首页 > 最新文献

International Science Journal of Engineering & Agriculture最新文献

英文 中文
Модель повітроочисника з фільтрувальними вставками НЕРА 11 та теплообмінником нагріву зовнішнього повітря в рециркуляційній секції 空气净化器型号,带 HEPA 11 过滤器插件,再循环部分装有室外空气加热热交换器
Pub Date : 2024-04-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240302.05
Любов Макаренко
Даним теоретичним дослідженням розглядається можливість встановлення в очищувач повітря з фільтрувальними вставками НЕРА 11 секції нагріву санітарної норми повітря ззовні. Вказана секція планується до розміщення в середині рециркуляційної частини повітроочищувача. Розрахункова продуктивність рециркуляційної частини прийнята в кількості 800 м3/годину. Така кількість повітря дозволяє нагріти свіже повітря з вулиці, використовуючи теплообмінник без додаткового нагріву. За рахунок рециркуляції повітря, що очищається, без використання енергії на нагрів: велика кількість повітря, що очищається в рециркуляційній камері повітроочищувача, дозволяє нагріти визначений об’єм повітря з вулиці, при цьому температура повітря ,що рециркулює в кімнаті знизиться лише на 2С, з початкової температури в 20С до 18С. Таким чином, представлена модель дозволить економити більше 500Вт в годину на нагрів зовнішнього повітря, при цьому забезпечивши приміщення необхідною кількістю свіжого повітря для дихання в кількості визначеної як санітарна норма для дихання однієї людини з компенсацією рівні викидів CO2 людьми в різних контрольованих умовах під час сидячої діяльності. В даному випадку, використання фільтрувальної вставки типу НЕРА11 в поєднанні з високою кратністю повітрообміну, що становить більше 14 крат, дозволяє отримати мінімальну ефективності очищення повітря в приміщення до 95 % від початкового забруднення від респіраторних та інших забруднювачів повітряного середовища. Визначено необхідні параметри теплообмінника та габаритні розміри самого теплообмінника. Робота приладу розрахована на періодичну дію: при знаходженні людини в кімнати, при необхідності провітрювання чи компенсації витяжного повітря від роботи інших витяжних систем невеликої потужності. Всі теоретичні розрахунки потребують перевірки в натурних умовах.
本理论研究考虑了在装有 HEPA 11 过滤器插件的空气净化器中安装一个用于加热来自外部的卫生标准空气的部分的可能性。该部分计划安装在空气净化器再循环部分的中间。再循环部分的设计容量为 800 立方米/小时。这样的空气量可以利用热交换器加热街道上的新鲜空气,而无需额外加热。由于净化空气的再循环无需使用加热能源:空气净化器再循环室中净化的大量空气可以加热一定量的街道空气,而室内再循环空气的温度仅降低 2°C,从初始温度 20°C 降至 18°C。因此,该模型每小时可节省 500 瓦以上的外部空气加热功率,同时还能为房间提供必要的新鲜空气,满足一个人的呼吸卫生标准,并补偿人们在各种受控条件下静止活动时的二氧化碳排放量。在这种情况下,使用 HEPA11 型过滤芯与超过 14 倍的高空气交换率相结合,可使房间内空气净化的最低效率达到 95%,减少呼吸道和其他空气污染物的初始污染。热交换器所需的参数和热交换器本身的整体尺寸已经确定。该装置设计为间歇性运行:当有人在房间里时,当需要通风或补偿其他低功率排气系统排出的空气时。所有理论计算都需要实地验证。
{"title":"Модель повітроочисника з фільтрувальними вставками НЕРА 11 та теплообмінником нагріву зовнішнього повітря в рециркуляційній секції","authors":"Любов Макаренко","doi":"10.46299/j.isjea.20240302.05","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240302.05","url":null,"abstract":"Даним теоретичним дослідженням розглядається можливість встановлення в очищувач повітря з фільтрувальними вставками НЕРА 11 секції нагріву санітарної норми повітря ззовні. Вказана секція планується до розміщення в середині рециркуляційної частини повітроочищувача. Розрахункова продуктивність рециркуляційної частини прийнята в кількості 800 м3/годину. Така кількість повітря дозволяє нагріти свіже повітря з вулиці, використовуючи теплообмінник без додаткового нагріву. За рахунок рециркуляції повітря, що очищається, без використання енергії на нагрів: велика кількість повітря, що очищається в рециркуляційній камері повітроочищувача, дозволяє нагріти визначений об’єм повітря з вулиці, при цьому температура повітря ,що рециркулює в кімнаті знизиться лише на 2С, з початкової температури в 20С до 18С. Таким чином, представлена модель дозволить економити більше 500Вт в годину на нагрів зовнішнього повітря, при цьому забезпечивши приміщення необхідною кількістю свіжого повітря для дихання в кількості визначеної як санітарна норма для дихання однієї людини з компенсацією рівні викидів CO2 людьми в різних контрольованих умовах під час сидячої діяльності. В даному випадку, використання фільтрувальної вставки типу НЕРА11 в поєднанні з високою кратністю повітрообміну, що становить більше 14 крат, дозволяє отримати мінімальну ефективності очищення повітря в приміщення до 95 % від початкового забруднення від респіраторних та інших забруднювачів повітряного середовища. Визначено необхідні параметри теплообмінника та габаритні розміри самого теплообмінника. Робота приладу розрахована на періодичну дію: при знаходженні людини в кімнати, при необхідності провітрювання чи компенсації витяжного повітря від роботи інших витяжних систем невеликої потужності. Всі теоретичні розрахунки потребують перевірки в натурних умовах.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140787618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Огляд сучасного стану механізації процесу збирання картоплі 马铃薯收获机械化现状概述
