Система очищения воздуха для кондитерской фабрики «Слада»
Причины обращения
Руководители фабрики «Слада» обратились в «Олл Корп» после того, как сотрудники кондитерского цеха стали регулярно отсутствовать на рабочем месте из-за болезней. Простуда, пневмония и воспаление легких преследовали всех рабочих и производство не выполняло месячные планы. Поняв, что причина кроется в загрязненности воздуха, представители фабрики сразу занялись проектированием системы очистки совместно с «Олл Корп».Этапы работы
- Наши сотрудники провели несколько независимых экспертиз, чтобы узнать какие примеси есть в воздухе и насколько высок уровень уровень загрязненности. Грамотных подход к созданию проекта помогает увеличить эффективность системы очистки и подобрать правильное оборудование.
- Монтаж системы был довольно трудоемким, так как нужно было соблюдать определенные требования, чтобы не нарушить процесс производства. За 8 дней под потолком появилась утепленная система воздуховодов с диффузорами, на стенах разместились проветриватели, а в углах помещения – приточные установки.
- Тестирование системы заняло 4 дня. За это время уровень загрязненности воздуха снизился в 3 раза. К конце четвертого дня мы заметили снижение эффективности системы. Оказалось, что фильтры воздухоочистителей были засорены, хотя обычно их хватает на месяц бесперебойной работы. Фильтры были заменены, а начальнику цеха наши специалисты провели инструктаж по уходу за оборудованием.
Результат
Первыми положительными отзывами разразились сотрудники: по их словам дышать стало легче и они стали реже выходить из цеха на свежий воздух. А через месяц работы все сотрудники были на рабочих местах – болезни отступили и уже ничто не препятствовало эффективной работе. Для сотрудников это стало некой мотивацией: они поняли, что руководство забоится о них, поэтому следующий месячный план был выполнен на 110%.ПоЕ Рецепты Торговцев — Список и Нужные Советы
Сегодня мы рассмотрим следующие пое рецепты
Через прямую покупку у торговцев в городах;
Качественные предметы;
Гнезда;
Одинаковые предметы;
Флэш Рояль;
Сеты экипировки;
Наборы Древнего и Создателя;
В Path of Exile рецепты торговцев при прямой покупке появляются с 1 по 3 акт. В любой момент вы можете вернуться в город для проведения сделки.
Конечно не все эти обменные курсы выгодны и лучше цен на аукционе от игроков. Последние три рецепта популярным на ранней стадии игры. На поздних стадиях игроки часто используют в пое рецепты торговцев на Сферы Соединения, так как Сферы Златокузнеца очень часто падают в видео предметов с 6 сокетами или Гадальными картами.
Качественные предметы
Для этого PoE рецепта нам необходимо продать любому торговцу всего один предмет экипироки обычного типа, но с 20% качеством.
Гнезда
На начальных этапах первые два рецепта часто используются. Цветные схемы позволят получать нужные цвета в сокетах, а златокузнецы пригодятся для выбытих или приобретенных вами товарами. С 6 связями на первой стадии чаще всего оставляют себя, но на эндгейме чаще всего используют рецепт.
Одинаковые предметы
В этом случаи в poe рецепты зависят от предметов с одинаковыми названиями.
Флэш Рояль
Сеты Экипировки
На ранних этапах в poe рецепты торговцев сетами экипировки приносят игроку хорошее количество стартовой валюты. Такая возможность доступна с 60 уровней локаций, когда делаются рецепты Сфер Хаоса. Нам необходимо собрать целый сет предметов — оружие (одноручное + щит или колчан, или двуручное), броня, шлем, пояс, перчатки, ботинки, два кольца и амулет.
Наборы Древнего и Создателя
Недавно в poe появились рецепты торговцев с использованием предметов под влиянием Древнего и Создателя.
Покупка | Ваш предмет |
x 2 Осколка Сферы Возвышения Exalted Orb Shard | Полный комплект ID экипировки под влиянием Древнего и Создателя |
x 4 Осколка Сферы Возвышения Exalted Orb Shard | Полный комплект UNID экипировки под влиянием Древнего и Создателя |
Как видите в пое существуют рецепты торговцев на любой случай. Некоторые из них полезны при старте на лиге или в игре. Другие же более популярны и профитнее в поздней стадии игры.
что это такое, цели и задачи, сфера применения. Механизмы, методы и технология биологической очистки стоков. Плюсы и минусы различных видов очистки.
Человечество не может обходится без воды. Вода – это жизнь. Вода — это производство. Вода- это развитие нашей цивилизации. Ценность воды как ресурса подкрепляется также её способностью к возобновлению и восстановлению.
1. Цели и задачи биологической очистки воды.
- Очистка сточных вод – это последовательность шагов по удалению органических и неорганических загрязнений промышленных, хозяйственных, бытовых стоков.
В настоящее время очистка воды включает в себя нижеприведенные методы:
1.1. Необходимость очистки сточных вод.
Человечество с давних времён осознавало ценность воды и понимало необходимость её очистки. Прежде чем вернуть воду природе, человек древности отстаивал её в резервуарах. Расслаиваясь, верхний слой воды возвращался в природу, а осадок служил удобрением. Ещё много тысячелетий назад человечество заметило способность воды к самоочищению. Нам, людям современности, конечно, понятны химические процессы разложения на простейшие вещества и обеззараживание с помощью солнечного ультрафиолета.
Принцип биологических очистных сооружений придуман самой природой. Однако в настоящее время развитие человеческой цивилизации идёт такими прогрессирующими темпами, что у нас просто нет времени на ожидание очистки стоков естественным способом. Вторая проблема, стоящая перед современным человеком, это рост потребления водных ресурсов, а соответственно и рост количества стоков, рост объёмов воды, которые нужно вернуть природе. У нас нет таких площадей и территорий для того, чтобы стоки самоочищались в естественных условиях.
Время и пространство — это те факторы, которые человек ставит во главу углу, взяв за основу метод природной биологической очистки сточных вод, ускорив его способом принудительной (искусственной) аэрации.
1.2. Сфера применения биологической очистки сточных вод.
Загрязнение воды определяется отраслевыми особенностями производств и потребностями домохозяйств. Это предприятия ЖКХ, предприятия агропромышленного комплекса, заводы по переработке нефти и нефтепродуктов, целлюлозно-бумажная промышленность, производство и выделка кожи, спиртовая, пищевая промышленность, СТО, АЗС, предприятия общепита, туристическая отрасль и т.
К сточным водам относят также атмосферные осадки.
Как видно, состав сточных вод всегда будет отличатся и зависеть от отрасли и региона, где были взяты пробы. В самом общем по составу все загрязнения сточных вод делятся на:
В составе стоков могут быть
- Хлоридные и азотные соединения;
- Органические соединения бензола, глюкозы, ацетона, этанола и т.д.;
- Калий;
- Фосфор;
- Кальций;
- Белки, жиры, углеводы.
- ПАВы, фосфаты, сульфаты и прочие соединения.
Органические загрязнения при распаде создают гнилостные осадки, выделяющие характерный запах канализации. Именно для удаления органики используют биологический метод очистки сточных вод
2.
Механизм и технология процесса биологической очистки отработанных стоков.2.1. Механизм биологической очистки сточных вод
Органика, которая содержится в сточных водах является прекрасной средой, источником энергии и пищи для разнообразных микроорганизмов, которые своей деятельностью разрушают составные органические соединения до простых аминокислот, белков и т.д. Таким образом, колонии микроорганизмов растут, самовозобновляются, а при избытке «пищи» размножаются сверх нормативов.
Отмершие колонии погружаются на дно резервуара и удаляются с наравне с избыточными.
- Принцип биологической очистки стоков основан на способности микроорганизмов расщеплять органические соединения до простых веществ – воды, метана, сероводорода, углекислого газа. Органика – это источник энергии для бактерий и простейших.
2.1. Технология процесса биологической очистки стоков
Ключевым компонентом в технологии биоочистки является активный ил. Для многих этот агент вызывает множество вопросов: «Ил как в речке?», «Как его сделать активным?», «От чего зависит его активность и эффективность?»
- Активный ил- это специфический биоценоз живых организмов, перерабатывающих загрязнения сточных вод.
Биоценоз обладает определёнными характеристиками, которые рассчитываются исходя из потребностей очистки стоков с заданными параметрами входа и планируемыми параметрами выхода стока. Это значит, что состав активного ила будет отличатся в зависимости от характеристик загрязнений.
Какие организмы входят в состав активного ила? Это бактерии, дрожжи, грибы, простейшие, коловратки, кольчатые черви и прочие.
Рис.2. Разнообразие микроорганизмов.
