jast(锌)是人类生理学中的金属基本元素,其原子MAS 65.38,原子数字30,与氧氧化物作为红氧化物,碳作为碳酸盐,具有硫化硫的硫酸盐或硫酸盐或硫酸盐或用硅酸盐作为硅酸盐的重要元素,是在地球上的重要元素。锌位点由与半胱氨酸,组胺,谷氨酸,天冬氨酸和水有关的Zn多面体组成,有300多个已鉴定的锌酶。锌是制备锌指蛋白,酶和激素的。它在许多疾病和生物学功能中都使用,例如咳嗽,发烧,白血病,烧伤,腹泻,预防癌症和免疫力,心血管系统中枢神经系统糖尿病糖尿病性抑郁症病毒性疾病冠状病毒疾病,人类免疫缺陷病毒。锌是生物功能和健康的最重要的无机元素。
̶ 使用可折叠包装,用发泡聚苯乙烯代替硼硅酸盐玻璃(减少 65% 的碳排放),用 COP* 塑料制成的注射器(减少 50% 的储存和运输碳排放) ̶ 使用可回收和/或高度可回收的材料(只要有可能)
循环经济的创意人工智能 跨物种数据翻译 去偏对象识别 深度表型分析 设计硅酸盐材料 动态在线预测 动态资源分配 动态处理策略 经济上有吸引力的人工智能
222 Jagannath Das 15-03-1990 应用化学 Dr D Guha 和 Dr S Dey 关于无定形二氧化硅 - 铝和结晶铝硅酸盐的合成及其特性和在烃类醇转化和吡啶碱合成中的应用的研究
摘要。本文重点介绍采石凝灰岩石的复杂加工以提取金属(铁,钛,铜,银等)并获得用于建筑和农业的原材料。研究了凝灰岩软化的问题,并确定了水饱和度凝灰岩软化的规律性的分析依赖性,这表明饱和度随样品的质量增加而根据对数定律的增加而增加,并且脱水过程是根据寄生虫定律进行的。在研究过程中,定义了凝灰岩的磁敏感性,这取决于磁场的诱导大小。磁性敏感的部分按样品的重量高达50%,其余的硅酸盐部分在1.3 Tesla的磁场强度下。频谱分析显示,凝结石的磁敏感部分中的金属含量很高,其中包括铁(35-40%),钛(2.5-4.0%)和硅酸盐部分(0.4-0.7%)组成。发现代表商业利益的内容的百分比,因此是适当的复杂处理。
天然岩石风化有可能将CO 2的大约10 5吉甘作为固体碳酸盐存储。1,2然而,将硅酸盐和CO 2转化为碳酸盐的转化速度很慢,导致每年仅0.13 Gigatons的矿化。1这里,我们演示了一个连续的流量电化学反应器,能够以惰性碳酸盐矿物质的形式捕获和永久存储CO 2。通过电解质产生H +和OH - 在由Ca 2+选择性膜分隔的腔室中,这种“风化电解油”可加速岩石风化的岩石,最多3个数量级。H+将硅酸盐分解为化学室中的反应性Ca 2+物种,而OH - 与CO 2和Ca 2+反应,在相邻的阴极室中形成Caco 3矿物。我们表明,风化电解仪能够衍生自烟气和空气的矿化CO 2,同时避免将CO 2与常规捕获单元隔离开来。
摘要。我们提出了一项全面的数值研究,对梁导演望远镜的主镜上的热诱导的光差。尤其是我们研究了高功率激光诱导的变形,导致的单色畸变及其对成像和激光聚焦的影响,在共享的孔径束主系统中,原代望远镜镜的性能。作为一个实际的例子,我们考虑了一个基于6×4 kW的单模高功率激光源和具有500 mm圆形透明孔径的主镜。单色畸变的详细组合及其对光学性能的影响是为硼硅酸盐和Zerodur®基材提供的,具有相同的反射涂层,用于电流激光束主管的应用。我们的分析表明,使用Athermal底物(即Zerodur®),高功率激光器可以有效地指向具有高反射性涂层(> 99.9%)的主镜子的成像降解。另一方面,只有在严格控制的环境温度下,具有相对较高的热膨胀系数(即硼硅酸盐)的底物才能有效使用。©2021光学仪器工程师协会(SPIE)[doi:10.1117/1.oe.60.6.6.065102]
本评论论文概述了无机腐蚀抑制剂,包括其类型,动作机制,应用程序,最新进步和未来方向。无机腐蚀抑制剂已被广泛用于保护金属和合金免受各种行业的腐蚀,例如石油和天然气,化学和建筑行业。本综述中讨论的不同类型的无机腐蚀抑制剂包括金属,基于金属的基于金属的基于磷酸盐,基于硅酸盐,基于硅酸盐和其他无机抑制剂。无机腐蚀抑制剂的作用机理主要与它们在金属表面上的吸附,保护膜的形成以及阴极和阳极极化有关。本文还强调了无机腐蚀抑制剂在不同行业中的应用,并讨论了它们的有效性和局限性。还回顾了无机腐蚀抑制剂领域的最新进展,例如基于纳米技术的抑制剂,绿色抑制剂,组合抑制剂和计算研究。总而言之,本文总结了审查的关键发现,并为开发无机腐蚀抑制剂的发展提供了前景。审查得出的结论是,需要进一步的研究来为各种工业应用开发更有效,环保和经济的无机腐蚀抑制剂。