Pub Date : 2024-04-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240302.04
Сергій Грушецький, Ігор Чайка
Оновлення техніки для вирощування картоплі є важливим кроком для підвищення продуктивності та якості вирощування цієї культури в Україні. Залучення сучасних машин і обладнання з Європи може сприяти покращенню ефективності та конкурентоспроможності українських картоплярів. Проте важливо також розвивати внутрішню виробничу базу і забезпечити підтримку для місцевого виробництва та ремонту сільськогосподарської техніки. Відповідно, метою дослідження було проведення порівняльного огляду сучасного стану механізації процесу збирання картоплі для підвищення ефективності технологічного процесу машинного збирання картоплі шляхом вдосконалення викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин. Механізація викопування картоплі в сільському господарстві відіграє важливу роль у підвищенні продуктивності, зниженні витрат ресурсів і поліпшенні умов праці сільських працівників. Сучасний стан цієї механізації включає використання картоплезбиральних комбайнів, тракторів з викопувальним обладнанням, ручних та напівавтоматичних пристроїв, а також інноваційних технологій. Картоплезбиральні комбайни оснащені різноманітними технологіями для видалення, очищення та сортування картоплі, що дозволяє їм працювати ефективно в різних умовах. Трактори з викопувальним обладнанням допомагають у викопуванні картоплі в умовах, коли комбайни не є оптимальними. Ручні та напівавтоматичні пристрої застосовуються на невеликих господарствах або у випадках обмежених фінансових можливостей. Використання інноваційних технологій, таких як штучний інтелект та GPS, дозволяє підвищити ефективність процесу викопування картоплі. Постійні дослідження та інновації є ключовими для подальшого покращення цієї механізації з метою забезпечення ще більшої продуктивності, якості та ефективності у сільському господарстві.
更新马铃薯种植机械是提高乌克兰马铃薯生产效率和质量的重要一步。从欧洲进口现代化机械设备有助于提高乌克兰马铃薯种植者的效率和竞争力。然而,发展国内生产基地并为当地生产和维修农业机械提供支持也很重要。因此,本研究的目的是对马铃薯收获过程的机械化现状进行比较审查,通过改进马铃薯收获机的挖掘和分离工作机构来提高马铃薯机收技术过程的效率。农业马铃薯挖掘机械化在提高生产率、减少资源消耗和改善农村工人工作条件方面发挥着重要作用。这种机械化的现状包括使用马铃薯收获机、带有挖掘设备的拖拉机、手动和半自动设备以及创新技术。马铃薯收获机配备了多种马铃薯脱粒、清洗和分拣技术,可在不同条件下高效作业。带有挖掘设备的拖拉机有助于在收割机无法达到的最佳条件下挖掘马铃薯。在小型农场或资金有限的情况下,则使用手动和半自动设备。人工智能和全球定位系统等创新技术的使用可提高马铃薯挖掘过程的效率。持续的研究和创新是进一步改进这种机械化的关键,以确保提高农业的生产率、质量和效率。
{"title":"Огляд сучасного стану механізації процесу збирання картоплі","authors":"Сергій Грушецький, Ігор Чайка","doi":"10.46299/j.isjea.20240302.04","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240302.04","url":null,"abstract":"Оновлення техніки для вирощування картоплі є важливим кроком для підвищення продуктивності та якості вирощування цієї культури в Україні. Залучення сучасних машин і обладнання з Європи може сприяти покращенню ефективності та конкурентоспроможності українських картоплярів. Проте важливо також розвивати внутрішню виробничу базу і забезпечити підтримку для місцевого виробництва та ремонту сільськогосподарської техніки. Відповідно, метою дослідження було проведення порівняльного огляду сучасного стану механізації процесу збирання картоплі для підвищення ефективності технологічного процесу машинного збирання картоплі шляхом вдосконалення викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин. Механізація викопування картоплі в сільському господарстві відіграє важливу роль у підвищенні продуктивності, зниженні витрат ресурсів і поліпшенні умов праці сільських працівників. Сучасний стан цієї механізації включає використання картоплезбиральних комбайнів, тракторів з викопувальним обладнанням, ручних та напівавтоматичних пристроїв, а також інноваційних технологій. Картоплезбиральні комбайни оснащені різноманітними технологіями для видалення, очищення та сортування картоплі, що дозволяє їм працювати ефективно в різних умовах. Трактори з викопувальним обладнанням допомагають у викопуванні картоплі в умовах, коли комбайни не є оптимальними. Ручні та напівавтоматичні пристрої застосовуються на невеликих господарствах або у випадках обмежених фінансових можливостей. Використання інноваційних технологій, таких як штучний інтелект та GPS, дозволяє підвищити ефективність процесу викопування картоплі. Постійні дослідження та інновації є ключовими для подальшого покращення цієї механізації з метою забезпечення ще більшої продуктивності, якості та ефективності у сільському господарстві.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"465 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140791231","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Застосування методу аналізу ієрархій для порівняльного аналізу законодавчих актів в галузі біорізноманіття 应用层次分析法对生物多样性立法进行比较分析
