Przedstawiono charakterystykę fizycznych i chemicznych właściwości magnezu i jego stopów, proces ich korozji i metody jej przeciwdziałania. Szczegółowo opisano proces plazmowego utleniania elektrolitycznego ze względu na jego szerokie zastosowanie do wytwarzania warstw ochronnych na magnezie i jego stopach. Przedstawiono podstawy teoretyczne tego procesu oraz omówiono wpływ elektrycznych i chemicznych parametrów na właściwości użytkowe wytwarzanych warstw konwersyjnych.
EN
A review, with 188 refs., of physical and chem. properties of the title metals, their susceptibility to corrosion as well as impact of chem. and elec. parameters of the process on the quality of the obtained protective layers.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku heksafluoroantymonianu sodu do krzemianowej kąpieli podstawowej na właściwości powłok konwersyjnych wytworzonych na stopie magnezu AZ91D. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni oraz składu pierwiastkowego (SEM, EDS). W celu określenia właściwości antykorozyjnych wykonano badania polaryzacji potencjodynamicznej oraz badania impedancyjne (EIS). Metodą Tabera zbadano odporność powłok na ścieranie. Stwierdzono, że obecność NaSbF6 w elektrolicie zwiększa odporność na korozję wytworzonych powłok, ale zmniejsza ich odporność na ścieranie.
EN
NaSbF6 was added into Na3SiO3-based electrolyte to produce a conversion layer on a Mg alloy. The surface morphol. and anticorrosion properties of the layer were studied by potentiodynamic polarization and impedance methods. The Taber method was used to det. the abrasion resistance of the layer. The addn. of NaSbF6 resulted in an increase in corrosion resistance and a decrease in abrasion resistance of the produced protective layer.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Homopolimery poli(akrylanu butylu) syntetyzowano z wykorzystaniem elektrochemicznie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (eATRP), przy mniejszym niż zwykle (50–400 ppm) stężeniu katalizatora na poziomie 10 ppm. Metodą analizy chromatograficznej (GPC) stwierdzono, że synteza poliakrylanów przebiegała zgodnie z mechanizmem ATRP. Widma 1 H NMR potwierdziły strukturę chemiczną zsyntetyzowanych homopolimerów.
EN
Poly(butyl acrylate) homopolymers were prepared via electrochemically mediated atom transfer radical polymerization (eATRP) using only 10 ppm concentration of Cu(II) complex catalyst, lower than commonly reported 50–400 ppm. The results of chromatographic analysis (GPC) indicate that the formation of polyacrylates proceeded via ATRP mechanism. 1 H NMR spectra confirm the chemical structure of the synthesized homopolymers.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono wyniki badań reakcji utleniania limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowanej kompleksami żelaza(II) oraz manganu(II) z 2,2’-bipirydylem immobilozowanych na nośniku bentonitowym. Jako główne produkty otrzymano: tlenek 1,2-limonenu, karwon i karweol. Dla reakcji katalizowanych kompleksem bis(2,2’-bipirydyl)mangan(II) obserwowano większe wydajności produktów niż dla kompleksu bis(2,2’-bipirydyl)żelazo(II). Jeżeli zawartość katalizatora w bentonicie była równa jego stężeniu w roztworze w przypadku katalizy homogenicznej, wówczas wydajność produktów była mniejsza. Immobilizacja katalizatora umożliwia jednak łatwe oddzielenie katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej oraz prowadzenie reakcji bez udziału rozpuszczalnika.
EN
A 5 mM limonene sample was oxidized with O₂ on complex Mn(II) or Fe(II) catalysts into a closed vessel with vol. of 22 mL at the catalyst-to-limonene ratio 0.5, 1, 10 and 15. The reaction was carried out at 23°C for 24 h. The reaction products were analyzed by gas chromatog. to det. the main components (1,2-limonene oxide, carvone and carveol). For both catalysts, an increase in yields of products with increasing amount of used catalyst were obsd. The Mn catalyst was more active than the Fe one. The replacing of air with O₂ resulted in increasing the reaction efficiency.
Celem przedstawionych prac było sprawdzenie, czy protokoły agregujące wiele portów fizycznych w jeden logiczny (LACP, PAgP) oraz protokół STP (RSTP) na skonsolidowanych kanałach, pracują zgodnie z dokumentacją IEEE i Cisco. Badania przeprowadzono, agregując kilka portów (dokładnie: 1, 2 i 4) i sprawdzając wynik działania protokołu drzewa rozpinającego. W pracy przedstawiono nie tylko wyniki działania protokołów (komendy show), ale także sposób konfiguracji. Badania wykonano w laboratorium Cisco Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, wykorzystując przełączniki rodziny Cisco Catalyst 2960.