简介:冰卫月可能会促进碳质软管和彗星材料的组合[1]。冰冷月亮上的碳质有机物(COM)的起源可能是原始的,它是从原始磁盘的有机库存中获得的[2],或者可能由Fischer-Tropsch-type合成的原位形成[3]。A pre-accretional origin of the organic matter found in carbonaceous chondrites (CC's) from the evolution of molecular cloud ices, followed by aqueous alteration on the parent body could explain the soluble organic matter found in CC's today [4] Organic species have been directly observed on icy satellites such as aliphatic signatures on Ceres [5], and carbonaceous organic matter (COM) has also been successfully以低密度成分的形式建模,以适应大冰卫星和泰坦的质量和惯性矩[6]。在父材料积聚后,在全球早期海洋中,硅酸盐和有机物之间的分化和相互作用导致这些体内各个层的分配。有机物可以在冰冷的月球形成期间通过变质[6]转化,其中有机前体经历了进行性石墨化。被困在岩石岩心中的COM的热解会释放挥发物和碳氢化合物,然后如冥王星所建议的那样将其捕获在气体水合物层中[7]。目前可以形成富含COM的外部岩心的热解释放的有机物[1],供应Enceladus的羽毛,并可能在全球海洋中产生有机富层[2]。创建了一个地球化学模型,以预测有机物种的形成和浓度。这项研究的目的是了解在软骨(硅酸盐富含硅酸盐)和彗星(碳富含碳)材料的水热改变过程中产生的有机物质,如果将这些有机物提取到地下海洋顶部的稀薄的不混溶层。
多波段传输是应付对光学通讯网络能力不断增长的需求而不改变现有纤维基础的不断增长的重要解决方案之一。然而,超宽带的通信需要开发新型的电力效率光学放大器以外的C和L波段,这是引入开创性Erbium掺杂的光纤的主要研究和技术挑战,这些挑战构成了极大地改变光学通信部门的启用。可用于开发此类放大器的几种类型的光纤维,特别是掺有新近岛,praseodymium,thulium和Bismuth的纤维。但是,在其中,双载纤维是最有前途的放大介质特别感兴趣的,因为与其他培养基不同,不同的双重相关的活性中心可以在700 nm(1100-1800 nm)的巨大总宽度(1100-1800 nm)的巨大带中放大。可以通过使用不同的宿主材料(例如铝硅酸盐,磷硅酸盐,二氧化硅和日耳曼硅酸盐玻璃杯)获得这种光谱覆盖范围。在这里,我们报告了一种新型的双型光纤放大器,具有记录特征用于电子波段扩增的特征,包括迄今为止报道的电信兼容的E波段放大器的功率转换效率最高。此需要型掺杂的纤维放大器(BDFA)的最大增益为39.8 dB,最小噪声图为4.6 dB,启用了173 m Bi-bi-bi-bi-bi-doped的纤维长度。最大实现的功率转化效率为38%高于L波段ER掺杂纤维放大器的功率。©2024作者。这种表现表明了BDFA成为现代多波段光学通信网络中首选放大器的高潜力。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据Creative Commons归因(cc by)许可(https://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1063/5.0187069