Pub Date : 2024-04-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240302.08
Олена Дмитрієва, Сергій Ємельянов, Ірина Друльова, Вячеслав Браткевич
Розглядається процедура порівняльного оцінювання нормативного забезпечення стандартів моніторингу біорізноманіття, яка є попереднім етапом успішного створення природоохоронної правової бази в країнах, що знаходяться на шляху приєднання до вже існуючих в ЄС законодавчих актів. Пропонується системний підхід до проблеми імплементації законодавчих баз України і країн ЄС. Даний підхід враховує реалії сьогодення, коли існують фінансові та кадрові обмеження, які не дозволяють реалізувати повною мірою за відносно короткий термін всю безліч запропонованих змін і доповнень в існуючу законодавчу базу. Тому обґрунтування вибору найбільш важливих для першочергової імплементації в Україні законодавчих актів є вельми актуальним завданням. Запропонована методика кількісного порівняльного оцінювання рівня узгодження низки законів України і директив країн ЄС на відповідність юридичним критеріям якості контенту типового законодавчого акту в галузі біорізноманіття. Наведено три чинника, що характеризують контент: якість викладу тексту статті закону; логіка викладу тексту статті закону; технолого-правові критерії. Розглянута модель оцінювання узгодження низки законів України та директиви 92/43/ЄС. В основу математичного моделювання покладено метод аналізу систем і його окремий випадок – метод аналізу ієрархій. Модель має кластерну структуру з ієрархічними і холархічними зв'язками між відповідними вузлами-критеріями всередині кластерів. В якості програмного забезпечення процесу імплементації обрано середовище Super Decision, де результат моделювання надається у вигляді низки показників, які дозволяють оцінювати абсолютні, граничні та глобальні пріоритети узгодження, а також коефіцієнти їх відношення залежно від напряму імплементації. Пропонується комплексний показник узгодження відносно кожного критерія та їх інтегральної сукупності по напрямам імплементації законодавчих актів. Наведено формули для розрахунку комплексного показника узгодження і надано приклади його обчислення.
文章考虑了对生物多样性监测标准的监管支持进行比较评估的程序,这是在即将加入现有欧盟立法的国家成功建立环境法律框架的初步阶段。作者提出了解决乌克兰和欧盟法律框架实施问题的系统方法。这种方法考虑到了当今的现实情况,即由于财政和人员方面的限制,无法在相对较短的时间内全面实施对现有法律框架提出的所有修改和补充建议。因此,证明选择在乌克兰优先实施的最重要法案的合理性是一项非常紧迫的任务。作者提出了一种方法,用于定量比较评估若干乌克兰法律与欧盟指令在遵守生物多样性领域示范法案内容质量的法律标准方面的协调程度。文中介绍了说明内容特点的三个因素:法律条文的表述质量;法律条文的表述逻辑;技术和法律标准。作者考虑建立一个模型,用于评估若干乌克兰法律与第 92/43/EEC 号指令的协调性。数学模型基于系统分析方法及其特殊情况--层次分析方法。该模型具有群组结构,群组内的相关标准节点之间具有层次和整体联系。建模结果以一系列指标的形式呈现,这些指标可以评估协调的绝对优先级、边际优先级和总体优先级,以及取决于实施方向的比率系数。作者提出了与每项标准有关的协调性综合指标,以及按法案实施领域划分的综合指标。作者提供了计算协调综合指标的公式,并提供了计算实例。
{"title":"Застосування методу аналізу ієрархій для порівняльного аналізу законодавчих актів в галузі біорізноманіття","authors":"Олена Дмитрієва, Сергій Ємельянов, Ірина Друльова, Вячеслав Браткевич","doi":"10.46299/j.isjea.20240302.08","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240302.08","url":null,"abstract":"Розглядається процедура порівняльного оцінювання нормативного забезпечення стандартів моніторингу біорізноманіття, яка є попереднім етапом успішного створення природоохоронної правової бази в країнах, що знаходяться на шляху приєднання до вже існуючих в ЄС законодавчих актів. Пропонується системний підхід до проблеми імплементації законодавчих баз України і країн ЄС. Даний підхід враховує реалії сьогодення, коли існують фінансові та кадрові обмеження, які не дозволяють реалізувати повною мірою за відносно короткий термін всю безліч запропонованих змін і доповнень в існуючу законодавчу базу. Тому обґрунтування вибору найбільш важливих для першочергової імплементації в Україні законодавчих актів є вельми актуальним завданням. Запропонована методика кількісного порівняльного оцінювання рівня узгодження низки законів України і директив країн ЄС на відповідність юридичним критеріям якості контенту типового законодавчого акту в галузі біорізноманіття. Наведено три чинника, що характеризують контент: якість викладу тексту статті закону; логіка викладу тексту статті закону; технолого-правові критерії. Розглянута модель оцінювання узгодження низки законів України та директиви 92/43/ЄС. В основу математичного моделювання покладено метод аналізу систем і його окремий випадок – метод аналізу ієрархій. Модель має кластерну структуру з ієрархічними і холархічними зв'язками між відповідними вузлами-критеріями всередині кластерів. В якості програмного забезпечення процесу імплементації обрано середовище Super Decision, де результат моделювання надається у вигляді низки показників, які дозволяють оцінювати абсолютні, граничні та глобальні пріоритети узгодження, а також коефіцієнти їх відношення залежно від напряму імплементації. Пропонується комплексний показник узгодження відносно кожного критерія та їх інтегральної сукупності по напрямам імплементації законодавчих актів. Наведено формули для розрахунку комплексного показника узгодження і надано приклади його обчислення.