Для активного потребления бактериями загрязнений требуется несколько условий:
- 1. Наличие/отсутствие кислорода.
- 2. Определённая температура.
- 3. Кислотно-щелочной баланс.
В биологических очистных сооружениях используют аэробные и анаэробные бактерии.
Рис.3 Виды Аэробных и анаэробных бактерий, их классификация и назначение в процессе биологической очистки.
Аэробные бактерии | существуют только в среде, содержащей кислород. Они полностью расщепляют органику до СО2 и Н2О, наращивая собственную биомассу. Опишем формулой данный процесс: CxHyOz + O2 -> CO2 + h3O + биомасса бактерий, где CxHyOz – органическое вещество. |
Анаэробные бактерии | живут без кислорода, из-за этого прирост их биомассы невелик. Анаэробный тип бактерий используется в бескислородном брожении органических соединений с образованием метана. Формула: CxHyOz -> Ch5 + CO2 + биомасса бактерий |
3. Какие сооружения и станции используют для очистки загрязнений сточных вод.
3.1. Разновидности способов биологической очистки.
Все способы биологической очистки делятся на естественные и искусственные.
Естественные | Искуственные |
Дренажные или фильтрационные поля | Биофильтры |
Биопруды | Метатенки (анаэробные реакторы) |
Аэротенки (аэробные реакторы) | |
фильтрующие колодцы | |
песчано-гравийные фильтры | |
каналы циркуляционного окисления | |
Станции биологической очистки (биореакторы) |
3.
2. Технологическая схема процесса станции биологической очистки сточных вод.А теперь рассмотрим, как на практике работает очищение воды биологическим способом в очистных сооружениях.
Рис5. Технологическая схема процесса очистки стоков в очистном сооружении.
В очистных сооружениях биологического типа процессы расщепления органических веществ происходят в одном резервуаре, но в разных отсеках (зонах). Это значительно сокращает площадь, отводимую под станции биологической очистки.
В Первой аноксидной зоне удаляются азоты нитратов из возвратного активного ила, во второй — нитраты, образуемых в ходе процесса нитрификации в аэробной зоне для обеспечения требуемого качества очищенной воды по N-NO3.
На производительность процесса биологического удаления фосфора влияют: сколько времени сток нахождится в анаэробной зоне, сколько времени сток требуется для прохождения аноксидной и аэробной зон, какова масса легкоокисляемых органических соединений, возраст активного ила, концентрация нитратов в анаэробной зоне.
4. Плюсы и минусы всех методов биологической очистки
Таблица 1. Эффективность очистки в зависимости от способа
Занимаемая площадь | Скорость очистки | Потребность в воздухе | Типы загрязнений | Круглогодичная эксплуатация | |
Поля фильтрации, биопруды | большая | низкая | да | органические | нет |
Биологические очистные сооружения | Малая | высокая | да | органические | да |
5.
ЗаключениеБиологическая очистка воды придумана самой природой. Однако развитие нашей цивилизации требует ускорения естественных процессов. В данном случае искусственное вмешательство человека в биологический механизм очистки идёт на пользу природе:
- Сокращается время очистки воды.
- В природу возвращаются продукты распада стоков –углекислый газ, вода, метан. Избыточный ил служит хорошим удобрением.
- Низкая стоимость, так как для процесса биологической очистки не нужны дополнительные реагенты или устройства. Экономия происходит также за счёт сокращения персонала.
- Биологическая очистка сточных вод создаёт естественный цикл природопользования.
Рецепты торговцев Path of Exile. Хаос ПоЕ
Хаос рецепт
Самым важным рецептом является Хаос рецепт, дающий Orb of Chaos | Сфера Хаоса. У хаос рецепта есть 3 уровня, в награду за каждый вы получите 1, 2 или 3 сферы хаоса соответственно.
Для сдачи рецепта необходимо продать полный сет редких предметов торговцу. Уровень предметов каждого из них должен быть не менее 60-го и не более 74-го. Иными словами, нам нужно за один раз продать торговцу следующий набор предметов редкого качества:
- Оружие
- Нагрудная броня
- Шлем
- Перчатки
- Сапоги
- Пояс
- 2 кольца
- Амулет
Оружие может быть следующих типов:
- Двуручное оружие ближнего боя или лук
- Два одноручных оружия или комбинация одноручного оружия и щита
priority_high Колчаны не участвуют в сборе хаос рецепта
Уровни рецепта:
- Все предметы идентифицированы. Награда — 1 Orb of Chaos | Сфера Хаоса
- Все предметы не идентифицированы или каждый из них имеет 20% качества. Награда — 2 Orb of Chaos | Сфера Хаоса
- Все предметы не идентифицированы И каждый из них имеет 20% качества. Награда — 3 Orb of Chaos | Сфера Хаоса
Для наибольшей эффективности лучше всего применять второй уровень рецепта, собирая неидентифицированные редкие предметы. Первый уровень хоть и даёт меньше предметов, но позволяет использовать ненужные идентифицированные предметы с пользой. Третий уровень хоть и даёт 3 Orb of Chaos | Сфера Хаоса, но его сдача не стоит затраченного времени.
priority_highДаже с лучшей огранизацией, сбор хаос рецептов занимает много времени, а в награду вы получаете 1-2 хаоса, поэтому если вам нужно много сфер хаоса, то их проще будет купить у нас — Купить сферы на Lootkeeper. Переходите по ссылке и оформляйте сферы Хаоса и Возвышения на любой лиге и в любом количестве.
Сферы царей и Сферы удачи
Уровень предметов сдаваемых на хаос рецепт играет важную роль — при сдаче этого рецепта с уровнем предметом 59 и ниже, в награду вы будете получать Orb of Chance | Сфера удачи, если уровень предметов будет 75 и выше, награда будет Regal Orb | Сфера царей.
Вы должны избегать поднятия предметов с уровнем ниже 59-го, так как применение этого рецепта для получения Orb of Chance | Сфера удачи лишено всякого смысла.
Однако вы не должны избегать поднятия предметов уровнем выше 74-го, на то есть две веские причины:
- Regal Orb | Сфера царей может стоить дороже Orb of Chaos | Сфера Хаоса
- Хаос рецептом можно манипулировать
Чтобы получить хаос рецепт используя предметы с уровнем предметов выше 74-го, нужно чтобы один из предметов в рецепте соответствовал уровню хаос рецепта, от 60-го до 74-го.
Иными словами если вы будете сдавать полный сет рецепта собранный скажем с т16 карт, но одно кольцо (или любой другой предмет сета) будет иметь уровень предметов в пределе от 60-го до 74-го, то в награду вы получите именно Orb of Chaos | Сфера Хаоса.
Это же самое правило работает и в случае с рецептом на Orb of Chance | Сфера удачи, поэтому важно не собирать предметы с уровнем ниже 60-го, с целью их дальнейшего обмена при помощи рецепта.
Сфера возвышения
Этот рецепт подчиняется тем же правилам, что и предыдущие, однако для его сдачи необходимы редкие предметы Создателя или Древнего с любым уровнем предметов.
В награду за первый уровень рецепта вы получите 2 Exalted Shard | Осколок возвышения, за второй — 4 Exalted Shard | Осколок возвышения.
Хоть такой рецепт и выглядит очень привлекательным, его сдача не имеет большого смысла, так как постоянно собирать такие рецепты не получится, всегда не будет хватать каких-то частей сета, а их покупка занимает слишком много времени. К тому же кольца и амулеты всегда чего-то стоят (2-6 Orb of Chaos | Сфера Хаоса), что делает сбор предметов менее желанным.
Этот рецепт работает с предметами влияний Вождя, Арбитра, Охотника, Крестоносца, Древнего и Создателя.
Рецепт на призму камнереза
Рецепт на Сферу камнереза, он же GCP рецепт, даёт в награду 1 GCP | Сфера камнереза.
Для его сдачи необходимо продать торговцу камней умений с суммарным качеством камней выше 40%. То есть взяв три камня с качеством 14% и продав торговцу, мы получим 1 GCP | Сфера камнереза. Рецепт не ограничивается количеством камней, главное, чтобы их суммарное качество было выше 40%.
При одновременной сдаче некоторых рецептов, качество считается исключительно в пределах одного рецепта. То есть, если у вас есть много камней, и в одном сете 42% качества, а в другом 38%, то вы не сможете получить в награду 2 GCP | Сфера камнереза, при попытке сдать эти камни вместе, ко второму сету придётся добавить ещё один камень, с минимум 2% качества.
Для этого рецепта, мы рекомендуем использовать камни от 10 до 15%. Все что ниже — лучше просто не поднимать, все что выше 15% могут сами по себе стоить больше нескольких хаосов и их лучше просто продать другим игрокам.
