IR,NMR和质量)和元素分析技术用于探索合成化合物的结构。对所有合成化合物的体外抗菌活性进行了测试,以针对不同的细菌菌株表现出满意的结果,并进行了分子对接研究以研究作用方式。©2022 Elsevier B.V.保留所有权利。
非热血浆辅助甲烷热解已成为轻度条件下氢生产的一种有希望的方法,同时产生了有价值的碳材料。在此,我们开发了一个等离子化学动力学模型,以阐明与氢气解析涉及氢和固体碳(GA)反应器内的甲烷热解的潜在反应机制。开发了一个零维(0D)化学动力学模型,以模拟基于GA的甲烷热解过程中的血浆化学,并结合了涉及电子,激发物种,离子和重物的反应。该模型准确地预测了与实验数据一致的甲烷转化和产品选择性。观察到氢与甲烷转化率之间存在很强的相关性,主要是由反应CH 4 + H→CH 3 + H 2驱动,对氢的形成贡献44.2%,而甲烷耗竭的37.7%。电子与碳氢化合物的影响碰撞起着次要作用,占H 2形成的31.1%。这项工作提供了对GA辅助甲烷热解中固体碳形成机制的详细研究。大多数固体碳源于通过反应E + C 2 H 2→E + C 2 + H 2 /2H的电子撞击C 2 H 2的分离以及随后的C 2缩合。c 2自由基被突出显示为固体碳形成的主要因素,占总碳产量的95.0%,这可能是由于C 2 H 2中相对较低的C - H解离能。这项动力学研究提供了对H 2背后的机制和在GA辅助甲烷热解过程中的固体形成机制的全面理解。
凝聚微孔网络在气体和能量存储、传感和催化应用方面受到了广泛关注。1 9,9'-螺二芴基序对电子应用尤其重要,2,3 也已成为一种流行的结构单元,可作为扭曲位点来创建具有内在微孔性的材料。4-23 Yamamoto 将易得的 2,2',7,7'-四溴-9,9'-螺二芴与 Ni(COD) 2 偶联,可产生非常高表面积的微孔网络,并且在类似条件下与刚性二溴化芳香支柱进行共聚,可为材料提供可调的光学和气体吸附性能。24,25 其他方法也从 2,2',7,7'-四溴-9,9'-螺二芴试剂开始产生了均聚物或共聚物网络。目前对基于 9,9'-螺二芴更四面体导向的 3,3',6,6' 位聚合的缩合网络的探索相对较少,这可能是由于在 3,3',6,6' 位选择性卤化固有的挑战性所致。最近在 3,3',6,6' 位选择性卤化的一项策略是先在 2,2',7,7' 位进行初始甲氧基化,然后与 I 2 /PIFA 反应,得到 2,2',7,7'-四碘-3,3'6,6'-四甲氧基-9,9'-螺二芴前体。26 对该前体的进一步修饰产生了核碱基修饰的四足体。 27 随后,四炔通过 Sonogashira 和乙炔偶联反应聚合,生成螺二芴骨架,可作为 Pd 和 Pt 催化氢化的载体。28 3,3',6,6'-
引言 - 在发现[1,2]一个多世纪后,超导性仍然是凝聚态物理学中最深入研究的主题之一,与物质的最基本描述具有深厚的联系[3-6]。这种宏观量子现象的特征在于零电阻,而希格斯则缩合光子大量[3,5,7]以下[3,5,7]低于某些临界温度t c。由具有较小相关效应的良好金属产生的超导体(常规的低t c超导通孔)。在BCS理论中,由于电子之间有效的吸引力,这一现象源于费米表面(FS)的不稳定性。最初,声子的交换介导了该效果。在密切相关的费米子系统(例如繁重的费米子[9,10]和高t c超导性[11-15]中,发现非常规超导性具有淋巴结间隙[11-15],强调了其他玻色子也可能负责配对。在非常规的超导体[16]中,配对机制通常涉及复杂的相互作用,例如自旋波动,电子相关性或轨道效应,导致非平凡的对称性和动量依赖性超导差距。在高t c铜矿中,通过相位敏感的测量结果建立了FS上差距中的节点[17],以确保间隙是具有D x 2-2-y 2波对称性的旋转单元。此外,已经预测并观察到了巡回铁磁体中的p波,可能是p波,旋转三芯对配对[18-22]。最后,已广泛考虑了磁化绝缘体异质结构和各种无间隙的效率系统的镁介导的非常规的超导性[23 - 37]。