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"457 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140758124","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Integration of geoinformation in transport systems 将地理信息纳入运输系统
Pub Date : 2024-04-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240302.09
K. Dolia, Nataliia Kobrina
The purpose of the article is to define and apply modern scientific and practical approaches of geo-information technologies in the organization of cargo transportation using the example of the city of Kharkiv. The main task of transport is to ensure the needs of the population in meeting the needs of their movement and transportation of goods. In the presented study, the issue of integration of geo-information technologies in the process of organization of cargo transportation is solved.
文章的目的是以哈尔科夫市为例,界定并应用现代地理信息技术在货物运输组织中的科学和实用方法。运输的主要任务是确保满足人口流动和货物运输的需求。本研究解决了在货物运输组织过程中整合地理信息技术的问题。
{"title":"Integration of geoinformation in transport systems","authors":"K. Dolia, Nataliia Kobrina","doi":"10.46299/j.isjea.20240302.09","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240302.09","url":null,"abstract":"The purpose of the article is to define and apply modern scientific and practical approaches of geo-information technologies in the organization of cargo transportation using the example of the city of Kharkiv. The main task of transport is to ensure the needs of the population in meeting the needs of their movement and transportation of goods. In the presented study, the issue of integration of geo-information technologies in the process of organization of cargo transportation is solved.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"154 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140764940","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Use of the theory of measurement uncertainty in procedures for data processing and results obtained by checking-calibration gas flow meters 在数据处理程序中使用测量不确定性理论以及检查校准气体流量计获得的结果
Pub Date : 2024-04-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240302.03
Tamar Menabde, Nona Otkhozoria, V. Otkhozoria
The work is dedicated to the certification of natural gas consumption meters – calibration methods for processing, which meets the requirements of modern international standards. This article discusses the rules for the processing of measurement data and the correct formatting of the obtained results. An illustrative example of a real practical measurement is highlighted in the article.
这项工作致力于天然气消耗表的认证--符合现代国际标准要求的校准处理方法。本文讨论了测量数据处理规则和所得结果的正确格式。文章重点介绍了一个实际测量的示例。
{"title":"Use of the theory of measurement uncertainty in procedures for data processing and results obtained by checking-calibration gas flow meters","authors":"Tamar Menabde, Nona Otkhozoria, V. Otkhozoria","doi":"10.46299/j.isjea.20240302.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240302.03","url":null,"abstract":"The work is dedicated to the certification of natural gas consumption meters – calibration methods for processing, which meets the requirements of modern international standards. This article discusses the rules for the processing of measurement data and the correct formatting of the obtained results. An illustrative example of a real practical measurement is highlighted in the article.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"377 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140757857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Роль внутрішньої сили пластично деформованого металу в захоплюючій здатності валків під час прокатки 塑性变形金属的内力在轧制过程中对轧辊抓取能力的作用
Pub Date : 2024-04-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240302.06
О.О. Максименко, А.Б. Приймак, Володимир Ляшенко, Руслан Павлюк
Теорія простого процесу прокатки викладена досить докладно в повному обсязі [1-4]. Разом з тим, деякі експериментальні дані та теоретичні положення вона поки що пояснити не може. Так, можливість стійкого процесу за однозонного ковзання металу в осередку деформації або навіть за "від'ємного" випередження [5-7]. Не завжди певні положення теорії мають однозонне і послідовне трактування.
