摘要 本文研究了石榴树叶从水溶液中去除 Ni(II)、Cu(II) 和 Pb(II) 离子。发现生物吸附依赖于 pH,所有提及的金属离子的最高吸收量都发生在 pH 为 4 时。此外,还评估了其他参数(例如初始金属离子浓度和生物吸附剂和吸附剂的接触时间)的影响。对于所有研究的金属,平衡数据非常符合 Langmuir 模型。还得出结论,Freundlich 等温线不足以适用于这三种金属的平衡数据。Ni(II)、Cu(II) 和 Pb(II) 的生物吸附分别在 60、60 和 30 分钟内达到平衡。此外,二阶模型可以最好地描述金属的吸附速率。关键词:生物吸附、石榴、Langmuir、Freundlich、动力学模型
咨询委员会中将 Dagvin R.M.Anderson,美国空军/联合参谋部;RADM Shoshana S. Chatfield,美国海军/美国海军战争学院;BG Joy L. Curriera,美国/德怀特·D·艾森豪威尔国家安全与资源战略学院;准将 William C. Freeman,美国空军/空军战争学院;Col. Lee G. Gentile, Jr.,美国空军/空军指挥参谋学院;MG David C. Hill,美国/美国陆军战争学院;大使(退役)Greta C. Holtz/国际安全事务学院;准将 Jeffrey H. Hurlbert,美国空军/国家战争学院;Cassandra C. Lewis,博士/信息与网络空间学院;中将 Theodore D. Martin,美国/美国陆军指挥参谋学院;BG Voris McBurnette,美国陆军预备役/联合部队参谋学院;LTG James J. Mingus,美国/联合参谋部;Col Brian P. Sharp,美国海军陆战队/海军陆战队战争学院;Col Bradford W. Tippett,美国海军陆战队/海军陆战队指挥参谋学院
摘要:在俄罗斯史无前例地夺取乌克兰扎波罗热核电站后,美国需要调整其军事规划和政策,以应对敌对军事力量针对、夺取和在大型运行核电站驻扎武装部队的行为,并明确其关于美国可能针对此类核电站的政策。本文首次分析了这些担忧。它将俄罗斯的袭击与之前对中东研究反应堆和非运行核电站的袭击进行了比较,并明确了需要采取哪些新的军事措施和政策来应对针对大型运行核电站的军事行动。美国陆军和五角大楼官员以及军事和文职人员将发现减轻和减少未来对战区平民的军事伤害的方法,并了解军事袭击和夺取民用核设施的作战影响。
9780128133729 生物力学与步态分析 Stergiou, Nichola 学术出版社 2020 生物医学工程 2020 https://www.sciencedirect.com/book/9780128133729 9780128195833 生物工程与生物信息学中的计算建模 Nenad, Filipovic 学术出版社 2019 数学科学 2019 https://www.sciencedirect.com/book/9780128195833 9780128190456 医疗器械和医疗设施的能源效率 Mohamed, Amr 学术出版社 2020 能源 2020 https://www.sciencedirect.com/book/9780128190456 9780128149423 神经康复中的智能生物机电一体化 胡晓玲 学术出版社2019 生物医学工程 2019 https://www.sciencedirect.com/book/9780128149423
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在《儿童杂志》上发表的评论中,加州大学戴维斯分校的肺科医生探索了针对神经肌肉疾病和睡眠呼吸呼吸的儿科患者的当前诊断工具和治疗方法。这些可能包括阻塞性睡眠呼吸暂停,与睡眠相关的不足剂量(浅呼吸,血液中二氧化碳高),低氧血症(减少的血液氧)和其他相关疾病。可能影响呼吸的儿科神经肌肉疾病包括肌无力的肌无力,肌动症肌营养不良,杜钦(Duchenne)肌营养不良症和炎症性肌病。
1。政府间气候变化面板(IPCC),编辑。决策者的摘要。在:1.5°C的全球变暖。一份IPCC特别报告,关于在加强全球对气候变化,可持续发展的威胁,可持续发展以及消除贫困的努力的背景下,全球变暖1.5°C高于工业水平及相关的全球温室气体排放途径的影响。V. Masson-Delmotte,P。Zhai,H.O。 Pörtner和等。 2018,剑桥大学出版社:英国剑桥。 2。 世界气象组织(WMO),WMO全球年度至际气候更新。 2022,WMO:瑞士日内瓦。 3。 ebi,K.L。等人,将健康负担检测和归因于气候变化。 Environ Health Perspect,2017年。 125(8):085004。 4。 Vicedo-Cabrera,A.M。等人,归因于最近人类引起的气候变化的热有关死亡率的负担。 nat Clim Chang,2021年。 11(6):p。 492-500。 5。 Ebi,K.L。等人,使用检测和归因来量化气候变化如何影响健康。 健康AFF(Millwood),2020年。 39(12):p。 2168-2174。 6。 美国环境保护局。 气候变化指标:热浪。 2022 [引用2022年12月13日,2022年];可从以下网站获得:https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-指标 - heat-waves。 7。 IPCC工作组I,P.A。 Arias等人,技术摘要。 2021,剑桥大学出版社:英国剑桥。V. Masson-Delmotte,P。Zhai,H.O。Pörtner和等。2018,剑桥大学出版社:英国剑桥。 2。 世界气象组织(WMO),WMO全球年度至际气候更新。 2022,WMO:瑞士日内瓦。 3。 ebi,K.L。等人,将健康负担检测和归因于气候变化。 Environ Health Perspect,2017年。 125(8):085004。 4。 Vicedo-Cabrera,A.M。等人,归因于最近人类引起的气候变化的热有关死亡率的负担。 nat Clim Chang,2021年。 11(6):p。 492-500。 5。 Ebi,K.L。等人,使用检测和归因来量化气候变化如何影响健康。 健康AFF(Millwood),2020年。 39(12):p。 2168-2174。 6。 美国环境保护局。 气候变化指标:热浪。 