微凝胶的多孔结构显着影响其特性,因此,它们适合各种应用,尤其是作为组织sca of的构件。孔隙度是微凝胶 - 细胞相互作用的关键特征之一,显着增加了细胞的积累和增殖。因此,以无效的方式调整微凝胶的孔隙率很重要,但仍然具有挑战性,尤其是对于非球形微凝胶而言。这项工作提出了一种直接的程序,以使用在微凝胶聚合过程中使用所谓的共抗效应来制造复合形的聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)微凝胶。因此,在停止流动过程中,反应溶液中的经典溶剂从水到水 - 乙醇混合物交换。对于制造过程中甲醇含量较高的圆柱形微凝胶,观察到更大程度的崩溃,其长宽比增加。此外,随着甲醇含量的变化而崩溃和肿胀的速度变化,表明经过修改的多孔结构,由电子显微镜显微镜确认。此外,在冷却过程中会发生微凝胶变体的肿胀模式,从而揭示其热反应是高度异质过程。这些结果表明了一种新的程序,可以通过在定位光刻聚合过程中引入共溶性效应来制造任何细长的2D形状的PNIPAM微凝胶,并具有量身定制的多孔结构和热回应性。
特立尼达和多巴哥政府 (GORTT) 发起了以天然气为基础的工业、生产氨和甲醇的工业以及位于特立尼达西海岸的 Point Lisas 的钢铁联合企业的发展。这一发展一直持续到 20 世纪 90 年代,当时 Point Fortin 又增加了液化天然气工厂。如今,特立尼达和多巴哥拥有世界级的天然气行业,每天消耗超过 40 亿立方英尺天然气。这些天然气大部分以液化天然气(占天然气总消耗量的约 55%)或以天然气为基础的石化产品(占总消耗量的约 31%)的形式出口。该国是所有这些产品的主要出口国,就氨和甲醇而言,它目前是世界上最大的出口国。国内天然气市场相对较小,主要供应给电力部门、炼油厂、钢铁行业和其他小型用户。
“甲基汞会在水和鱼中积聚,并可能导致健康问题。乙基汞是一种非常不同的化合物,似乎没有毒性。如果你想了解一个碳原子能造成的差异,请考虑甲醇和乙醇之间的差异。在晚宴上喝乙醇(酒精)会让你醉醺醺的。喝甲醇会让你失明。”(Iannelli,2021 年)我们应该担心疫苗中的金属吗?如果你甚至不想处理流感疫苗中的少量乙基汞怎么办?只需要求使用预充式注射器注射不含硫柳汞的流感疫苗,这就是目前 90% 以上的流感疫苗的制造方法。就这么简单,你可以完全避免“汞”。
这项研究工作旨在开发简单,准确,精确的分析方法,以同时估算盐酸普萘洛尔和盐酸胺碘酮,用于治疗心血管疾病。为估计建立了紫外可见分光光度计方法。盐酸盐盐酸盐在甲醇中显示出更好的溶解度,盐酸普萘洛尔盐酸盐的溶解度会增加。紫外可见分光光度计方法的线性在16-24 µg/ml的范围内,丙酮的含量为4 -8µg/ml。λmax分别为288 nm和242nm。普萘洛尔和胺碘酮的回收率分别为100%和98.6%。发现普萘洛尔的相关系数为0.998,胺碘酮为0.999。紫外可见的光谱法是快速,成本效益,更精确和准确的。此方法可以很有用,因为没有开发用于丙诺酚和胺碘酮的分析方法。
这项研究的目的是确定Napoleona Imperialis茎皮的定性和定量植物化学物质。方法:使用标准程序进行了拿破仑帝国茎皮的提取和植物化学分析。结果:napoleona帝国茎皮树皮提取物的产量为76.9g(7.69%)和甲醇napoleona imperionis茎皮树皮提取物,当使用1000G粉状时,也产生了58.5g(5.85%)的产量。该提取物的定性植物化学分析在水提取物中表现出中等量的生物碱,类固醇和萜类化学分析,而甲醇提取物的含有类黄酮,皂苷和单宁也适量。少量的类黄酮,皂苷,心脏糖苷和单宁,因此,在甲醇提取物中也可以看到少量的生物碱,类固醇,萜类化合物和心脏糖苷。对植物化学物质的定量分析进行了两次和平均值。Phenol had a concentration of 1.173mg/kg, Steroids had 0.623mg/kg, Terpenoid had 3.031mg/kg, Flavonoid showed 58.240mg/kg, Saponin had 13.190mg/kg, Alkaloid had 13.530mg/kg, Cardiac glycoside with 3.910mg/kg,植酸盐显示2.320mg/kg,单宁的含量为52.500mg/kg,氰化氢的含量为13.500mg/kg。这项研究证明,Napoleona Imperialis含有一些对人类有用的植物化学物质,并且该植物提取物的一部分也表现出药用特性。
摘要 减少航运排放的需要迫在眉睫。未来的潜在燃料候选包括氢气和甲醇。本研究试图通过采用自下而上的方法来量化燃料消耗和排放,对这两种燃料类型进行公平的比较。以一艘液化天然气运输船进行的 10,755 海里的航程作为案例研究。为氢燃料电池能源系统和重整甲醇燃料电池能源系统开发了模型。模拟计算了每种方案的燃料需求和尾气排放量。然而,由于氢气和甲醇都不是自然产生的,因此还应考虑生产这些燃料所需的能量。已经模拟了三种生产方法:带电解的风力涡轮机;带电解的电网供应;蒸汽甲烷重整。此后,计算了每种燃料方案的总生命周期排放量并将其与现有船舶进行比较。通常,这被称为油井到尾流的排放,但对于绿色燃料,风电场到尾流可能更合适。结果表明,改用甲醇最多可减少 8.3% 的尾气排放和 18.8% 的风力发电厂尾气排放,但前提是燃料完全由可再生能源生产。液氢燃料电池能源系统产生的风力发电厂尾气排放为零,所需的可再生能源比甲醇少 33.3%。术语
利用现有基础设施将天然气运往市场,以及利用 SMR 和 CCS 将天然气转化为低碳氢,为天然气生产国带来了发展前景 [1]。由于可以利用可再生能源生产氢气,即使在沙漠中也具有更大的生产潜力。因此,依靠化石燃料获取国家收入的国家将受益于向氢经济的转变,因为这提供了新的经济前景。它还可能有助于为可再生能源资源丰富的国家创造新的出口机会 [1]。但是在氢气运输的液化阶段可能产生各种损失。另一种选择是将氢气转化为其他载体,例如氨、甲醇和液态有机氢载体,但这可能会造成重大损失。通过在生产现场利用氢气来制造清洁产品(如氨、甲醇、DRI 或电子燃料),可以减少这些损失。
摘要:黑木耳(Auricularia auricula-judae)具有重要的生物学和药理学特性,尤其是由于其酚类化合物而具有抗氧化作用。本研究介绍了一种新型超声辅助提取技术,用于量化酚类化合物并评估黑木耳中的抗氧化活性。使用 Box-Behnken 设计和响应面法 (RSM) 优化了关键提取因素,包括溶剂与样品的比例(10:1、20:1、30:1 mL/g)、脉冲占空比(0.2、0.5、0.8 s −1)和温度(10、35、60 °C)。甲醇被确定为最有效的溶剂,可产生最高的总酚含量 (TPC) 和抗氧化活性。确定了 TPC 和 2,2-二苯基-1-苦基肼 (DPPH) 抑制的最佳条件为 1 g 样品、18 mL 甲醇、59 °C 和脉冲占空比为 0.7 s −1 。这