010001 1 燃烧制剂 [机动车燃料的化学添加剂] 010001 010002 1 工业用粘合剂 010002 010003 1 非食品用防腐盐 010003 010004 1 与磨料一起使用的辅助液体 010004 010005 1 硫化促进剂 010005 010006 1 电池用防泡溶液 010006 010006 1 蓄电池用防泡溶液 010006 010007 1 乙酸盐[化学品] 乙酸盐[化学品]* 010007 010008 1 未加工的纤维素乙酸盐 010008 010009 1 乙酸化用细菌制剂 010009 010010 1 乙酸酐 010010 010011 1 丙酮 010011 010012 1 乙炔 010012 010013 1 四氯化乙炔 010013 010014 1 酸* 010014 010015 1 化学缩合制剂 010015 010016 1 耐酸化学组合物 010016 010017 1 用于钢铁生产的精加工制剂 010017 010018 1 锕 010018 010019 1 钻井泥浆化学添加剂 010019 010019 1 钻井泥浆化学添加剂 010019 010020 1 机动车燃料化学添加剂 010020 010020 1 机动车燃料化学添加剂 010020 010021 1 汽油清洁添加剂 010021 010021 1 汽油清洁添加剂010021 010022 1 外科绷带用粘合剂 010022 010023 1 水软化制剂 010023 010024 1 工业用黄蓍胶 010024 010024 1 工业用黄蓍胶 010024 010025 1 活性炭 010025 010025 1 活性炭 010025 010026 1 气雾剂用推进剂 010026 010027 1 摄影用还原剂010027 010028 1 广告用粘合剂 海报用粘合剂 010028 010029 1 工业用琼脂 工业用琼脂 010029 010030 1 混凝土胶凝剂 混凝土黏合剂 010030 010031 1 农业化学品,杀菌剂、除草剂、杀虫剂和杀寄生虫剂除外杀虫剂和杀寄生虫剂 010031 010032 1 轮胎内胎修补组合物 010032 010032 1 轮胎内胎修补组合物 010032 010033 1 白蛋白[动物或植物,原料] 010033 010034 1 碘化白蛋白 碘化白蛋白 010034
LTP UNIT I 3 1 0 1. 异双原子分子的分子理论、金属键合能带理论、氢键。 2. 固态化学:半径比规则、空间晶格(仅立方体)、晶胞类型、布拉格定律、晶胞密度计算。一维和二维固体、石墨作为二维固体及其导电特性。富勒烯及其应用。 UNIT II 1. 光谱法的基本原理。利用紫外、可见光、红外、1 HNMR 确定简单有机化合物的结构。 2. 聚合物的特性和分类。 3. 聚合物的结构:天然和合成橡胶、聚酰胺和聚酯纤维、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈和聚苯乙烯。导电聚合物(聚吡咯和聚噻吩)及其应用的简介。第三单元 1. 反应中间体的稳定性,例如碳负离子、碳正离子和自由基。有机反应的类型以及亲核取代反应的机理。2. 以下反应的机理。1. 醇醛缩合 (ii) 坎尼扎罗反应 (iii) 贝克曼重排 (iv) 霍夫曼重排和 (v) 狄尔斯-阿尔德反应。3. EZ 命名法。含有一个手性中心的有机化合物的光学异构体。不具有手性的光学活性化合物的例子。正丁烷的构象。第四单元 1. 反应的顺序和分子数。一级和二级反应。活化能。2. 相律及其在单组分系统(水)中的应用。3. 平衡电位、电化学电池(原电池和浓差电池)、电化学腐蚀理论及防腐。第五单元 1. 燃料的分类,煤、生物质和沼气。使用弹式量热仪测定总热值和净热值。2. 热力学第一定律及其数学表述,热量、能量和功;系统的热含量或焓;热化学:Hess 恒定热总和定律、反应热、燃烧热、中和热、生成热、熔化热、汽化热、升华热、溶解热和稀释热(仅定义和解释)。