Сдавать рецепт мы рекомендуем грубым, но эффективным методом — когда вы убедились, что заранее собранные камни сами по себе не стоят более 1 хаоса, просто берёте и разом продаёте все торговцу. Используя такой метод вы получите меньше GCP | Сфера камнереза, чем если бы вы сложили идеальные комбинации сетов из них. Это происходит из-за странной механики подсчтёта качества камней, при сдаче этого рецепта. Однако такой метод всё же более эффективный, так как недополучить 2-3 сферы, лучше чем потратить 10-15 минут на идеальную сортировку. За это время вы попросту получите больше сфер, просто убивая монстров.
Также получить 1 GCP | Сфера камнереза, можно продав один камень с качеством выше 20%. В игре есть очень не популярные камни, с которыми лучше всего поступить именно таким образом.
ответы на основные вопросы / Новости города / Сайт Москвы
Из-за сильного снегопада коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Работы проводятся по строгому регламенту. В первую очередь очищают дороги, тротуары и дворы, чтобы сугробы не парализовали движение. Затем бригады приступят к очистке кровель.
О том, по каким правилам должен проводиться процесс уборки крыш, кто отвечает за своевременную организацию работ и куда жаловаться на сосульки и снеговые свесы, — в материале mos. ru.
Как скоро после снегопада начнут очищать крыши?Время очистки крыш зависит от интенсивности осадков и места расположения объекта.
Крыши, которые выходят на улицы, тротуары, пешеходные зоны, входы в подъезды, детские площадки и другие места с высокой интенсивностью движения пешеходов, должны очистить после снегопада за два дня. В остальных местах — в течение трех суток.
Если на кровле скапливается более пяти сантиметров снега, то к работам обязаны приступить незамедлительно, но только в дневное время.
Какие крыши подлежат очистке и кто должен это делать?В Москве очистке подлежат металлические и скатные кровли многоквартирных домов с наружным водоотводом. А также крыши промышленных, офисных и административных зданий.
С плоских крыш снег, как правило, не убирается. Их очищают либо только в аварийных случаях, либо если необходим срочный ремонт.
Организовать работы на кровлях жилых домов должны управляющие организации, а за очистку нежилых объектов несут ответственность собственники. Если владелец не выполняет эти обязанности, городские коммунальные службы очистят крыши своими силами, а с собственника будут взысканы затраченные средства.
Какие меры предпринимают, чтобы обезопасить пешеходов?К очистке крыш привлекают только квалифицированных кровельщиков, получивших допуск к работам на высоте и ознакомленных с правилами безопасности.
Перед уборкой рабочие ограждают лентой участок возможного падения снега, чтобы пешеходы и транспорт не попали в опасное место. Кроме того, должны быть закрыты все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега.
Огражденную территорию охраняет дежурный, контролирующий работу кровельщиков с земли. Он предупредит рабочих, если невнимательный пешеход зайдет за ограждение.
Какие правила соблюдают рабочие, чтобы не повредить кровлю во время очистки?Кровельщики используют для очистки крыш только деревянные или пластмассовые лопаты. Применение металлических лопат не допускается, так как они могут повредить поверхность.
Также в процессе очистки скалывают наледь и сосульки, которые опасны не только для людей, но и для крыш — они способны разрушить отвесы и другие выступающие элементы. При необходимости для этой работы привлекают автовышку высотой до 30 метров.
Сразу после окончания уборки крыш члены бригады должны смести сброшенный снег на проезжую часть и сформировать кучи вдоль обочины. После этого их вывозит и утилизирует организация, ответственная за содержание дворовой территории.
Куда обращаться, если на крышах есть сосульки?Если кровельщики не справляются с задачами по очистке крыши дома, нужно обратиться в свою управляющую организацию. Телефон можно узнать на сайте «Дома Москвы».
Если решить вопрос самостоятельно не удастся, нужно обратиться в управу своего района или написать жалобу в Мосжилинспекцию.
Если речь идет о содержании нежилых зданий и прилегающих к ним территорий, можно обратиться в Объединение административно-технических инспекций по телефону: +7 (499) 264-96-81. Звонки принимают с понедельника по четверг (с 08:00 до 17:00) и в пятницу (с 08:00 до 17:45). Перерыв с 12:00 до 12:45.
Также заявки принимают по телефону единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53.
Свыше одного метра снега выпало в столице с начала зимыУборка снега и сосулек: база знаний голосового помощника ЕДЦ пополнилась новыми темами
ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Аннотация: в настоящее время все большую актуальность приобретает проблема лечения эндо и экзотоксикозов, которая возникает в связи с высоким темпами развития химической и фармацевтической промышленности, широким внедрением их продукции во все сферы жизни человека, а недоброкачественной пищи. Многими ученными мира разработано достаточное количество энтеросорбентов, которые успешно используются в практике лечения, как врачей токсикологов, так и инфекционистов.
Различные препараты, обладающие высокой биологической активностью, при введении их в макроорганизм влияют не только на очаг патологии, но и на здоровые ткани, что иногда может быть нанесен непоправимый вред. Очевидно, этим объясняет тот факт, что в настоящее время в фармацевтические отросли основные финансовые средства инвестируются не в создание новых лекарственных препаратов, а в разработку новых инновационных технологий усовершенствования путей и средств доставки в живой организм. С учетом вышесказанного на протяжении более 30 лет на кафедре фармацевтической технологии и организации фармации Азербайджанского Медицинского Университета проводятся научные исследования, касательно разработке и создания лечебных средств на основе природного сырья Азербайджана, в том числе и отходов различных промышленностей. В научной статье впервые приводятся сведения по разработке натурального энтеросорбента «Аздетокс», полученного из отходов лекарственных растений флоры Азербайджана. Подробно изучено, применение энтнросорбента «Аздетокс» при пищевых и химических отравлениях у больных. Исследована, терапевтическая эффективность в составе комплексной терапии при пищевых и химических отравлениях. Побочных клинических проявлений при исследовании не наблюдалось.
Ключевые слова: интоксикации, отходы лекарственных растений, корни и корневища солодки, косточки винограда, овсяные отруби, корни лопуха, энтеросорбция, энтеросорбент, пищевые и химические отравления
ФилТек® – современное фильтровальное полотно широкого спектра применения
- Главная
- Каталог
- ФилТек®
Фильтровальные полотна FilTek® – это инновационный специализированный материал, имеющий широкую сферу применения. Главным его предназначением является очищение воздушных масс в камерах для покраски, кондиционерах и приточно-вытяжных вентиляциях.
Ведущим производителем фильтровальных полотен является Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», ежегодно поставляющая продукцию своим партнёрам и клиентам, объём которой превышает 450 тонн. Полотно выпускается в рулонах разной длины и ширины. Толщина изделия зависит от его назначения, и может составлять 2-45 мм.
Новинка FilTek® Paint
Для очистки воздушных масс в покрасочных камерах великолепно подойдут потолочные фильтры FilTek® Paint. Материалы FilTek® Paint имеют глубокую латексную термостойкую пропитку, могут использоваться в сложных эксплуатационных условиях.
ПодробнееОсобенности материала
FilTek® состоит из волокон синтетического происхождения, которые имеют надёжное термическое скрепление. Полотно обладает неоднородной структурой, и может состоять из нескольких слоёв материала разной плотности. Чтобы увеличить прочность изделий и предотвратить миграцию волокон, некоторые виды фильтровального изделия дополняют слоем из армирующей сетки. Благодаря своей уникальной структуре, FilTek® эффективно устраняет лакокрасочные аэрозоли, распылённые в воздухе.
Ассортимент продукции имеет класс очистки от G2 до F9
Фильтровальные
полотна
Материал для карманных фильтров
Потолочные фильтры для покрасочных камер
Хотите приобрести нашу продукцию?
позвоните по номеру телефона или
напишите нам на электронную почту
+7 (499) 110-68-53
или
filtek@wesmir. com
введите свой номер и адрес электронной почты,
и Мы свяжемся с Вами удобным способом
Сферы применения
Фильтрующее полотно FilTek® было разработано для эффективного очищения воздуха от аэрозольных веществ. Его активно применяют для:
- кондиционных и вентиляционных систем;
- оборудования ячеек и кассет фильтров разного назначения;
- очищения рециркуляционных воздушных масс, что позволяет экономить тепло в холодное время года;
- устранения аэрозолей из воздуха, который выходит из покрасочных камер;
- фильтров потолочной установки, с целью очищения воздуха, который подаётся в покрасочную камеру.
Экологичность и безопасность
-
не подвержен гниению
обладает биохимической и
бактерицидной
устойчивостью; -
безопасен
т.к. при его производстве
используется экологически
чистое сырье; -
соответствует нормам
Единым Санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим
требованиям; -
гипоаллергенный
материал, не требует средств
защиты при контакте.
