抽象的木质衰变真菌和细菌在自然生态系统中起着至关重要的作用,这有助于木质纤维素材料和营养循环的分解。但是,他们的活动在木材耐用性方面构成了重大挑战,影响了依赖木材作为建筑材料的行业。本评论研究了微生物的多样性破坏木材使用的室内和室外。此外,讨论了微生物鉴定的传统和先进方法,重点是基于DNA的,与培养的测序方法,近年来,其重要性大大增加。它还概述了木材保护的各种选项,从设计到化学木材保存和木材修饰方法。这应该说明结合对衰减生物的生态理解,精确识别和创新木材保护方法的重要性,以实现长期的木材利用。
仙贡木(Falcataria moluccana)是印度尼西亚人工林中占主导地位的速生木材之一。需要利用磁铁矿纳米粒子来改善和扩大仙贡木的质量和利用率。该研究旨在研究磁铁矿纳米粒子浸渍处理对仙贡木物理和磁性能的影响。采用共沉淀法以铁离子混合物和弱碱(NH 4 OH)的前体溶液制备磁铁矿纳米粒子。处理包括未处理、1% 和 5% 磁铁矿纳米粒子。重量百分比增益 (WPG)、膨胀效果 (BE)、抗膨胀效率 (ASE) 和密度随着浓度的增加而趋于增加。方差分析表明,处理显著影响处理过的仙贡木的 WPG、BE、ASE 和密度。扫描电子显微镜和能量色散 X 射线光谱分析表明木材细胞膜中有 Fe 沉积。 X射线衍射分析发现,随着结晶度的降低和浓度的增加,衍射图上出现了磁性峰。此外,傅里叶变换红外光谱分析揭示了Fe-O功能基团。基于振动样品磁强计研究,Sengon磁木被归类为具有温和磁性的超顺磁性材料。
招募条件 1.概要 我们正在青森县津轻市富谷地屏风山1号的航空自卫队舍利基基地招募汽车共享服务的运营商,具体条件如下。二、报名资格 (一)报名者须具有国防部竞标资格(各部会统一资格)或同等资格。 (2)该人从事汽车共享服务的运营。 (3)法人等(指个人、法人或组织)的职员等(如果是法人,则指个人、职员、分支机构或营业所的代表;如果是组织,则指代表、董事等或实质上参与管理的其他人员;下同)不是有组织犯罪集团(指《关于防止有组织犯罪成员不正当行为的法律》(1991年法律第77号)第2条第2款定义的有组织犯罪集团;下同)或有组织犯罪成员(指同一法律第2条第6款定义的有组织犯罪成员;下同)。 (4) 董事等不得利用黑社会组织或黑社会组织成员为自己、公司或第三方获取不正当利益,或给第三方造成损害。 (5) 警官等不是向黑社会组织或黑社会组织成员提供资金或其他利益等,直接或积极地协助或参与黑社会组织的维持或运营的人。 (6) 官员等不得明知自己是有组织犯罪集团或帮派成员,而利用此类成员进行不正当利用。 (7) 警官等不是与黑社会组织或黑社会组织成员有社会谴责关系的人员。 (8)不是黑社会性质组织或者其他组织的成员,也不是根据第4项至第7项所列人员的要求参与招募的人员。 3. 设置设施地点及名称:青森县津轻市富谷地屏风山1号、日本航空自卫队舍利木支部基地 4. 公开招标说明会(含现场说明会):未出席本次说明会的承包商将不能参加公开招标。 (1)时间:2024年8月19日(星期一)下午2点开始 (2)地点:航空自卫队Shariki分部基地第1中队楼多功能室(接待处:第57营福利科柜台) (3)携带物品:招募指南和规范、书写工具 (4)其他:希望参加的公司应在2024年8月16日(星期五)中午之前与我们联系,并提供公司名称、姓名、联系方式、将带入基地的车辆信息等。 联系方式:航空自卫队沙里木支部福利科招募科负责人:吉田、松本 0173-56-2531(内线234、235)
由于种植在很大程度上仅限于农林业园区,并且缺乏农业化学物质,因此乳木果黄油种植的环境影响很低。它被视为工业种植植物油的可持续替代品。4)然而,关于乳木果油的生产对造成气候变化的温室气体(GHG)排放的贡献的文献是有限且尚无定论的。
