建筑工作是一项大规模的建筑工作和高风险,因此需要大量的施工资源分配。资源的可用性对于支持基础设施开发以确保有效和有效的运输非常重要。在施工工作中,信息和资源将流向施工工作的各方的所有部分。参与这项建筑工作的各方间接形成了供应链。这项研究的目的是找出重型设备供应链中的重要因素,以建造东努萨·坦加拉·特姆夫大坝。这项研究是一项使用SPSS计划的帮助的描述性统计分析的定量描述性研究。基于对七个重要因素的分析结果,即操作,动员,环境,成本,工具,利益相关者和时间,对于Temef Dam的建筑工作中重型设备供应的翻译非常重要。
在 Işıl Berat Barlan 学院的支持下,将举办一场国际大师班,探讨先天性免疫缺陷的跨学科诊断方法。该大师班旨在为参与者提供互动式教育,包括遗传学和免疫学博士/硕士生、免疫学和过敏专家、免疫学和过敏专科住院医师、博士后研究员以及该领域的学者。目标是更新该主题的知识,促进面对面的交流和交流,并建立和加强合作。为了确保教育的标准化,演示模板、学习目标、持续时间、计划、案例研究模板、问答环节、评估实践和使用细节 (KAHOOT) 将与演讲者分享。
在伊黎伊斯兰国(Isil berat Barlan)学院的主持下,由于当前免疫力错误,将在原发性免疫原理跨学科诊断方法上举行国际大师班。该活动旨在提供互动教育机会。参与者将包括遗传学和免疫学博士学位/硕士学生,免疫学和过敏专家,免疫学和过敏的亚专业居民,博士后研究人员以及领域的学者。目标是更新有关该主题的知识,促进面对面的交流和网络,并建立和加强协作。确保教育质量,演示模板,学习目标,持续时间,计划和用于使用案例的模板将与演讲者共享。
该行业的快速发展,废物产生的越多。当今关注的行业之一是产生重金属金属废物的设备,电子和化学工厂。重金属是一种有毒的化学元素,因为与水相比,特异性很高(Faridi等,2022)。锡,铅和镉是重金属中常见的毒药。重金属废物会导致污染和有毒的水源,因为重金属的负面特性不能被逆转,并且会损害人类健康,例如癌症,神经系统损害并减少器官的生长(Sulaiman等人,2021年)。处理重金属废物的努力之一是吸附过程,因为吸附方法是一种相对简单的方法,可负担得起的成本,并且可以从未使用的生物量的残余物中使用自然材料的吸附物(Widiyanto等,2017)。
对于每个团队来说都是不同的,并且属于重类别,因为操作员的数量不是最佳的。在本研究中,还可以知道在 PT 高的情况下。
本研究旨在通过失重法使用麒麟叶提取物 (Chromolaena odorata) 测定 ASTM A36 钢在海水介质中的抑制效率和腐蚀速率。添加的抑制剂为麒麟叶提取物,浓度变化为100 ppm、200 ppm、300 ppm、400 ppm 和 500 ppm,喷洒在样品表面,然后浸泡7天。采用重量损失法计算腐蚀速率。研究结果表明,麒麟叶提取物能有效抑制腐蚀速度。当抑制剂添加浓度为400 ppm时,样品的腐蚀速率值最小,为2.053 ppm。同时,在相同缓蚀剂浓度下也获得了最高的缓蚀剂效率,为87%。抑制剂的添加也被证明会影响样品表面的微观结构,因为抑制剂经过吸附并在样品表面形成一层薄层,使薄层成为一道屏障,防止腐蚀环境与样品直接接触,从而抑制腐蚀的速度。关键词:腐蚀率、麒麟叶提取物、天然抑制剂、减肥方法。
碳钢腐蚀是由于金属和周围物质之间的化学反应而发生的。腐蚀可以使用硅酸盐的腐蚀抑制剂抑制。以二氧化硅形式的棕榈油壳提取物可以用作ST-37碳钢中的腐蚀抑制剂,浸泡时间为4、8和12天,在水上,海水和乙酸中为25%。施加到钢的抑制剂浓度的变化为10 ppm,20 ppm,30 ppm,40 ppm,并且在每种培养基中作为树脂硬质(RH)粘合剂。测试腐蚀速率是使用减肥方法确定的,并将抑制的有效性用作对照。腐蚀速率增加取决于样品中的体重减轻量。用FTIR和XRF进行硅酸盐结果的表征。结果表明,获得的硅酸盐产量为76.99%。