2022 [引用2022年12月13日,2022年];可从以下网站获得:https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-指标 - heat-waves。 7。 IPCC工作组I,P.A。 Arias等人,技术摘要。 2021,剑桥大学出版社:英国剑桥。2018,剑桥大学出版社:英国剑桥。2。世界气象组织(WMO),WMO全球年度至际气候更新。2022,WMO:瑞士日内瓦。3。ebi,K.L。等人,将健康负担检测和归因于气候变化。Environ Health Perspect,2017年。125(8):085004。4。Vicedo-Cabrera,A.M。等人,归因于最近人类引起的气候变化的热有关死亡率的负担。nat Clim Chang,2021年。11(6):p。 492-500。5。Ebi,K.L。等人,使用检测和归因来量化气候变化如何影响健康。健康AFF(Millwood),2020年。39(12):p。 2168-2174。6。美国环境保护局。气候变化指标:热浪。2022 [引用2022年12月13日,2022年];可从以下网站获得:https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-指标 - heat-waves。7。IPCC工作组I,P.A。 Arias等人,技术摘要。 2021,剑桥大学出版社:英国剑桥。IPCC工作组I,P.A。Arias等人,技术摘要。2021,剑桥大学出版社:英国剑桥。在气候变化2021年:物理科学基础。工作组对气候变化间政府间小组的第六次评估报告的贡献。8。ebi,K.L。等人,极端天气和气候变化:人口健康和卫生系统的影响。Annu Rev公共卫生,2021年。42:p。 293-315。
Trisos,C.H.,I.O。Adelekan,E。Totin,A。Ayanlade,J。Efitre,A。Gemeda,K。Kalaba,C。Lennard,C。Masao,Y。Mgaya,G。Ngaruiya,D。Olago,D。Olago,N.P。 辛普森和S. Zakielden,2022年:非洲。 in:气候变化2022:影响,适应和脆弱性。 第二工作组对政府间气候变化间小组的第六次评估报告的贡献[H.-O。 Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。 Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 1285–1455,doi:10.1017/9781009325844.011。Adelekan,E。Totin,A。Ayanlade,J。Efitre,A。Gemeda,K。Kalaba,C。Lennard,C。Masao,Y。Mgaya,G。Ngaruiya,D。Olago,D。Olago,N.P。辛普森和S. Zakielden,2022年:非洲。in:气候变化2022:影响,适应和脆弱性。第二工作组对政府间气候变化间小组的第六次评估报告的贡献[H.-O。Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。 Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 1285–1455,doi:10.1017/9781009325844.011。Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 1285–1455,doi:10.1017/9781009325844.011。剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。1285–1455,doi:10.1017/9781009325844.011。
IPCC,2018年:决策者摘要。 在:1.5°C的全球变暖。 一份IPCC特别报告,关于在加强全球气候变化威胁,可持续发展的威胁,消除贫困的努力的背景下,全球变暖1.5°C高于前工业水平及相关的全球温室气体排放途径的影响。 Pörtner,D。Roberts,J。Skea,P.R。 Shukla,A。Pirani,W。Moufouma-Okia,C。Péan,R。Pidcock,S。Connors,J.B.R。 Matthews,Y。Chen,X。Zhou,M.I。 Gomis,E。Lonnoy,T。Maycock,M。Tignor和T. Waterfield(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 3-24。 https://doi.org/10.1017/9781009157940.001。IPCC,2018年:决策者摘要。在:1.5°C的全球变暖。一份IPCC特别报告,关于在加强全球气候变化威胁,可持续发展的威胁,消除贫困的努力的背景下,全球变暖1.5°C高于前工业水平及相关的全球温室气体排放途径的影响。Pörtner,D。Roberts,J。Skea,P.R。Shukla,A。Pirani,W。Moufouma-Okia,C。Péan,R。Pidcock,S。Connors,J.B.R。Matthews,Y。Chen,X。Zhou,M.I。 Gomis,E。Lonnoy,T。Maycock,M。Tignor和T. Waterfield(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 3-24。 https://doi.org/10.1017/9781009157940.001。Matthews,Y。Chen,X。Zhou,M.I。Gomis,E。Lonnoy,T。Maycock,M。Tignor和T. Waterfield(编辑)]。剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 3-24。 https://doi.org/10.1017/9781009157940.001。剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。3-24。 https://doi.org/10.1017/9781009157940.001。3-24。 https://doi.org/10.1017/9781009157940.001。