Советы по эксплуатации
При использовании рулонного фильтра FilTek® Paint важно соблюдать следующие рекомендации:
- полотно можно использовать лишь 1 раз, оно не поддаётся мойке или чистке;
- утилизация фильтров осуществляется аналогично твёрдых бытовым отходам;
- применение материала допускается в том случае, если в воздухе отсутствуют агрессивные вещества – газы, кислоты, пары.
Чтобы фильтровальное полотно эффективно справлялось со своей задачей, его необходимо своевременно менять. Замена фильтра может происходить в соответствии с внутренним регламентом предприятия, показателями дифманометра или при наличии загрязнений изделия, которые были выявлены в ходе визуального осмотра.
Преимущества сотрудничества с фабрикой «Весь Мир»
Надёжное и выгодное сотрудничество
Быстрое оформление заказов и профессиональная консультация. При необходимости заказчику будет предоставлен персональный менеджер, который поможет в решении важных вопросов.
Высокое качество
выпускаемых изделий
Материал изготавливается из первоклассного сырья на современном, высокотехнологичном оборудовании.
Привлекательные
цены
Использование импортозамещающих материалов позволяет нам производить качественные товары по низким ценам.
Рекламная
поддержка
Чтобы повысить вашу узнаваемость и продажи, мы возьмём на себя полное сопровождение, которое включает в себя рекламные материалы, акции и продвижение.
Видео
Отзывы
Отзыв компании РН-Ванкор
Отзыв компании РН-Ванкор
Отзыв компании РН-Ванкор
Очищающих сфер для энергичного очищения и привлечения большого количества
Подобно огненным шарам, движущимся намеренно и быстро, расчищая и создавая пространство для новых начинаний, эти Сферы Очищения открывают путь к большому изобилию. Прекрасное и мощное сочетание красного гематоидного кварца и желтого гематоидного кварца, каждая из этих сфер — необыкновенный инструмент энергетического очищения и притяжения процветания.
Готовы ли вы использовать несущую изобилие силу этих Сфер Очищения в областях любви и отношений, работы и карьеры, творчества, финансов и т. Д.? Если да, то будьте готовы испытать радикальные энергетические изменения и трансформации в своей жизни!
Более глубокая магия этих очищающих сфер
Красный гематоидный кварц — это мощный камень, который естественным образом очищает энергетическую систему.Этот драгоценный камень собирает весь мусор и переносит его в корневую чакру, где он может быть преобразован в пригодный для использования свет. Поступая так, он приближает нас к нашему Божественному призванию и выравнивает нас с нашим самым счастливым и Высшим Я. Очищающие свойства красного гематоидного кварца в сочетании с мощными проявляющими свойствами желтого гематоидного кварца делают это предложение экстраординарным, которое обязательно изменит вашу жизнь и практику.
Работайте с этими Очищающими Сферами, чтобы мощно рассеять энергетические блоки, удерживающие вас от вашего Высшего Пути.Медитируйте своей сферой, чувствуя, как ее вибрации исходят во всех направлениях, пока вы сосредотачиваете свое намерение на возвышении, расширении и усилении. Почувствуйте, как рассеиваются все отрицательные энергии, поднимаются все низкие вибрации. Позвольте себе очиститься от того, что вам не служит, чтобы освободить место для потока изобилия. Позвольте мудрости этих сфер вести вас туда, где вы должны быть.
Обязательно возьмите подставку для сфер в комплекте с вашей сферой очищения.
Это объявление для одной (1) Сферы Очищения.Я могу предложить вам четыре размера: маленький (около 2–2,5 дюйма), средний (около 2,5–3 дюймов), большой (около 3–3,5 дюйма) и очень большой (около 3,5–4 дюйма). Пожалуйста, выберите размер, который вам подходит, в раскрывающемся меню выше. Ваша Сфера Очищения прибудет в аккуратную упаковку вместе с одним листом белого шалфея и карточками, описывающими свойства камней.
Благословения,
Афина
~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~
Зарядите свои инструменты оргонной энергией на моей специальной зарядной пластине из оргонита.
Помажьте свои кристаллы и драгоценные камни моей смесью помазания SG.
Хотите узнать больше о драгоценных камнях, минералах и исцелении кристаллов? Присоединяйтесь к нашей частной группе в Facebook по адресу www.facebook.com/groups/GemHaven
Хотите узнать больше о парфюмерии и ароматерапии? Присоединяйтесь к нашей частной группе в Facebook по адресу www.facebook.com/groups/SGPerfumery
Шунгит с кварцевой сферой ультраочистки для мощной очистки
Полностью очистите свою энергию и свое пространство с помощью этого мощного шунгита с кварцевой сферой ультраочистки. Шунгит — самый мощный энергетический фильтр. Если вы когда-нибудь работали с ним, вы знаете, насколько он мощный. Шунгит удаляет нежелательную энергию и загрязнения с людей, мест и пространств и помогает очистить тело от любых дисфункциональных паттернов. Это также камень истины, который активирует корневую чакру и чакры Земляной звезды для мощного заземления. Этот шунгит находится в кварце — драгоценном камне, который расширяется и усиливает энергию. Кварц активирует чакру звезды души, вашу связь со звездами и другими измерениями.Он обладает высокой вибрацией, которая немедленно привлекает людей, и его можно использовать для усиления частот изобилия, света и любви — или любого намерения, которое вы хотите усилить. Если вам нужно что-то очистить или очистить, это инструмент для вас!
Более глубокая магия этого шунгита с кварцевой сферой ультраочистки
Шунгит — очиститель, очищает ауру, заземляет и лечит все чакры, особенно корень. В римские времена шунгит использовался для очистки воды. Да, этот камень не только очищает энергии и удаляет все темное или негативное на своем пути… он также может удалять токсины и загрязнения из воды! Это также способствует искренности, из-за чего почти неудобно говорить или действовать так, чтобы это не соответствовало правде о том, кто вы есть.Кроме того, шунгит помогает избавиться от глубоко укоренившихся чувств страха, вины или стыда.
Часто говорят, что если вы ищете шунгит или получаете в подарок кусок, вы от природы знаете, как с ним работать. Медитируйте с этим шунгитом с кварцевой сферой ультраочистки, поместите его на свой алтарь или держите где-нибудь поблизости, чтобы помочь вам закрепиться, закрепиться и очистить энергию. Этот камень может фильтровать все, что угодно, включая ваши старые убеждения и привязанности. Это прекрасный инструмент для любой личной работы.
Сфера — это выражение единства, полноты, целостности и равенства. Остальные формы организованы из сферы. Нам нравятся сферы в Sage Goddess, потому что они излучают энергию во всех направлениях — вверху, внизу и ко всем четырем священным направлениям. Куда бы вы ни поместили свою, она наполнит своей энергией все пространство.
Не забудьте подставку для сфер, на которой выставлены ваши сокровища!
Этот список предназначен для одного (1) шунгита с кварцевой сверхочистительной сферой.Я могу предложить вам два размера: маленький (примерно 1,5–2 дюйма) и средний (примерно 2–2,5 дюйма). Пожалуйста, выберите размер, который вам подходит, из раскрывающегося меню. Ваш будет доставлен в аккуратной упаковке вместе с одним листом белого шалфея и карточками, описывающими свойства камней.
Gem Blessings,
Афина
~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~
Зарядите свои инструменты оргонной энергией на моей специальной зарядной пластине из оргонита.
Помажьте свои кристаллы и драгоценные камни моей смесью помазания SG.
Хотите узнать больше о драгоценных камнях, минералах и исцелении кристаллов? Присоединяйтесь к нашей частной группе в Facebook по адресу www. facebook.com/groups/GemHaven
Хотите узнать больше о парфюмерии и ароматерапии? Присоединяйтесь к нашей частной группе в Facebook по адресу www.facebook.com/groups/SGPerfumery
Сфера для очистки аквариумов с растениями | GLA
Перейти к основному содержаниюБЕСПЛАТНАЯ СТАНДАРТНАЯ ДОСТАВКА НА 125 $ + в США реквизиты
- Дом
- Магазин
- Сфера для очищения растений в аквариуме (небезопасна для креветок) — 1 сфера / упаковка
Единственная в своем роде водоочистная сфера для аквариума с растениями. Не использовать в аквариумах с креветками.