摘要 颜色通常被用作警示信号,捕食者的学习预计会导致种群内形成单一的颜色模式。然而,在许多令人费解的情况下,警示信号也是多态性的。木虎蛾(Arctia plantaginis)表现出与难吃相关的鲜艳后翅颜色,而雄性具有离散的颜色形态,其频率因地而异。在芬兰,可以发现白色和黄色两种形态,这些颜色形态在行为和生活史特征上也有所不同。在这里,我们表明雄性颜色与黄色家族基因的额外拷贝有关,该基因仅存在于白色形态中。这种白色特异性重复,我们将其命名为 valkea,在翅膀发育过程中高度上调。针对 valkea 的 CRISPR 导致 valkea 及其旁系同源物 yellow-e 的编辑,并导致黄色翅膀的产生。我们还描述了造成黄色、白色和黑色的色素,表明黄色部分由褐黑素产生,而黑色则由多巴胺衍生的真黑素产生。我们的研究结果补充了越来越多的研究,这些研究涉及复杂且看似矛盾的多态性的遗传结构,以及基因重复和结构变异在适应性进化中的作用。
有机生物辣木液替代酸橙汁作为电能产生的电位和电流容量。在研究中使用新的标准电池蓄电池容器。本研究中使用的液体来自辣木叶,经过粉碎和过滤处理,添加酸橙汁和水。数据收集分别取自新鲜生物辣木和酸橙汁溶液。生物辣木和酸橙的电解质溶液用作电解质溶液。本文讨论的结果表明,生物辣木液替代酸橙汁能够通过添加水作为稀释剂将 pH 的酸度水平提高到 4。电流容量与该电解质溶液的酸度成反比,这意味着酸性越强(pH 值越小),溶液的电流越强,反之亦然,pH 值越大,溶液的电流值越小。使用前,用生物辣木液代替酸橙汁产生的电压显示,生物辣木液的最低电流量等于 5.44 伏,在通入充电器电流之前电流为 0.03 毫安。在电池蓄电池中,生物辣木电解液充电器充电 2 小时 30 分钟,最高电压为 11.64 伏,蓄电池中的存储电流为 2.5 安培。电池蓄电池中充满时的最大液体温度为 29.3 0 摄氏度,液体的比重为 1.27。使用 12 伏 270 毫安直流灯负载连接到装有生物辣木电解液的电池容器的测试结果最长可持续 2 小时 15 分钟。生物辣木电解液能够产生环保、无毒且由有机材料制成的电能,成为可再生和可持续的电能来源。
抽象收获的木料(HWP)存储了大量碳,而长寿命的产品和木制建筑可能是碳存储的最有效手段之一。Wood Products的终生扩展以及适当的废物管理,回收和再利用可以进一步促进气候目标的实现。在我们的研究中,我们预测在10种不同的情况下,匈牙利HWP池的碳存储,二氧化碳和甲烷排放量直到2050年,以找到与气候变化缓解效果最高的木工业相关措施的组合。在投影中,我们使用特定国家的HWP-RIAL模型来预测与木材产品的生命和废物管理相关的排放。主要的结论是,如果没有附加措施,匈牙利HWP池将从碳汇到2047年的排放源。要将匈牙利HWP池保持为连续的碳汇,必须采取其他气候缓解措施,包括级联产品价值链和循环生物经济的方法。我们发现,最有效的个体措施是增加产品半衰期,增加回收率,并通过增加工业木材分类和增加收获来增加工业木材的生产。通过这些度量的组合,在2022-2050期间,可以达到最大平均年度临床变化缓解潜力1.5吨Co 2等效物。
[研究背景] 在当今的超老龄化社会中,因疾病或受伤而患有骨骼和关节疾病的人数增加正在成为一个问题,对于植入体内进行治疗的生物材料的需求日益增加。金属材料具有强度与延展性优异的平衡性,且机械可靠性高,因此被广泛用作必须支撑大负荷的骨替代植入物。 植入物需要具有优异的耐磨性和耐腐蚀性。但由于它是一种高强度的金属材料,其力学性能一般与柔韧的活骨有显著差异,而且其特别高的杨氏模量是有问题的。当植入物的杨氏模量远高于骨骼时,大部分力会施加在植入物上而不是周围的骨骼上(这种现象称为应力屏蔽),这会导致骨质萎缩、骨矿物质密度降低和骨折风险增加。因此,近年来,需要开发具有与活骨相当的低杨氏模量的新型金属材料。 临床上最常用的生物医学金属材料是价格低廉的不锈钢SUS316L、耐磨性优良的CoCr合金、杨氏模量相对较低的Ti(钛)合金。然而,不锈钢和现有的钴铬合金的杨氏模量大约比活骨高10倍。虽然存在杨氏模量较低的Ti合金,但其杨氏模量高于活骨,且存在耐磨性低的问题。目前,很少有金属材料能具有与活体骨骼相当的杨氏模量,同时还具有优异的耐磨性和耐腐蚀性。特别是,低杨氏模量这一重要的机械性能通常与高耐磨性之间存在权衡关系,开发出一种兼具这些特性的新型合金一直很困难。 另一方面,在尖端医疗中使用的超弹性合金中,表现出约8%超弹性应变的NiTi(镍钛)合金的应用最为广泛。然而,NiTi合金中含有较高的Ni元素,人们担心其可能会引起过敏反应。为此,人们开发出了不含Ni的Ti基超弹性合金,但其超弹性应变仅为NiTi合金的一半左右。 【主要发现】