远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟。请勿吸入粉尘/烟/气体/雾气/蒸汽/浪花。戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/面罩。 反应:如接触皮肤(或头发):立即脱掉所有受污染的衣物。用水冲洗皮肤/淋浴。 如吸入:将人员移至空气新鲜处,保持呼吸舒适。立即呼叫毒药中心/医生。 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。取下隐形眼镜(如戴且方便取下)。继续冲洗。立即呼叫毒药中心或医生。 储存:储存在通风良好的地方。 处置:将内容物/容器送到批准的废物处理厂处置。 其他危害:未发现。 部分:3. 成分/组成信息 化学名称 CAS 编号浓度:(%) 甲醇 67-56-1 30 - 60 有机酸胺盐 专有 10 - 30 季铵化合物 专有 10 - 30 脂肪酸胺缩合物 专有 5 - 10 2-巯基乙醇 60-24-2 1 - 5 单乙醇胺 141-43-5 1 - 5 异丙醇 67-63-0 1 - 5 部分:4. 急救措施 眼睛接触时:立即用大量水冲洗眼睑下方至少 15 分钟。如戴隐形眼镜并可方便取下,请取下隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。 皮肤接触时:立即用大量水冲洗至少 15 分钟。如有温和肥皂,请使用。衣服重新使用前请洗净。鞋子重新使用前请彻底清洁。立即就医。如果吞下:用水漱口。不要催吐。切勿让失去意识的人经口摄入任何东西。立即就医。 如果吸入:移至空气新鲜处。对症治疗。立即就医。 急救人员保护:紧急情况下,采取行动前先评估危险。不要将自己置于受伤风险中。如有疑问,请联系急救人员。按要求使用个人防护设备。 医生须知:对症治疗。
机器学习(ML)算法正在各个行业中出现,作为传统数据回归方法的强大补充/替代方案。主要原因是,与确定性模型不同,即使没有详细的现象学知识,它们也可以使用。毫不奇怪,在传热应用中也探索了ML算法的使用。在处理复杂几何形状和潜在现象的系统中特别感兴趣(例如流体相变,多相流量,大量结垢堆积)。然而,传热系统提出了需要解决的特定挑战,例如高质量数据的稀缺性,已发表的数据源之间的不一致,输入的复杂(且经常相关)的影响,培训和测试集之间的数据拆分以及有限的划线能力,无法进行统一条件。试图克服这些挑战中的一些,更重要的是,为了提供系统的方法,本文回顾并分析了ML算法在传热应用中的应用中的过去努力,并提出了将其部署的回归框架以估算关键数量(例如传热系数),用于改进热交换器的设计和操作。该框架由六个步骤组成:i)数据预处理,ii)特征选择,iii)数据分裂理念,iv)训练和测试,v)调整超参数,而VI)具有特定指标的性能评估,以支持准确且可靠的模型的选择。相关案例研究涉及缩合传热系数在微囊管中的估计来说明所提出的框架。根据其估计和外推能力对两种数据驱动算法,深神经网络和随机森林进行了测试和比较。结果表明,与过去研究中提出的众所周知的半经验相关性相比,ML算法在预测传热系数方面通常更准确,其中最合适的ML模型的平均绝对误差为535 [𝑊𝑚2𝐾-1],与使用1061 [𝑊𝑚22-−1]的误差相比,与使用误差相比。在外推方面,所选的ML模型的平均绝对误差为1819 [𝑊𝑚2𝐾-1],而相关性为1111 [𝑊𝑚2𝐾-1],表明使用半经验模型的劣势,尽管对比较并不完全适合,但鉴于相关性不适合使用。此外,功能选择还启用了仅取决于可能与目标变量最重要的功能的更简单的模型。需要特别注意,因为部署这些模型时会遇到的过度拟合和有限的外推能力是常见的困难。
1。每个国旗缔约方,合作的非缩合方,实体或捕鱼实体(以下称为“ CPC”)应对其蓝鳍金枪鱼捕捞船(VMS)实施船舶监测系统(VMS),该船只在ICCAT第49段中提到的ICCAT段中提到的多重恢复计划,以建立多重恢复计划,以建立bluefin tuna tuna internation and interantic atean atean atean atean and [Eserantic and intean and and and and and and and and and and and and and [Esestan at in and and] [and and atean at [Easterant and at》中。06-05],根据ICCAT关于在ICCAT公约区域建立船舶监测系统的最低标准的建议[Rec。03-14]。2。