- помогает в предотвращении болезней рыб
- поглощает и разлагает вредные химические вещества
- убивает бактерии широкого спектра действия для улучшения здоровья аквариума
- помогает предотвратить рост водорослей
- поддерживает чистоту и здоровье аквариумной воды
- баланс pH воды в аквариуме
- уменьшите частоту подмены воды
- безопасен для рыб, безопасен для растений
- НЕ БЕЗОПАСНО ДЛЯ КРЕМПА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В АКВАРИУМАХ С ЖИВЫМИ КРЕВЕТКАМИ ИЛИ БЕСПОЗВОНОЧНЫМИ.
Состав: содержит наноразмерную медь (Cu) и растительный углерод.
Применение: размещать рядом с отводной трубкой для фильтрации в аквариумном резервуаре или помещать непосредственно внутри аквариумного фильтра. Заменяйте шар на новую каждые 3 месяца.
предостережения и предупреждения:
- эта сфера не заменяет и не заменяет обычное обслуживание аквариума и уход за рыбками.
- Не использовать в аквариумах с живыми креветками.
- хранить в недоступном для детей месте.
- будьте осторожны, чтобы не вдыхать твердые частицы.
- не для потребления.
- Используйте только 1 сферу за один аквариум.
Солнечная тема, разработанная epicShops
Метод очистки биоинженерного шелка паука определяет свойства шелковой сферы
Конструирование гена синтетического биоинженерного шелка — MS2 (9x)
Ген MS2 (9x) был разработан на основе последовательности, кодирующей согласованный мотив шелка драглайна MaSp2 из с.булавки 41 . Дополнительные олигонуклеотиды, кодирующие мономер МС2 (9x) гена MS2F (CTAGCGGTCCAGGCGGCTATGGTCCGGGCCAGCAAGGGCCGAGCGGTCCGGGCTCGGCGGCCGCGGCTGCGGCAGCGGCCGGACCTGGCGGCTATGGTCCGGGCCAGCAGA) и MS2R (CTAGTCTGCTGGCCCGGACCATAGCCGCCAGGTCCGGC-CGCTGCCGCAGCCGCGGCCGCCGAGCCCGGACCGCTCGGCCCTTGCTGGCCCGGACCATAGCCGCCTGGACCG) были синтезированы (Integrated ДНК Technologies, Leuven, Бельгия). Сайты рестрикции Nhe I и Spe I были включены в мономер MS2 для стратегии клонирования с множественным лигированием.Олигонуклеотиды отжигали и затем вставляли в сайты рестрикции Nhe I и Spe I плазмиды pETNX 10 . Затем мономерная последовательность была объединена с использованием техники множественного лигирования с использованием внутренних сайтов рестрикции Spe I. В окончательной конструкции мономер был повторен 9 раз. Конструкцию MS2 (9x) секвенировали в Core Facility Университета Адама Мицкевича, Познань, Польша. Ферменты для переваривания и лигирования были предоставлены Fermentas (St.Леон-Рот, Германия).
Экспрессия и очистка белка
Плазмиду, несущую конструкцию MS2 (9x) (pETNX-MS2 (9x)), трансформировали в E.coli BLR (DE3) (Novagen, Madison, WI). Для крупномасштабной экспрессии использовали ферментер Bioflo 3000 (New Brunswick Scientific, Эдисон, Нью-Джерси), как описано ранее 10 . Два метода очистки, PA и 80/20, были применены для получения белка MS2 (9x) в соответствии с предыдущим исследованием 10 .
Метод 80/20 (термический метод)
Бактериальный осадок суспендировали в буфере для лизиса, содержащем 20 мМ HEPES (2- [4- (2-гидроксиэтил) пиперазин-1-ил] этансульфоновая кислота) и 100 мМ NaCl при pH 7.5 с коктейлем ингибиторов протеазы (2 мМ AEBSF, 1 мМ фосфорамидон, 130 мМ бестатин, 14 мМ E-64, 1 мМ лейпептин, 0,2 мМ апротинин и 10 мМ пепстатин A) и 200 мкг / мл лизоцима (Thermo Fisher Scientific, Inc. ., Waltham, MA), а затем инкубировали в течение 30 мин на льду. Затем лизат обрабатывали ультразвуком с использованием ультразвукового устройства Microson XL2000 (Misonics Inc., Фармингдейл, Нью-Йорк) в течение 3 циклов по 10 с каждый. После добавления в конечных концентрациях ДНКазы и MgCl 2 100 мкг / мл и 3 мМ соответственно, его инкубировали в течение 1 ч на льду.Растворимые бактериальные белки осаждали денатурацией нагреванием при 80 ° C в течение 10 мин, а затем удаляли центрифугированием при 50 000 × g в течение 30 мин при 4 ° C. Супернатант дополнительно денатурировали при 80 ° C в течение 20 мин, центрифугировали и после переноса в чистый флакон добавляли сульфат аммония для получения 20% раствора для осаждения белка шелка. После инкубации в течение ночи при 4 ° C при перемешивании белок шелка собирали центрифугированием при 10 000 × g в течение 20 мин при комнатной температуре. Осадок промывали 20% сульфатом аммония и снова центрифугировали при 10 000 × g в течение 20 мин при комнатной температуре.Осажденный белок шелка растворяли в 6 М гуанидинтиоцианате, а затем раствор шелка диализовали против 10 мМ трис-HCl буфера при pH 7,5 с использованием диализной трубки ZelluTrans для регенерированной целлюлозы с MWCO 12–14 кДа (Carl Roth, Карлсруэ, Германия).
PA метод (метод кислотной экстракции)
Бактериальный осадок обрабатывали пропионовой кислотой. Один миллилитр 13,3 М пропионовой кислоты добавляли на 1 г влажного осадка, разбавляли до 2,3 М кислоты сверхчистой водой и инкубировали при перемешивании в течение 1 часа.Для отделения денатурированных кислотой бактериальных белков от раствора, содержащего шелк, образцы центрифугировали при 50 000 × g в течение 30 мин при комнатной температуре. Затем супернатант фильтровали и диализовали против 10 мМ трис-HCl буфера с pH 7,5. Затем раствор, содержащий шелк, наносили на колонку с сильным анионообменным Q-сефарозой (GE Healthcare Life Sciences Little Chalfont, UK), как описано ранее 10 .
Независимо от типа метода очистки шелка, белки шелка впоследствии концентрировали ультрафильтрацией через мембрану с MWCO при 10 кДа (Millipore Centrifugal Filter Units, Millipore, Jaffrey, NH).Концентрацию белка определяли с помощью УФ-спектроскопии с учетом коэффициента экстинкции 26820 см -1 M -1 . Качество очищенного белка анализировали путем разделения в 12,5% геле SDS-PAGE с последующим окрашиванием с использованием реагента Roti-Blue (Carl Roth, Карлсруэ, Германия). Молекулярный вес был измерен с помощью спектрометрии MALDI-TOF в Европейском центре биоинформатики и геномики Core Facility, Познань, Польша. Химикаты поставлялись компанией Sigma (Sigma, Сент-Луис, Миссури) или в соответствии с указаниями.
При необходимости применялась дополнительная обработка растворимых протеинов шелка. 20% сульфат аммония добавляли к обоим растворам белка MS2 (9x) (5 мг / мл), очищенным термическим (80/20) и кислотным способами экстракции (PA), для осаждения ранее очищенного шелка. Затем образцы центрифугировали при 10 000 × g в течение 20 мин при комнатной температуре. Осадок растворяли в 6 М тиоцианате гуанидина и затем диализовали против 10 мМ трис-HCl буфера с pH 7,5, как описано выше.
Приготовление шелковых сфер
Сферы MS2 (9x) были сформированы высаливанием раствором фосфата калия.Сто микролитров раствора MS2 (9x) в 10 мМ Трис с pH 7,5 смешивали с 1 мл фосфатного буфера с помощью пипетки. Полученные сферы инкубировали при комнатной температуре в течение 2 ч, а затем диализовали в течение ночи против сверхчистой воды или, как указано. Для исследования образования сфер применяли несколько условий обработки: (i) переменная начальная концентрация шелка: 0,5, 1, 2,5, 5, 10 мг / мл, смешанная с 2 М фосфатом калия с pH 8, (ii) переменная концентрация фосфата: 0,5, 1, 1,25, 1. 5, 1,75 и 2 M при pH 8,0, смешанные с 2,5 мг / мл MS2 (9x) и (iii) 1,75 M фосфатные растворы с разными значениями pH: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, смешанные с 2,5 мг / мл раствора шелка. Сферы для анализа вторичной структуры получали смешиванием 2,5 мг / мл с 2 M фосфатом калия при pH 8. Сферы для измельчения FIB и загрузки модели лекарственного средства получали при начальной концентрации шелка 10 мг / мл, смешанной с 2 M фосфатом калия. при pH 8. Количество сфер определяли гравиметрически.