ftir结果波数为3466.08 cm -1和2318.44 cm -1,表明存在硅烷醇基团(Si-OH)和Siloxsan(Si-O-SI),并表明基于98.01%的XRF结果,预期有硅酸盐化合物和硅水平。30 ppm的浓度是在蒸馏水和海水浸泡培养基中获得的最佳抑制剂浓度。浓度为20 ppm是在25%乙酸浸泡培养基中获得的最佳抑制剂浓度。在30 ppm抑制剂浓度的水上培养基中,抑制效率的最大水平是在浸泡时间为12天的情况下获得的。关键字:贝壳,抑制剂,棕榈,硅酸盐,ST-37治疗后ST-37碳钢的SEM表征显示,没有抑制作用的碳钢表明,表面腐蚀的腐蚀性超过碳钢并具有抑制作用。
文章背景摘要案例报告:社区中最常见的疾病之一,医疗机构中最常见的疾病是糖尿病2型。家庭医生的作用不仅限于治疗,而且还处理可能影响患者疾病的治疗和进展的问题。本报告以家庭医生的角色方法对糖尿病患者的评估进行了评估。案例表现:一个57岁的-old妇女来到Puskesmas进行常规糖尿病控制。患者的生命体征显示出血压130/80 mmHg,脉搏脉冲85x/分钟,呼吸速度为20倍/分钟。患者体重为56千克,高度为150 cm(BMI = 24.8 kg/m 2(超重))。随后将患者诊断为2型糖尿病,脑膜病和胃炎。作为负责提供与II型糖尿病有关的健康促进的家庭医生,以防止并发症和预后恶化。如果患者经历恶化的情况,则需要参考二级卫生工作者或专科医生,就需要进一步的计划。讨论:2型糖尿病的塔塔尔管理包括医疗和非医学管理,例如对健康生活方式进行修改。需要药理干预。在合并症患者中,需要实现多种目标,例如生活方式改变,体重减轻,以防止并发症,以防止并发症损害重要器官。结论:作为一名家庭医生,不仅需要医学问题,而且还需要与影响患者治疗成功的各种FACOTR有关的理解。
林邦叶(Solanum torvum)含有酚类、黄酮类、三萜类和皂苷类的次生代谢产物化合物。这种次级代谢产物化合物可以在钢表面形成一层保护层,从而发挥腐蚀抑制剂的作用。本研究旨在确定 rimbang 叶提取物在 1 M HCl 介质中作为低碳钢腐蚀抑制剂的能力。使用甲醇溶剂浸渍获得 Rimbang 叶提取物,并使用重量损失法、紫外可见分光光度法、傅里叶变换红外 (FTIR)、原子吸收光谱法 (AAS)、光学显微镜分析和接触角进行测试。根据研究结果,在30℃温度下,当林邦叶提取物浓度为8g/L时,林邦叶提取物的最高抑制效率为91.30%。失重法测量表明,随着萃取物浓度的增加和温度的降低,腐蚀速率降低,缓蚀效率提高。林邦叶提取物的吸附遵循朗缪尔吸附等温线。林邦叶提取物的吸附属于混合型吸附,但根据热力学参数计算的结果,趋向于物理吸附。使用 FTIR 和 UV-Vis 进行的分析表明,rimbang 叶提取物和钢表面之间存在相互作用。使用光学显微镜进行的表面分析表明,添加和不添加 rimbang 叶提取物后,钢材表面的形态存在差异。在 SSA 方法中,HCl 介质中溶解铁的含量随着 rimbang 叶提取物浓度的增加而降低。测量接触角l得出加入萃取液的钢材表面在滴上水后就变得疏水了,从而可以减缓腐蚀反应。
我们知道,GERD是由于胃含量的回流而导致症状令人不安的疾病(例如胸部燃烧的感觉和反流)。除了了解病理生理学和诊断方式和GERD管理的知识外,还在增长。同时,如今,GERD事件的发病率仍然足够高,并且趋势越来越高,并带来了很多成本负担。医生在管理GERD管理方面的知识和警惕性不会均匀分布,因此,很少有人会经历疾病和更严重的并发症的状况,随着对印度尼西亚GERD的全国性共识管理的修订进行修订,预计将成为Gerd患者的医生的参考材料,因此最佳结果是可以达到最佳结果的。医生在管理GERD管理方面的知识和警惕性不会均匀分布,因此,很少有人会经历疾病和更严重的并发症的状况,随着对印度尼西亚GERD的全国性共识管理的修订进行修订,预计将成为Gerd患者的医生的参考材料,因此最佳结果是可以达到最佳结果的。