在建筑物中广泛使用钢筋,以为混凝土结构提供强度和完整性。然而,这种材料非常容易受到氯化物污染环境中的腐蚀,这增加了结构不稳定性和失败的风险。这项工作表征了硝酸钠,酪蛋白和两个氨基酸(11-氨基酸苯甲酸和P-氨基苯甲酸)在模拟混凝土孔隙溶液中提供的机制和效率。使用电化学技术研究了临界氯化物浓度(C CIRT)中每种抑制剂的性能。开路电位和线性极化用于识别合成孔溶液中的C crit。电位动力学极化和电化学阻抗光谱,以评估C crit中抑制剂的腐蚀活性和钝化机制。结果表明,可以通过适当选择的腐蚀抑制剂来保护加固钢。在这里研究的抑制剂中,酪蛋白显示出最高的腐蚀抑制效率,最小电流密度为9.19×10 -8 µA/cm 2,抑制剂效率超过80%。酪蛋白在孔隙溶液中存在C CIRT的情况下为加固钢提供了消极。
摘要:早期的农民正在使用传统的农业方法,这些方法耗时且勤奋,因此我们引入了称为拖拉机的新技术,可以用作耕作/耕种土地的耕种者。一般而言,这些机器的成本更高,污染了我们的环境,对印度农民负担不起,因此我们决定以可承受的价格制作紧凑的便携式电动耕种机(Tiller)机器。这台机器的工作是基于电池和电机机构,该机构可以移动切割机或耕作器。而不是开发基于IC发动机的机制,我们宁愿从事电动机制,因为它是清洁的能源,也不污染环境。我们的大多数印度农民都采用生存农业,他们采用了传统的农业方法。这种农业非常勤奋,而且效率不高,因此我们的基本目的是开发小型便携式耕种机器,该机器转向现代农业方法。本报告描述了提议的模型的设计,制造,制造分析。我们的项目旨在实现高安全性,减少人类的努力,提高土壤耕种者的效率,减少工作负荷,减少工人的疲劳并降低维护成本。关键字:电动机,电池,控制器,差速器,分erer
机会性真菌感染的全球影响很长一段时间(1)。然而,随着慢性和免疫抑制健康状况的增加,包括艾滋病毒/艾滋病,癌症,囊性纤维化和糖尿病,抗菌治疗和侵入性程序,使个人容易受到机会性感染的影响,这些感染的影响变得更加明显(1,2)。真菌通过直接感染宿主或通过其继发代谢产物,霉菌毒素,可能污染环境,食品和空气的颜料引起疾病(3)。这种疾病负担从超级到侵入性真菌感染范围,估计每年为100亿患者,每年死亡> 150万人死亡(2,4)。这些感染是由长期识别的病原体(如曲霉和白色念珠菌)(5-7)引起的,如Eumyycetoma(8、9)等被忽视的热带疾病以及新出现的病原体,例如念珠菌(10,11)。随着晚期分子和细胞生物学技术的发展,正在更详细地研究真菌致病性和毒力因子(12-14)。然而,随着新颖有效的抗真菌疗法的发展仍然不足,真菌威胁继续增长(15、16)。在2022年,世卫组织发布了WHO
近年来,过度开采矿石和工业发展是环境中重金属释放的主要因素。结果,粮食作物和水体受到金属污染,可能对人类和其他生物的健康产生多种不利影响。这些金属和准金属,如锌、铜、锰、镍、铬、铅、镉和砷,会扰乱生物体内代谢物合成的生化途径,并导致不同疾病的病因。微生物包括细菌、古细菌、病毒和许多单细胞真核生物,它们可以跨越三个生命域——古细菌、细菌和真核生物——一些微生物,如蓝藻,在重金属的生物吸附率方面表现出很高的效率。蓝藻适合生物修复,因为它们可以在恶劣的环境中生长,对周围环境的负面影响较小,而且管理成本相对较低。蓝藻的结构没有显示出广泛的内部结合膜,因此它可以直接利用生理机制从污染地点吸收重金属。这种生化组成适合管理和生物修复污染环境中的重金属浓度。本综述旨在探索蓝藻在水体中重金属和准金属的生物修复潜力。此外,我们还确定了提高生物修复效果的前景。
皮革制造过程涉及大量废物处理,会污染环境,有些过程是不可避免的。在目前的研究中,3D 打印技术被用于减少浪费并覆盖皮革中的缺陷区域。本研究重点是使用乳液聚合技术合成丙烯酸粘合剂。分析这些粘合剂的固体含量,以更好地优化用于整理操作的粘合剂量。实验粘合剂的固体含量为 26%。进行了粒度和热重分析,以了解颗粒的大小和形状及其耐热性。这些粘合剂用于皮革整理,并研究了皮革的性能。使用扫描电子显微镜 (SEM) 研究了皮革的表面形态变化。研究了干湿摩擦牢度、涂膜附着力、耐光性和感官性能,发现与对照皮革相比更胜一筹。采用具有轻微缺陷的丙烯酸整理皮革进行 3D 打印,并使用热塑性聚氨酯 (TPU) 作为长丝进行设计。丙烯酸涂层皮革对 TPU 具有良好的附着力,可在短时间内产生大量设计。使用 3D 打印技术将新添加剂添加到皮革中,以产生量身定制的有价值的设计,而不会产生任何浪费