Сканирующая электронная микроскопия (SEM)
Сферы сушили на воздухе на предметном стекле и распыляли золото / палладий в течение 60 с в Quorum Sputter Coater Q150T ES (Quorum Technologies, Ringmer, UK). Сферы анализировали с помощью автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-7001F (JEOL. Ltd, Токио, Япония) с ускоряющим напряжением 15 кВ. По меньшей мере 120 отдельных сфер были измерены на 9 случайно выбранных изображениях SEM для расчета среднего размера частиц. Эксперимент повторяли не менее трех раз.
Сфокусированный ионный пучок (FIB)
Сферы сушили на воздухе на предметном стекле и напыляли платиной в течение 45 с в установке для нанесения покрытий распылением Q150T ES (Quorum Technologies, Ringmer, UK). Фрезерование сфокусированным ионным пучком было выполнено с использованием ионного пучка Ga + при 30 кВ, 23 пА и 17 нм в диаметре. Ионный пучок использовался для поперечного сечения отдельных частиц в образце. После измельчения FIB образцы были перенесены в сканирующий электронный микроскоп и отображены, как указано выше.
Измерение дзета-потенциала
Дзета-потенциал измеряли с помощью Zetasizer Nano XS (Malvern Instruments. Ltd, Вустершир, Великобритания). Растворимые белки шелка измеряли при концентрации 2,5 мг / мл в 10 мМ Трис-HCl при различных значениях pH. Образцы белка загружали в капиллярные клетки с использованием метода диффузионного барьера в соответствии с инструкциями производителя. Сферы для измерения дзета-потенциала диализовали против 10 мМ NaCl. Образцы обрабатывали ультразвуком в течение 5 минут непосредственно перед измерением в водяной звуковой бане.Все измерения были выполнены трижды в трех экземплярах при 25 ° C.
FTIR-спектроскопия
Были исследованы два вида образцов шелка: растворимые (раствор) и твердые (сферы). Раствор шелка центрифугировали перед анализом при 10 000 × g в течение 15 мин. 50 мкл раствора белка шелка (5 мг / мл в 10 мМ Трис-HCl pH 7,5) помещали на горизонтальную насадку ATR с тройным отражением с кристаллом ZnSe (Bruker Corp, Фремонт, Калифорния). Для анализа FTIR шелковые сферы лиофилизировали и смешивали с бромидом калия (KBr).Полученный порошок прессовали под давлением 15 т / см 2 . Растворы белков шелка и сферы шелка в таблетках KBr анализировали с помощью ИК-Фурье-спектроскопа Bruker TENSOR 27 (Bruker Corp, Фремонт, Калифорния) с детектором MCT. Спектры поглощения были получены с разрешением 2 см -1 в диапазоне волновых чисел от 400 до 4000 см -1 . Было усреднено 512 сканирований. Фоновое поглощение буфера 10 мМ Трис-HCl pH 7,5 и осадка чистого KBr вычитали из спектров растворимого белка шелка и гранул, содержащих сферы, соответственно.Расчет второй производной и деконволюцию выполняли с помощью программного обеспечения Opus 5.0 (Bruker Corp. Fremont, CA). Вторая производная была получена из области спектров амида I (диапазон от 1595 до 1705 см -1 ) с использованием полиномиальной функции третьей степени. Спектральный анализ и построение кривой выполняли с использованием программного обеспечения PeakFit (Systat Software, Inc., Сан-Хосе, Калифорния). Самодеконволюция Фурье полосы амида I была выполнена с использованием наклона линии Лоренца и ширины половинной ширины 10.7 см −1 и коэффициент шумоподавления 0,45. Спектры были аппроксимированы кривыми смешанной формы пиков Гаусса и Лоренца, соответствующих положениям, определенным 2-мя и минимумами спектра производной. Компоненты вторичной структуры были отнесены к компонентам полосы амида I. Процентное содержание каждой вторичной структуры оценивали путем суммирования интегралов связанных пиков и нормализации их к общему интегралу амида I. Эксперимент был повторен три раза.
Спектроскопия кругового дихроизма (КД)
Спектры КД растворимых белков MS2 (9x), разведенных в сверхчистой воде в концентрациях от 0 до 0.От 125 до 1 мг / мл получали с использованием спектрополяриметра кругового дихроизма Jasco J-815 (Jasco Inc. Easton MD) в кварцевой высокоточной кювете с длиной оптического пути 0,5 мм (Hellma Analytics, Müllheim, Германия). Спектры регистрировали как среднее значение 10 сканирований в диапазоне 300–185 нм с шириной полосы 0,5 нм при скорости сканирования 50 нм / мин. Фоновый спектр КД сверхчистой воды записывали и вычитали из спектров образцов. Спектры сглаживали с помощью фильтра Савицки-Голея с шириной свертки 9 точек с использованием программного обеспечения Spectra Analysis (Jasco Inc.Истон, Мэриленд). Вторичная структура растворимых белков шелка была выведена из спектров КД (выраженных как среднее значение эллиптичности остатков) с использованием онлайн-сервера DICHROWEB 42 и процедур анализа CDSSTR и CONTIN 43 . Графическое представление деконволютированных спектров КД было выполнено с использованием пакета Origin (Microcal Software, Inc., Нортгемптон, Массачусетс, США).
Рамановская спектроскопия
Были исследованы два вида образцов шелка: растворимые (раствор) и твердые (сферы).Неполяризованные спектры комбинационного рассеяния регистрировали в геометрии обратного рассеяния с использованием системы микро-комбинационного рассеяния inVia Renishaw (Reinshaw, Gloucestershire, UK). В качестве возбуждения падающего света использовался инфракрасный твердотельный лазер, работающий на длине волны 785 нм. Концентрация шелка для анализа растворимой формы составляла 5 мг / мл (в 10 мМ Трис-HCl pH 7,5). Для анализа сфер шелка (5 мг / мл в воде Millipore) с помощью рамановской спектроскопии лазерный луч был жестко сфокусирован на сфере шелка через объектив микроскопа с большим рабочим расстоянием (LWD) Leica × 50 с числовой апертурой 0.5, что приводит к диаметру лазерного луча приблизительно 2 мкм (Leica Microsystems, Вецлар, Германия). Положение объектива микроскопа относительно образца шелковой сферы контролировалось пьезоэлектрическим способом во время измерения (положение XY). За точку отсчета (уровень 0) принималось лазерное пятно, сфокусированное на поверхности образца. Во избежание повреждения образца мощность возбуждения была зафиксирована на уровне 20 мВт. Спектры комбинационного рассеяния записывались с пространственным разрешением около 2 мкм.Для увеличения отношения сигнал / шум спектры комбинационного рассеяния накапливались. Средний спектр был рассчитан по меньшей мере из 9 спектров, записанных в разных местах раствора белка шелка или образца сферы.
Спектры комбинационного рассеяния света растворимых шелков и сфер записаны в спектральном диапазоне 1550–1750 см –1 . Эта частотная область соответствует положению полосы комбинационного рассеяния амида I. Полосные спектральные параметры, относящиеся к вторичной структуре шелка, были получены деконволюцией огибающей Амида I в WIRE 3.1 (Renishaw). Рамановская полоса амида I использовалась только для оценки вторичной структуры шелковых сфер, поскольку полосы комбинационного рассеяния амида II и III были слишком слабыми. Из спектрального разложения рамановской полосы амида I, информация о структуре шелка, такая как спираль (1650 см, −1 ), β-лист (1670 см, −1 ), витки (1685 см, −1 ). ) или неупорядоченный (1640 см −1 ), было получено 44 .
Загрузка лекарственного средства
Один миллиграмм шелковых сфер суспендировали в 1 мл 25 мкг / мл родамина B (RhB) (Sigma, St.Louis, MO) в воде или 25 мкг / мл доксорубицина (Dox) (Adriamycin, Pfizer Inc., New York City, NY) в воде и инкубировали в течение ночи при комнатной температуре с перемешиванием со скоростью 300 об / мин. Затем сферы центрифугировали и концентрацию лекарственного средства в супернатанте определяли с помощью спектрофотометрии в УФ-видимом диапазоне при λ = 554 нм или 508 нм для RhB и Dox, соответственно. Стандартная калибровочная кривая для модельного лекарственного средства использовалась для количественного определения лекарственного средства. Общее количество лекарственного средства, загруженного в 1 мг шелковых сфер, рассчитывали путем вычитания количества лекарственного средства, оставшегося в супернатанте, из первоначально добавленного количества.Эксперимент повторяли трижды в трех экземплярах.