EN
The aim of showed researchers was getting confirmation about proper working protocols, aggregated few physical interfaces into one, and checking of STP (RSTP) protocol works on consolidated channels. Researchers was making by aggregation few ports (exactly: 1, 2 and 4) and checked results of Spanning – Tree Protocols works. In paper showed not only results of working protocols (“show” commands) but also proper manner of configuration for channel consolidation. The researchers was made in Cisco laboratory of Wroclaw School of Information Technology , on new switches Catalyst 2960
Skonstruowano i zbudowano oryginalny układ sterowania wraz z aplikacją sterowania. Wdrożenie podsystemów mechatronicznych umożliwiło skuteczne sterowanie procesem rozdrabniania precyzyjnego. Dzięki temu możliwa jest adaptacja otrzymanych zmiennych do postaci modeli matematycznych rozdrabniania, poprawa masowych, ruchowych i dynamicznych charakterystyk użytkowych systemów rozdrabniania i podwyższenia sprawności rozdrabniania. Dominującą rolę pełnią związki energetyczno-środowiskowe podsystemów procesowych i sterowania oraz identyfikacja i ocena wybranych technik rozdrabniania, zweryfikowana w oparciu o odpowiedzi konstrukcji zintegrowanego systemu rozdrabniania precyzyjnego.
EN
An original control system together with the software application was designed and built. Implementation of mechatronic systems made it possible to control effectively the precise comminution. Thanks to this, the adaptation of obtained variables in mathematical models of comminution, improvement of mass, running and dynamic system characteristics, and an increase of comminution efficiency is possible. Energetic-environmental relationships of process subsystems and control, identification and estimation of chosen comminution techniques verified basing on the construction answer of precise comminution integrated system play a predominant role.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Limonene is one of the most abundant and readily available terpenes [5-7, 9-15]. It constitutes approximately 90% of orange and grapefruit peel oil [5] and hence it is potentially available in large amounts as a by-product of the citrus industry [21]. In contrast to relatively inexpensive limonene, products of its oxidation, such as: ?-terpineol, carveol, carvone, perillyl alcohol, menthol and limonene oxide, are compounds of a very high market value [16] and they are widely used (apart from the epoxide) in the flavor and fragrance industry [7]. Limonene oxide can be applied as a building block in the synthesis of drugs [18, 19] and biodegradable polymers [20]. Since an industrial method of limonene conversion into its ketone - carvone (used as a mint flavor for foods and oral hygiene products [7]) - involves several stages and the use of environmentally hazardous chemicals [21], it does not remain in accordance with 'green chemistry'. The latter problem concerns also the methods of limonene oxidation based on chromium(VI) compounds [25-28]. Hence a lot of attention is paid to limonene oxidation using environmentally benign oxidants, namely dioxygen and hydrogen peroxide. Literature studies revealed that a variety of approaches to limonene oxidation by oxygen and hydrogen peroxide had been published so far. The oxidation of limonene using dioxygen can be performed catalytically and photochemically [80-86]. Generally, a complex mixture of limonene oxidated derivatives is obtained using Wacker-like systems [44-51] as well as all sorts of cobalt catalysts [52-56]. Transition metal complexes can also activate dioxygen for the oxidation of limonene giving a mixture of products [78, 79]. Limonene epoxides are usually produced by Mukaiyama systems, where peracid is in-situ generated from oxygen, aldehyde and transition metal complex [59-77]. The oxidation of limonene by hydrogen peroxide usually leads to its epoxidation [90-98, 100, 101]; however, sometimes other limonene derivatives are formed [99, 134-136]. Limonene oxidation using hydrogen peroxide proceeds in the presence of catalysts which are transition metal complexes [90-105], heteropolyanions [109-120], aluminum oxide [121-125] as well as titanium-containing catalysts [126-131]. Furthermore, hydrogen peroxide reacts with nitriles forming peroxycarboximidic acid which can epoxidize limonene in Payne reaction [132, 133].
10
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Wzrost świadomości i wymagań wśród potencjalnych użytkowników systemów SCADA nakłada na producentów tych systemów konieczność ciągłego doskonalenia swoich produktów. Najważniejsze kierunki tych działań to zwiększenie niezawodności oferowanych rozwiązań oraz otwartość gromadzonych danych, pozwalająca na dowolną integrację systemu SCADA z innymi systemami przedsiębiorstwa.
It has been found that tert-butyl hydroperoxide is analogous to hydrogen peroxide with respect to their reactivity towards iron(II) and iron(III). In water iron(II) is oxidized by tert-butyl hydroperoxide, whereas in acetonitrile iron(III) is reduced by tert-butyl hydroperoxide. The last reaction when performed by cyclic-voltammetry is an example of electrochemical catalytic processes of reductants.
12
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Tlen cząsteczkowy jest niezbędny do życia. Organizmy żywe wykorzystują tlen cząsteczkowy poprzez jego redukcję do wody. Zakłócenia procesu redukcji powodują możliwość powstawania wielu reaktywnych indywiduów zawierających tlen, które wykazują dużą reaktywność chemiczną. Mogą one zatem powodować uszkodzenia tkanek. W niniejszym opracowaniu zostały omówione zarówno mechanizmy procesów powstawania reaktywnych cząstek, jak i mechanizmy obronne.
EN
Dioxygen is necessary for live. Living organism utilities dioxygen by its stepwise reduction to water. Some disturbances of the process, however, cause the possibility of formation of very reactive species, which containing oxygen. The reactive species cause the damage of tissue. Mechanisms of the reactive species formation and defense mechanisms are discussed in the article.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.