印度 2. HRES 的范围 目前,世界各地的科学家和工程师都在尝试利用可再生能源的不同方法。这些资源丰富且不会污染环境,但在这些能源的转换、控制、协调等方面存在许多复杂性。它们被用作独立的系统,服务于许多应用,即照明系统、灌溉抽水、交通管制等。但这种方法成本高昂,需要单独的调节和控制单元。在这种充满挑战的环境下,混合可再生能源系统 (HRES) 是从可再生能源中获取能源的可行解决方案之一。 3. HRES 概述 混合可再生能源系统通常由两个或多个可再生能源组件(如太阳能电池板或风车等)组合而成,以提供稳定的不间断电力系统。换句话说,可以说混合能源系统是几种(两种或更多种)能源与适当的能源转换技术的组合,连接在一起为本地负载/电网供电。由于它被归类为分布式发电系统,因此没有统一的标准或结构。它有利于减少线路和变压器损耗、减少对环境的影响、缓解输配电拥堵、提高系统可靠性、改善电能质量和提高总体效率。[1] 4. HRES 类型 1) 生物质-风能-燃料电池:考虑 100% 功率
我们的国家印度是世界上最大的民主国家之一,也是第一个在宪法中插入修正案的国家,允许国家保护和改善环境,以保障公众健康、森林和野生生物。此前,印度原宪法中有一些条款(392、423、474、485 和 496)7 间接涉及环境污染和保护问题。与世界同步,1976 年,为响应 1972 年斯德哥尔摩国际人类环境会议 9 通过了第 42 次宪法修正案 8,并于 1977 年 1 月 3 日生效。印度宪法下的国家政策指导方针(第 48-A 条)和基本职责(第 51-Ag 条)10 明确宣布了国家对保护和改善环境及维护空气质量的承诺。如今,通过司法解释,清洁空气权已被确定为宪法第 21 条规定的生命权要素。11 国家政策指导原则 12 的措辞不仅要求国家采取保护主义立场,而且还迫使国家寻求改善污染环境。《减少污染政策声明》(1992 年)13 宣布政府的目标是将环境考虑因素纳入各级决策。
疾病情况说明书 炭疽 什么是炭疽? 炭疽是由一种名为炭疽杆菌的细菌引起的感染。这种疾病可以在动物和人之间传播,但大多数人和动物都是因接触了含有炭疽孢子的土壤而患病,而感染炭疽的动物已经死亡。最近恐怖分子使用炭疽以及为战争目的传播炭疽的可能性提高了公众对这种疾病的认识。虽然炭疽遍布世界各地,但它在南美和中美、东欧、亚洲、非洲、加勒比地区和中东的发展中国家最为常见。美国西部也有炭疽,而人类炭疽病例通常发生在这里。俄亥俄州不是炭疽病的流行区。哪些人会感染炭疽?炭疽通常是绵羊、牛、马、山羊和猪的疾病;但人类和其他哺乳动物也可能被感染。炭疽是如何传播的?这种细菌以孢子的形式存在于土壤中。孢子是细菌的非活性形式,可以存活数十年。人类和其他动物可以通过接触动物、动物皮或受污染环境中的传染性孢子而感染。它不会在人与人之间传播。人类炭疽病有四种类型,由不同的感染途径引起:
摘要:研究问题的意义在于全球化条件下世界经济的现代发展。由于信息推动了世界经济发展的突破,成为世界经济的新财富,因此研究信息使用的现代趋势是适当的。信息用于经济的所有部门。它具有力量和动态特征。信息能够改善经济,也可以破坏经济,改善环境,也可以污染环境,并影响国家的政治和经济发展。信息的使用有助于各国与世界经济同步,以实现全球化。信息的合理使用、正确的方法和技术能力有助于发展循环经济、高度专业的劳动力迁移、适应气候变化和流行病以及通过大众媒体形成民众的经济意识。本研究的目的是确定和描述信息使用的主要全球化趋势。为了实现这一目标,分析了 2022 年的经济、社会学、技术和科学文献。主要结果。通过实证研究和科学文献与数据分析,确定了信息使用的全球化趋势:全球人口使用信息的性质和方法的变化、信息用于发展循环经济、数据库的使用、信息交换和大众媒体的信息使用。本研究的实际意义在于将有关信息使用最新趋势的研究结果应用于努力进入全球市场的企业的进一步科学研究。
经济系统主要基于提取原材料,将其用作投入,再与技术和劳动力一起转化为最终产品,然后出售给消费者。这些产品将在其整个生命周期内使用,一旦物品完成其任务或市场上出现具有更好功能的新产品,它们就会被替换,并取代过时的产品。过时的产品被扔进垃圾填埋场或被焚烧,这不仅会污染环境,还会使企业需要新的原材料来生产新产品(Andersen Mikael 2006)。此外,在整个周期中,还需要考虑其他一些事实,例如生产活动和最终产品使用时污染物的排放;例如汽车产生的二氧化碳排放。所有这些都导致了不同的问题,例如初级资源的枯竭导致了经济和社会问题,而污染物的持续排放对环境产生了至关重要的影响。五十多年前,人们首次警告人类活动造成的污染(Carson 1962)以及开采、转化、消费和处置的线性经济将对社会各个方面产生影响(Boulding 1966)。在此期间,人们提出了不同的替代方案来应对这种情况,例如环境经济学、蓝色经济或工业生态学(D'Amato 等人 2017)。此外,还有“循环经济”(CE)概念,