Цитотоксичность
Линия мышиных клеток фибробластов NIH 3T3 поддерживалась в среде Игла, модифицированной Дульбекко (Sigma, Сент-Луис, Миссури) с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки (Sigma, Сент-Луис, Миссури) и 80 мкг / мл гентамицин (KRKA Nove Mesto, Словения) во влажной атмосфере с 5% CO 2 при 37 ° C. Клетки высевали в 96-луночный планшет в количестве 2,5 × 10 4 клеток / лунку (~ 78 клеток / см 2 ) и культивировали в течение 24 часов.Сферы MS2 (9x) суспендировали в культуральной среде и добавляли в культуру до конечных концентраций от 100 мкг / мл до 3,1 мкг / мл. В контрольные лунки добавляли культуральную среду без сфер. После 48 ч инкубации проводили анализ МТТ. Вкратце, 50 мкл 5 мг / мл (3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5-дифенилтетразолийбромида (МТТ) (BD Biosciences, Сан-Хосе, Калифорния) добавляли в каждую лунку и инкубировали в течение 4 ч. Затем культуральную среду удаляли и добавляли 200 мкл ДМСО для растворения пурпурного формазана.После смешивания 100 мкл раствора переносили в новый 96-луночный планшет, и оптическую плотность при λ = 570 нм считывали на считывающем устройстве для микропланшетов ELX808IV (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT). Функция митохондрий и, соответственно, относительная жизнеспособность клеток были представлены как процент поглощения образца отрицательного контроля. Эксперимент повторяли трижды (каждый n = 5).
Статистика
Статистическая значимость различий между группами MS2 80/20 и MS2 PA была рассчитана с использованием однофакторного и двустороннего дисперсионного анализа (ANOVA).В случае значимости (p <0,05) проводились апостериорные тесты с поправкой Бонферрони. Различия между группами считались значимыми, если значение p было ниже 0,05.
Battery Minerals
Фон
По мере того, как мир превращается в основу экологически чистой энергии посредством электромобилей (автомобили, пассажирский и тяжелый транспорт) и домашних аккумуляторов энергии, глобальный спрос на экономичные решения для аккумулирования энергии продолжает стимулировать рост рынка графитовых хлопьев.
Сферический графит — важнейший ингредиент для эффективной работы литий-ионных аккумуляторов (LiB). Сферический графит — ключевой компонент анода LiB, без которого LiB не работал бы.
Исторически SPG был получен из синтетического графита, что значительно дороже по сравнению с натуральным чешуйчатым графитом (NFG).
NFG может разрушить синтетический графит как основной источник материала, используемого для изготовления SPG в виде синтетического графита.NFG дает значительное преимущество в стоимости, поскольку производители аккумуляторов стремятся снизить общую стоимость LiB.
BAT стремится предоставить недорогой высококачественный натуральный чешуйчатый графит (NFG).
Формовочная
Обычно чешуйчатому графиту придают округлую сферическую форму с помощью процессов механического истирания. Закругленная форма SPG позволяет более эффективно упаковывать частицы в анод LiB, что увеличивает энергию и емкость перезарядки LiB.
LiB требуют разных размеров SPG, поскольку размер частиц SPG влияет на рабочие характеристики LiB. то есть небольшая частица SPG, d 50 размером 10 микрон, будет использоваться в LiB, который требует более быстрой зарядки, в то время как LiB аккумулятор, который имеет большие требования к мощности, будет использовать большую частицу SPG с d 50 размером 20 микрон.
Очистка и нанесение покрытий
Затем сферонизированный графит очищается от вредных элементов, включая SiO2, Fe, S и другие металлические элементы.Используются различные методы очистки. К ним относятся агрессивная кислотная очистка плавиковой кислотой и термическая очистка с использованием высокотемпературных печей. Оба эти метода имеют свои преимущества и недостатки.
Агрессивная очистка кислоты — это недорогой и эффективный метод очистки, но из-за природы используемых кислот, включая фтористоводородную кислоту, они представляют собой токсичную и опасную рабочую среду и представляют собой проблему управления окружающей средой. Термическая очистка — это электротермический процесс, который довольно дорог по сравнению с кислотной очисткой, но значительно безопаснее и не влияет на окружающую среду.
После очистки на Очищенный SPG наносится покрытие, способствующее улучшению поверхности и площади частиц. Многие производители LiB использовали собственные запатентованные технологии для нанесения покрытий.
Очищенный SPG с покрытием затем упаковывается в форму анода, необходимого для LiB-батарей.
На сегодняшний день проведенные испытания подтвердили, что природный чешуйчатый графит BAT из проектов Монтепуэс и Балама идеально подходит для литий-ионных аккумуляторов (LiB).
Рынок
В настоящее время в мировом производстве графита и сферического графита доминирует Китай. Китай использует методы механического формования и очистки плавиковой кислоты для производства очищенного сферического графита. С переходом мира на платформу чистой, зеленой энергии многие производители LiB активно ищут альтернативные варианты поставок.
BAT обладает качеством хлопьев природного графита и способностью быть основным поставщиком на этот рынок.Компания BAT провела несколько успешных испытаний сферических анодов и анодов на графитовых пластинах Монтепуэс и Балама Сентрал и ведет переговоры с поставщиками технологий и продукции.
Производственный цикл LIB
Цикл производства LiB от карьера до литника представлен на диаграмме ниже: —
Деталь № | Описание | Размер упаковки | ||
---|---|---|---|---|
ФСН0-0454-1800 | Biotage® SNAP Isolute Nh3, 1800 г 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
FSN0-0454-0900 | Biotage® SNAP Isolute Nh3, 900 г 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСЛ0-1118-0120 | Biotage® SNAP KP-C18-HS 120 г, 2 / CS | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСЛ0-1118-1850 | Biotage® SNAP KP-C18-HS 1850 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
FSL0-1118-0400 | Biotage® SNAP KP-C18-HS 400 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСЛ0-1118-0060 | Biotage® SNAP KP-C18-HS 60 г, 2 / CS | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСЛ0-1118-0950 | Biotage® SNAP KP-C18-HS 950 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСН0-0909-0110 | Biotage® SNAP KP-NH 110 г, 10 / CS | 10 | В корзину / в корзину | |
ФСН0-0909-1800 | Biotage® SNAP KP-NH 1800 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСН0-0909-0375 | Biotage® SNAP KP-NH 375 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСН0-0909-0055 | Biotage® SNAP KP-NH 55 г, 10 / CS | 10 | В корзину / в корзину | |
ФСН0-0909-0900 | Biotage® SNAP KP-NH 900 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-1107-0100 | Biotage® SNAP KP-SIL 100 г, 20 / CS | 20 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-1107-1500 | Biotage® SNAP KP-SIL 1500 г, 2 / CS | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-1107-0340 | Biotage® SNAP KP-SIL 340 г, 6 / CS | 6 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-1107-0050 | Biotage® SNAP KP-SIL 50 г, 20 / CS | 20 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-1107-0750 | Biotage® SNAP KP-SIL 750 г, 2 / CS | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0442-0100 | Biotage® SNAP Ultra 100 г, 20 / коробка | 20 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0442-0340 | Biotage® SNAP Ultra 340 г, 6 / коробка | 6 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0442-0050 | Biotage® SNAP Ultra 50 г, 20 / коробка | 20 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0401-0120 | Biotage® SNAP Ultra C18 120 г, 2 шт / уп | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0401-1850 | Biotage® SNAP Ultra C18 1850 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0401-0400 | Biotage® SNAP Ultra C18 400 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0401-0060 | Biotage® SNAP Ultra C18 60 г, 2 шт / уп | 2 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-0950 | Biotage® SNAP Ultra C18 950 г, 1 / CS | 1 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-50150 | Картридж, (1) HP-Sphere C18 FLASH 400L | 1 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-50070 | Картридж, (1) HP-Sphere C18 FLASH 400M | 1 | В корзину / в корзину | |
F150L-0445-25155 | Flash 150 л картридж с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 2 шт. В упаковке | 2 | В корзину / в корзину | |
F150L-0443-25155 | Flash 150 л картридж с кремнеземом Biotage Sfär HC, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
F150L-0442-25155 | КартриджFlash 150 л с HP-Sphere | 2 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-25150 | Flash 150 л картридж с HP-Sphere C18 | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-0454-25150 | Flash 150L Картридж с ISOLUTE Flash-Nh3 | 1 | В корзину / в корзину | |