ICCAT建议在ICCAT公约地区建立船舶监测系统的最低标准的建议第1(a)段中提到的自治系统[rec。03-14]应符合附件1中规定的规格和时间表。3。每个CPC应根据上述第1段以电子方式传达ICCAT秘书处的信息。在技术故障的情况下,该消息应在收到后24小时内以电子方式传输到ICCAT秘书处。4。不迟于2008年1月31日,CPC至少在ICCAT会议区域操作时,每六个小时应将消息传输给ICCAT秘书处。该消息应顺序编号(带有唯一标识符),以避免重复。5。6。06-05]应要求ICCAT秘书处提供第3款根据检查船只在海上检查船100 n英里的所有渔船中收到的消息。7。每个CPC应确保其相应的捕鱼监控中心传递的消息(以下称为“ FMC”)向ICCAT秘书处发出的消息应符合附件2中规定的数据交换格式。CPC根据ICCAT建议在东大西洋和地中海的蓝芬金枪鱼建立多年的蓝鳍金枪鱼的多年恢复计划的第56和第57段中提到的第56款和第57段中提到的第56和57段中提到的ICCAT国际检查计划的 cpc。 CPC应采取必要的措施确保所有信息应以机密方式处理,并限制在第6段中提到的海上运营检查。>cpc。CPC应采取必要的措施确保所有信息应以机密方式处理,并限制在第6段中提到的海上运营检查。ICCAT秘书处应确保对收到的消息的机密处理。数据应适当考虑数据机密性的三年或以上的数据或以上的科学目的。
摘要:废水处理策略的绿色方法旨在促进可持续和环保的方法来处理废水,同时还减少了传统废水处理过程的环境影响。因此,本文的目的是使用2015年至2023年从次要来源收集数据的标准收集数据对绿色方法进行绿色方法的批判性审查。获得的信息表明,诸如厌氧消化和膜生物反应器之类的节能治疗技术比传统治疗技术使用的能量更少。处理废水以重用可以减少对淡水资源的需求和水处理所需的能量。现场废水处理系统,例如化粪池系统和堆肥厕所,可以减少需要在集中设施运输和处理的废水量。将绿色基础设施(例如雨水花园和可渗透的人行道)纳入城市地区可以帮助减少进入废水处理系统的雨水径流的数量。从废水中提取营养素,例如氮和磷,可以用作农作物的肥料,从而减少了对合成肥料的需求。总体而言,这些绿色的废水处理策略旨在减少传统废水处理过程的能耗,化学使用和环境影响,同时促进可持续有效地利用资源:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i2.9开放式策略:jasem poppict a jasem propicles proppecs propplect a jasem poplece proppect a pac cc c。 。。这些文章在出版后立即在全球范围内发布。不需要特别的许可才能重用Jasem发表的全部或部分文章,包括板,数字和表。版权策略:©2024作者。本文是根据Creative Commons Attribution 4.0 International(CC-By-4.0)许可证的条款和条件分发的开放式文章。,只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。将本文列为:Mathew,J。T;不缩合,a; Musah,M; Azeh,Y,Abdullahi,A; Shaba E. Y; Salihu,A。M;穆罕默德,E。B; Josiah,J。G; Jibrin,N。A; Ismail,H;穆罕默德(A. I。) Maurice,J; Mamman,A; Ndamitso,M。M.(2024)。对废水处理策略的绿色方法的批判性审查。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 28(2)363-391日期:收到:2023年12月5日;修订:2024年1月15日;接受:2024年2月10日发布:2024年2月27日关键字:绿色方法;废水;传统的;治疗;策略水是维持生命所需的重要资源。 其可用性必须足够,安全和SCI。环境。管理。28(2)363-391日期:收到:2023年12月5日;修订:2024年1月15日;接受:2024年2月10日发布:2024年2月27日关键字:绿色方法;废水;传统的;治疗;策略水是维持生命所需的重要资源。其可用性必须足够,安全和