简易轧制过程的理论已被详细描述[1-4]。与此同时,它仍然无法解释一些实验数据和理论立场。例如,变形区单区金属滑动或甚至 "负 "前进的稳定过程的可能性 [5-7]。该理论的某些规定并不总是具有单区和一致的解释。
{"title":"Роль внутрішньої сили пластично деформованого металу в захоплюючій здатності валків під час прокатки","authors":"О.О. Максименко, А.Б. Приймак, Володимир Ляшенко, Руслан Павлюк","doi":"10.46299/j.isjea.20240302.06","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240302.06","url":null,"abstract":"Теорія простого процесу прокатки викладена досить докладно в повному обсязі [1-4]. Разом з тим, деякі експериментальні дані та теоретичні положення вона поки що пояснити не може. Так, можливість стійкого процесу за однозонного ковзання металу в осередку деформації або навіть за \"від'ємного\" випередження [5-7]. Не завжди певні положення теорії мають однозонне і послідовне трактування.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"144 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140794012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Нове життя плоскої моделі Всесвіту в пост ньютонівському наближенні теорії тяжіння 后牛顿引力近似中宇宙平面模型的新生命
Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240301.05
Іван Володимирович Карпенко
Створена гравітаційна модель плоского (евклідової геометрії) Всесвіту у пост ньютонівському наближенні теорії тяжіння (ПНТТ-наближенні). ПНТТ-наближення забезпечує можливість вивчення внутрішнього гравітаційного поля тіл, радіус яких дорівнює їх гравітаційному радіусу . До таких тіл належить і плоский Всесвіт. Отримана узагальнена формула тяжіння Ньютона (УФТН), яка дозволяє вивчати гравітаційне поле всередині тіла з радіусом . Отримано, що напруженість поля дорівнює нулю в будь-якій точці простору-часу Всесвіту, досягає максимального значення на віддалі від вибраної точки, і знову зменшується до нуля на нескінченності (властивість обмеженої дальньодії гравітації). Це означає, що починаючи з віддалі сила тяжіння зі сторони мас, розміщених під сферою радіусом , зменшується. Тому тіла (галактики), на віддалях , рухаються швидше, ніж це передбачено законом Хаббла. Властивість обмеженої дальньодії гравітації притаманна і статичному Всесвіту, тому приписувати збільшені швидкості далеких галактик «темній» енергії немає підстав. Теоретична оцінка величини співпадає з експериментально встановленим астрофізиками висновком, що 5-6 млрд років тому галактики почали рухатися прискорено, з нашої точки зору – з підвищеними швидкостями. Обґрунтовується енергетично нульова модель плоского Всесвіту. Розпад вакууму на частки та античастки супроводжується утворенням з часток матеріальних тіл додатної енергії, а з античасток від’ємної енергії простору. Остання реалізується в процесі розширення Всесвіту, в силах, що протидіють гравітації – відцентровій, внутрішнього тиску та інших. Виведена формула доповнюваності швидкостей, згідно якої квадрат швидкості руху події (тіла) вздовж просторової системи координат в сумі з квадратом швидкості її руху вздовж часової осі дорівнює квадрату швидкості світла . Отримано, що для плоского Всесвіту швидкість руху матерії вздовж просторової осі і вздовж часової осі однакові і дорівнюють . Швидкість вздовж часової осі ототожнюється з поступальним рухом галактик, з швидкістю їх «старіння», з розширенням Всесвіту. Швидкість вздовж просторової осі – з переважно орбітальними рухами зірок, планет, з фізичною природою внутрішнього тиску, з будь-якою енергією, що протидіє гравітації. Згідно ПНТТ-моделі отримано, що вік плоского Всесвіту дорівнює 20 млрд років. Вік речовини з врахуванням, що галактики рухаються з швидкістю , молодший – 14,14 млрд років. Збільшення швидкості руху галактик відбулося 5,98 млрд років тому, експериментально встановлене - 5-6 млрд років тому. Згідно Стандартної моделі вік Всесвіту – 13,8 млрд років. Вік речовини – приблизно ті ж 13,8 млрд років. Вік зірок та галактик – менший 13,8 млрд років. Але якщо врахувати, що вік Всесвіту визначається поширенням світла, а не речовини, і, відповідно, дорівнює 19,5 млрд років, тоді Стандартна модель стає ідентичною ПНТТ-моделі. Це приводить до висновку, що Всесвіт насправді є плоским і енергетично нейтральним.