FL0-1118-25150 | Flash 150 л картридж с KP-C18-HS | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-150L | Flash картридж 150 л с KP-NH | 1 | В корзину / в корзину | |
FK0-1107-25155 | Flash 150 л картридж с KP-Sil | 2 | В корзину / в корзину | |
C1YR-4021-25155 | Flash 150 л картридж с WAC | 2 | В корзину / в корзину | |
F150M-0445-25075 | Flash 150M Картридж с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 2 шт. В упаковке | 2 | В корзину / в корзину | |
F150M-0443-25075 | Flash 150M Картридж с кремнеземом Biotage Sfär HC, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
F150M-0442-25075 | КартриджFlash 150M с HP-Sphere | 2 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-25070 | Картридж Flash 150M с HP-Sphere C18 | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-0454-25070 | Flash 150M Картридж с ISOLUTE Flash-Nh3, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
FL0-1118-25070 | Flash 150M Картридж с KP-C18-HS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФПНХ-150М | Flash 150M Картридж с KP-NH | 1 | В корзину / в корзину | |
FK0-1107-25075 | Flash 150M Картридж с KP-Sil | 2 | В корзину / в корзину | |
C1YR-4021-25075 | КартриджFlash 150M с WAC | 2 | В корзину / в корзину | |
C1YR-4021-50155 | КартриджFlash 400L (26 кг) с WAC | 2 | В корзину / в корзину | |
F400L-0445-50150 | Картридж Flash 400 л с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
F400L-0443-50150 | Картридж Flash 400 л с кремнеземом Biotage Sfär HC, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
F400L-0442-50150 | КартриджFlash 400 л с HP-Sphere | 1 | В корзину / в корзину | |
FL0-1118-50150 | КартриджFlash 400 л с KP-C18-HS | 1 | В корзину / в корзину | |
FK0-1107-50150 | КартриджFlash 400L с KP-Sil | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-400L | Flash 400L с носителем Biotage KP-NH, / cs | 1 | В корзину / в корзину | |
C1YR-4021-50075 | КартриджFlash 400M (13 кг) с WAC | 2 | В корзину / в корзину | |
F400M-0445-50070 | Картридж Flash 400M с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
F400M-0443-50070 | Картридж Flash 400M с кремнеземом Biotage Sfär HC, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
F400M-0442-50070 | КартриджFlash 400M с HP-Sphere | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-0454-50070 | Flash 400M Картридж с ISOLUTE Flash-Nh3, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-0454-50150 | Flash 400M Картридж с ISOLUTE Flash-Nh3, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
FL0-1118-50070 | КартриджFlash 400M с KP-C18-HS | 1 | В корзину / в корзину | |
FK0-1107-50070 | КартриджFlash 400M с KP-Sil | 1 | В корзину / в корзину | |
ФПНХ-400М | Flash 400M с носителем Biotage KP-NH, 1 шт. В упаковке | 1 | В корзину / в корзину | |
F75M-0442-19045 | Flash 75 M картридж с HP-Sphere | 2 | В корзину / в корзину | |
F75L-0445-19075 | Картридж Flash 75 л с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 2 шт. В упаковке | 2 | В корзину / в корзину | |
F75L-0443-19075 | Картридж Flash 75 л с кремнеземом Biotage Sfär HC, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
F75L-0442-19075 | КартриджFlash 75 л с HP-Sphere | 2 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-19070 | Картридж Flash 75 л с HP-Sphere C18, 1 шт. В упаковке | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-0454-19070 | Flash 75L Картридж с ISOLUTE Flash-Nh3, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
FL0-1118-19070 | Flash картридж 75 л с KP-C18-HS | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-75L | Картридж Flash 75 л с KP-NH | 1 | В корзину / в корзину | |
FK0-1107-19075 | КартриджFlash 75 л с KP-Sil | 2 | В корзину / в корзину | |
C1YR-4021-19073 | КартриджFlash 75 л с WAC | 10 | В корзину / в корзину | |
F75M-0445-19045 | Картридж Flash 75M с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 2 шт. В упаковке | 2 | В корзину / в корзину | |
F75M-0443-19045 | Flash 75M Картридж с кремнеземом Biotage Sfär HC, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
FSUL-0401-19040 | Картридж Flash 75M с HP-Sphere C18, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
FPNH-0454-19040 | Flash 75M Картридж с ISOLUTE Flash-Nh3, 1 шт. | 1 | В корзину / в корзину | |
FL0-1118-19040 | Картридж Flash 75M с KP-C18-HS | 1 | В корзину / в корзину | |
ФПНХ-75М | Картридж Flash 75M с KP-NH | 1 | В корзину / в корзину | |
FK0-1107-19045 | Flash 75M Картридж с KP-Sil | 2 | В корзину / в корзину | |
C1YR-4021-19043 | КартриджFlash 75M с WAC | 10 | В корзину / в корзину | |
FSN0-0454-0375 | Картридж SNAP, Isolute Flash-Nh3, 375 г | 1 | В корзину / в корзину | |
FSN0-0454-0110 | Картриджи SNAP, Isolute Flash-Nh3 110 г, 10 шт. В упаковке | 10 | В корзину / в корзину | |
FSN0-0454-0055 | Картриджи SNAP, Isolute Flash-Nh3, 55 г, 10 шт. В упаковке | 10 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-0445-0340 | Картриджи SNAP, KP-Sphere, 340g, 6 / cs | 6 | В корзину / в корзину | |
FSAC-4021-0100 | SNAP Flash-AC, картридж 100 г, 20 шт. | 20 | В корзину / в корзину | |
FSAC-4021-0340 | SNAP Flash-AC, картридж 340г 6шт. | 6 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0442-1500 | Snap Ultra 1500 г, 2 шт. В упаковке | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0442-0750 | Snap Ultra 750 г, 2 штуки в упаковке | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-0445-1500 | SNAP XL 1500 г с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0443-1500 | SNAP XL 1500 г с кремнеземом Biotage Sfär HC, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСК0-0445-0750 | SNAP XL 750 г с кремнеземом Biotage Sfär 60 микрон, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину | |
ФСУЛ-0443-0750 | SNAP XL 750 г с кремнеземом Biotage Sfär HC, 2 шт. | 2 | В корзину / в корзину |
Синтез и характеристика хитозановых мини-сфер с иммо
Лактопероксидаза (LP) и лактоферрин (LF) — два интересных белка, присутствующих в молочной сыворотке благодаря их антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным и противогрибковым свойствам.LP и LF традиционно очищаются с помощью катионообменной хроматографии, но поскольку концентрация этих белков в сладкой сыворотке очень низкая (0,03–0,06 г / л для LP и около 0,08–0,20 г / л для LF), осветление, диафильтрация, концентрация и / или истощение других сывороточных белков перед ионообменной хроматографией необходимо для получения хороших выходов адсорбции. После их элюирования из матрицы весь процесс приводит к переменным выходам. Из-за схожих физико-химических свойств обычно присутствует сильное перекрестное загрязнение, особенно для фракции LP, где часть LF совместно элюируется.
Разработка новых носителей с иммобилизованным сродством и / или мультимодальных лигандов направлена на прямую адсорбцию целевых белков даже при низкой концентрации и без необходимости предварительной обработки источника. В данном документе был синтезирован новый недорогой материал носителя с использованием хитозановых мини-сфер с триазиновым красителем Orange R-HE в качестве иммобилизованного лиганда (CMS-Orange R-HE), физико-механически охарактеризован и использован для очистки LP и LF с помощью одностадийная прямая адсорбция из молочной сыворотки и двухступенчатый процесс элюирования с незначительным перекрестным загрязнением.Матрица CMS-Orange R-HE показала модуль сжатия 47,6 ± 9,8 кПа, преимущественно упругую деформацию и открытую пористую структуру с мезопорами около 5–20 нм и без пор в чернильных бутылках, что идеально для целей очистки белков. Сродство LP и LF к матрице CMS-Orange R-HE было охарактеризовано с использованием модели изотермы Ленгмюра (K d = 0,48 ± 0,07 мг / мл и 0,31 ± 0,09 мг / мл; q max = 77,5 ± 4,0 мг / г и 56,0 ± 2,1 мг / г соответственно). Исследования адсорбции показали, что на взаимодействие LP с CMS-Orange R-HE частично влияло присутствие ионной силы (p <0.05), тогда как адсорбция LF - нет. Эти различия как электростатических, так и гидрофобных взаимодействий между LP и LF с матрицей CMS-Orange R-HE были использованы для разработки процесса дифференциального элюирования с использованием методологии поверхности отклика (RSM). Путем одноэтапной прямой адсорбции из молочной сыворотки и двух стадий дифференциального элюирования - с использованием матрицы CMS-Orange R-HE - LP и LF были получены с хорошими выходами (≈70% для LP и ≈60% для LF), высокая чистота и с незначительным перекрестным заражением между ними. Представленная здесь стратегия может быть применена в других случаях перекрестного загрязнения между двумя белками, что особенно интересно для ее применения в мультимодальной хроматографии.
.