根据后牛顿万有引力近似(PNTT 近似),创建了一个平坦(欧几里得几何)宇宙的引力模型。PNTT 近似法使得研究半径等于其引力半径的天体的内部引力场成为可能。平坦的宇宙就属于这种天体。通过牛顿引力广义公式(GGG),可以研究半径为 的天体内部引力场。结果表明,在宇宙时空中的任何一点,场强都等于零,在离所选点一定距离处达到最大值,在无穷远处又减小为零(引力范围有限的特性)。这就意味着,从远处开始,位于半径为球体下的质量侧的吸引力会逐渐减小。因此,天体(星系)在远处移动的速度比哈勃定律预测的要快。引力范围有限的特性也是静态宇宙所固有的,因此没有理由将遥远星系速度的增加归因于 "暗 "能量。理论估算值与天体物理学家通过实验得出的结论不谋而合,即 50-60 亿年前星系开始加速运动,从我们的角度来看--速度增加了。平坦宇宙的能量零模型得到了证实。在真空衰变为粒子和反粒子的过程中,物质体粒子形成正能量,反粒子形成空间负能量。后者体现在宇宙的膨胀过程中,体现在与万有引力相反的力--离心力、内压力等。根据该公式,事件(物体)沿空间坐标系运动速度的平方与沿时间轴运动速度的平方之和等于光速的平方。由此可以得出,在平坦的宇宙中,物质沿空间轴的速度和沿时间轴的速度是相同的,都等于 。沿时间轴的速度与星系的平移运动、星系的 "衰老 "速度和宇宙的膨胀速度相关。沿空间轴的速度主要与恒星和行星的轨道运动、内部压力的物理特性以及任何与引力相反的能量有关。根据 CMB 模型,平面宇宙的年龄为 200 亿年。考虑到星系的运动速度为 ,物质的年龄则更年轻--141.4 亿年。星系速度的增加发生在 59.8 亿年前,实验测定为 50-60 亿年前。根据标准模型,宇宙的年龄是 138 亿年。物质的年龄大约也是 138 亿年。恒星和星系的年龄小于 138 亿年。但是,如果我们考虑到宇宙的年龄是由光的传播决定的,而不是由物质的传播决定的,因此,宇宙的年龄是195亿年,那么标准模型就与分支波模型相同了。由此得出的结论是,宇宙实际上是平坦的,能量是中性的。
{"title":"Нове життя плоскої моделі Всесвіту в пост ньютонівському наближенні теорії тяжіння","authors":"Іван Володимирович Карпенко","doi":"10.46299/j.isjea.20240301.05","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240301.05","url":null,"abstract":"Створена гравітаційна модель плоского (евклідової геометрії) Всесвіту у пост ньютонівському наближенні теорії тяжіння (ПНТТ-наближенні). ПНТТ-наближення забезпечує можливість вивчення внутрішнього гравітаційного поля тіл, радіус яких дорівнює їх гравітаційному радіусу . До таких тіл належить і плоский Всесвіт. Отримана узагальнена формула тяжіння Ньютона (УФТН), яка дозволяє вивчати гравітаційне поле всередині тіла з радіусом . Отримано, що напруженість поля дорівнює нулю в будь-якій точці простору-часу Всесвіту, досягає максимального значення на віддалі від вибраної точки, і знову зменшується до нуля на нескінченності (властивість обмеженої дальньодії гравітації). Це означає, що починаючи з віддалі сила тяжіння зі сторони мас, розміщених під сферою радіусом , зменшується. Тому тіла (галактики), на віддалях , рухаються швидше, ніж це передбачено законом Хаббла. Властивість обмеженої дальньодії гравітації притаманна і статичному Всесвіту, тому приписувати збільшені швидкості далеких галактик «темній» енергії немає підстав. Теоретична оцінка величини співпадає з експериментально встановленим астрофізиками висновком, що 5-6 млрд років тому галактики почали рухатися прискорено, з нашої точки зору – з підвищеними швидкостями. Обґрунтовується енергетично нульова модель плоского Всесвіту. Розпад вакууму на частки та античастки супроводжується утворенням з часток матеріальних тіл додатної енергії, а з античасток від’ємної енергії простору. Остання реалізується в процесі розширення Всесвіту, в силах, що протидіють гравітації – відцентровій, внутрішнього тиску та інших. Виведена формула доповнюваності швидкостей, згідно якої квадрат швидкості руху події (тіла) вздовж просторової системи координат в сумі з квадратом швидкості її руху вздовж часової осі дорівнює квадрату швидкості світла . Отримано, що для плоского Всесвіту швидкість руху матерії вздовж просторової осі і вздовж часової осі однакові і дорівнюють . Швидкість вздовж часової осі ототожнюється з поступальним рухом галактик, з швидкістю їх «старіння», з розширенням Всесвіту. Швидкість вздовж просторової осі – з переважно орбітальними рухами зірок, планет, з фізичною природою внутрішнього тиску, з будь-якою енергією, що протидіє гравітації. Згідно ПНТТ-моделі отримано, що вік плоского Всесвіту дорівнює 20 млрд років. Вік речовини з врахуванням, що галактики рухаються з швидкістю , молодший – 14,14 млрд років. Збільшення швидкості руху галактик відбулося 5,98 млрд років тому, експериментально встановлене - 5-6 млрд років тому. Згідно Стандартної моделі вік Всесвіту – 13,8 млрд років. Вік речовини – приблизно ті ж 13,8 млрд років. Вік зірок та галактик – менший 13,8 млрд років. Але якщо врахувати, що вік Всесвіту визначається поширенням світла, а не речовини, і, відповідно, дорівнює 19,5 млрд років, тоді Стандартна модель стає ідентичною ПНТТ-моделі. Це приводить до висновку, що Всесвіт насправді є плоским і енергетично нейтральним.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"10 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139684992","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Склад та структура перспективних біологічно активних комплексів в інтервалі наночастинок 2…4 нм 介于 2...4 纳米粒子之间的有前景的生物活性复合物的组成和结构
Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240301.03
Олексій Володимирович Горностай
У даній статті об’єктами дослідження вибрані водні настойки отримані на основі різних груп та фрагментів часнику: стрілчастий озимий часник (стрілки), голівка однозубкова (сівок), голівка із зубками (зубок). Представлені результати дослідження розміру частинок в водних настойках часнику, розподілу за розміром, полідисперсністю частинок та еволюцію зміни розміру частинок в залежності від часу витримки впродовж 24 год, із застосуванням методу лазерної кореляційної спектроскопії. В отриманих настоянках протягом 24 годин спостерігали формування структурних елементів із найменшим розміром 2…4 нм. Наявність частинок розміром до 10 нм свідчить про потенційно високу біологічну активність отриманих настоянок. Проведено дослідження стабільності у часі водних дисперсій протягом 24 год. Результати дослідження свідчать про залежність розподілу за розміром структурних комплексів у водних настойках часнику (зубок) від концентрації часнику в діапазоні40...100 г/л при часовому інтервалі витримки 1...24 год. Також були встановлено якісний та кількісний склад мікро- та макроелементів у водних настойках часнику за допомогою методу  оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Проведені дослідження хімічного складу, як вихідних фрагментів часнику, так і водних дисперсій після 24 годин настоювання. Виходячи із результатів проведеного дослідження структури та хімічного складу вище зазначені об'єкти дослідження можуть бути використані в медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві в якості елементів природних консервантів або ліків з біологічно активними властивостями отриманих на основі рослинної сировини.
本文的研究对象是根据大蒜的不同组别和片段获得的水酊剂:箭头冬蒜(箭头)、单瓣蒜头(丁香)、带齿蒜头(丁香)。本文介绍了使用激光相关光谱法研究大蒜水酊剂中的粒度、粒度分布、颗粒的多分散性以及粒度变化随 24 小时暴露时间而变化的结果。在 24 小时内,观察到在获得的酊剂中形成了最小尺寸为 2...4 纳米的结构元素。粒径达 10 纳米的颗粒的存在表明所获得的酊剂具有潜在的高生物活性。研究了水分散体在 24 小时内的时间稳定性。研究结果表明,在 1...24 小时的时间间隔内,大蒜(丁香)水酊剂中结构复合物的大小分布取决于 40...100 克/升范围内的大蒜浓度。此外,还使用电感耦合等离子体光发射光谱法测定了大蒜水酊中微量和大量元素的定性和定量组成。研究了大蒜原片和水分散液在浸泡 24 小时后的化学成分。根据结构和化学成分的研究结果,上述研究对象可作为从植物材料中提取的具有生物活性的天然防腐剂或药物成分,用于医药、食品工业和农业。
{"title":"Склад та структура перспективних біологічно активних комплексів в інтервалі наночастинок 2…4 нм","authors":"Олексій Володимирович Горностай","doi":"10.46299/j.isjea.20240301.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240301.03","url":null,"abstract":"У даній статті об’єктами дослідження вибрані водні настойки отримані на основі різних груп та фрагментів часнику: стрілчастий озимий часник (стрілки), голівка однозубкова (сівок), голівка із зубками (зубок). Представлені результати дослідження розміру частинок в водних настойках часнику, розподілу за розміром, полідисперсністю частинок та еволюцію зміни розміру частинок в залежності від часу витримки впродовж 24 год, із застосуванням методу лазерної кореляційної спектроскопії. В отриманих настоянках протягом 24 годин спостерігали формування структурних елементів із найменшим розміром 2…4 нм. Наявність частинок розміром до 10 нм свідчить про потенційно високу біологічну активність отриманих настоянок. Проведено дослідження стабільності у часі водних дисперсій протягом 24 год. Результати дослідження свідчать про залежність розподілу за розміром структурних комплексів у водних настойках часнику (зубок) від концентрації часнику в діапазоні\u000040...100 г/л при часовому інтервалі витримки 1...24 год. Також були встановлено якісний та кількісний склад мікро- та макроелементів у водних настойках часнику за допомогою методу  оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Проведені дослідження хімічного складу, як вихідних фрагментів часнику, так і водних дисперсій після 24 годин настоювання. Виходячи із результатів проведеного дослідження структури та хімічного складу вище зазначені об'єкти дослідження можуть бути використані в медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві в якості елементів природних консервантів або ліків з біологічно активними властивостями отриманих на основі рослинної сировини.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"29 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139827610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Склад та структура перспективних біологічно активних комплексів в інтервалі наночастинок 2…4 нм 介于 2...4 纳米粒子之间的有前景的生物活性复合物的组成和结构
Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240301.03
Олексій Володимирович Горностай
У даній статті об’єктами дослідження вибрані водні настойки отримані на основі різних груп та фрагментів часнику: стрілчастий озимий часник (стрілки), голівка однозубкова (сівок), голівка із зубками (зубок). Представлені результати дослідження розміру частинок в водних настойках часнику, розподілу за розміром, полідисперсністю частинок та еволюцію зміни розміру частинок в залежності від часу витримки впродовж 24 год, із застосуванням методу лазерної кореляційної спектроскопії. В отриманих настоянках протягом 24 годин спостерігали формування структурних елементів із найменшим розміром 2…4 нм. Наявність частинок розміром до 10 нм свідчить про потенційно високу біологічну активність отриманих настоянок. Проведено дослідження стабільності у часі водних дисперсій протягом 24 год. Результати дослідження свідчать про залежність розподілу за розміром структурних комплексів у водних настойках часнику (зубок) від концентрації часнику в діапазоні40...100 г/л при часовому інтервалі витримки 1...24 год. Також були встановлено якісний та кількісний склад мікро- та макроелементів у водних настойках часнику за допомогою методу  оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Проведені дослідження хімічного складу, як вихідних фрагментів часнику, так і водних дисперсій після 24 годин настоювання. Виходячи із результатів проведеного дослідження структури та хімічного складу вище зазначені об'єкти дослідження можуть бути використані в медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві в якості елементів природних консервантів або ліків з біологічно активними властивостями отриманих на основі рослинної сировини.
本文的研究对象是根据大蒜的不同组别和片段获得的水酊剂:箭头冬蒜(箭头)、单瓣蒜头(丁香)、带齿蒜头(丁香)。本文介绍了使用激光相关光谱法研究大蒜水酊剂中的粒度、粒度分布、颗粒的多分散性以及粒度变化随 24 小时暴露时间而变化的结果。在 24 小时内,观察到在获得的酊剂中形成了最小尺寸为 2...4 纳米的结构元素。粒径达 10 纳米的颗粒的存在表明所获得的酊剂具有潜在的高生物活性。研究了水分散体在 24 小时内的时间稳定性。研究结果表明,在 1...24 小时的时间间隔内,大蒜(丁香)水酊剂中结构复合物的大小分布取决于 40...100 克/升范围内的大蒜浓度。此外,还使用电感耦合等离子体光发射光谱法测定了大蒜水酊中微量和大量元素的定性和定量组成。研究了大蒜原片和水分散液在浸泡 24 小时后的化学成分。根据结构和化学成分的研究结果,上述研究对象可作为从植物材料中提取的具有生物活性的天然防腐剂或药物成分,用于医药、食品工业和农业。
{"title":"Склад та структура перспективних біологічно активних комплексів в інтервалі наночастинок 2…4 нм","authors":"Олексій Володимирович Горностай","doi":"10.46299/j.isjea.20240301.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240301.03","url":null,"abstract":"У даній статті об’єктами дослідження вибрані водні настойки отримані на основі різних груп та фрагментів часнику: стрілчастий озимий часник (стрілки), голівка однозубкова (сівок), голівка із зубками (зубок). Представлені результати дослідження розміру частинок в водних настойках часнику, розподілу за розміром, полідисперсністю частинок та еволюцію зміни розміру частинок в залежності від часу витримки впродовж 24 год, із застосуванням методу лазерної кореляційної спектроскопії. В отриманих настоянках протягом 24 годин спостерігали формування структурних елементів із найменшим розміром 2…4 нм. Наявність частинок розміром до 10 нм свідчить про потенційно високу біологічну активність отриманих настоянок. Проведено дослідження стабільності у часі водних дисперсій протягом 24 год. Результати дослідження свідчать про залежність розподілу за розміром структурних комплексів у водних настойках часнику (зубок) від концентрації часнику в діапазоні\u000040...100 г/л при часовому інтервалі витримки 1...24 год. Також були встановлено якісний та кількісний склад мікро- та макроелементів у водних настойках часнику за допомогою методу  оптичної емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Проведені дослідження хімічного складу, як вихідних фрагментів часнику, так і водних дисперсій після 24 годин настоювання. Виходячи із результатів проведеного дослідження структури та хімічного складу вище зазначені об'єкти дослідження можуть бути використані в медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві в якості елементів природних консервантів або ліків з біологічно активними властивостями отриманих на основі рослинної сировини.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"22 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139887527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Some methodological aspects of mathematical modeling in dynamic systems 动态系统数学建模的若干方法问题
Pub Date : 2024-02-01 DOI: 10.46299/j.isjea.20240301.02
A. Shatyrko
This paper is devoted to methodologies in the field of mathematical foundations of information technology and computer sciences. The theoretical foundations of mathematical modeling of dynamic systems are briefly presented. Various aspects of the concept of a model are considered. The division into types of models is presented. The steps of the mathematical modeling process are detailed. Basic requirements for mathematical models are formulated. The main approaches used in the process of mathematical modeling are described.
本文专门论述信息技术和计算机科学数学基础领域的方法论。本文简要介绍了动态系统数学建模的理论基础。考虑了模型概念的各个方面。介绍了模型类型的划分。详细介绍数学建模过程的步骤。提出对数学模型的基本要求。介绍数学建模过程中使用的主要方法。
{"title":"Some methodological aspects of mathematical modeling in dynamic systems","authors":"A. Shatyrko","doi":"10.46299/j.isjea.20240301.02","DOIUrl":"https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240301.02","url":null,"abstract":"This paper is devoted to methodologies in the field of mathematical foundations of information technology and computer sciences. The theoretical foundations of mathematical modeling of dynamic systems are briefly presented. Various aspects of the concept of a model are considered. The division into types of models is presented. The steps of the mathematical modeling process are detailed. Basic requirements for mathematical models are formulated. The main approaches used in the process of mathematical modeling are described.","PeriodicalId":120311,"journal":{"name":"International Science Journal of Engineering & Agriculture","volume":"14 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139882998","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
International Science Journal of Engineering & Agriculture
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1