Cuadro sinoptico de los tipos de polimeros

Características del CÓDIGO GENÉTICO: Biología de nivel A. Degenerado

0Clasificación de las tablas de banderas de código1Identificación2Instrumentación 23Instrumentación4Localización (tiempo)5Localización (horizontal – 1)8Calificadores de importancia10Localización no coordinada (vertical)11Viento y turbulencia13Elementos hidrográficos e hidrológicos15Constituyentes físicos/químicos19Características sinópticas20Fenómenos observados21Datos de radar22Elementos oceanográficos23Dispersión y transporte24Elementos radiológicos25Información de procesamiento26No localización de coordenadas (tiempo)29Datos del mapa30Imagen31Calificadores del operador de descripción de datos33Información sobre la calidad35Información sobre el seguimiento de los datos40Datos del satélite4242 Clase 1 – Identificación – tablas de banderas de código

4DATO ELIPSOIDAL QUE UTILIZA EL MERIDIANO INTERNACIONAL DE REFERENCIA Y EL POLO INTERNACIONAL DE REFERENCIA COMO PRIMER MERIDIANO Y PRIMER POLO, RESPECTIVAMENTE, Y EL ORIGEN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE REFERENCIA TERRESTRE (ITRS) (VÉASE LA NOTA 2). EL MERIDIANO INTERNACIONAL DE REFERENCIA, EL POLO INTERNACIONAL DE REFERENCIA Y EL ITRS SON MANTENIDOS POR EL SERVICIO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE REFERENCIA Y ROTACIÓN DE LA TIERRA (IERS)

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La invención proporciona una composición que comprende una primera composición que comprende un polímero a base de etileno y un aceite, y en la que la primera composición tiene la siguiente propiedad determinada por dispersión de rayos X de ángulo pequeño: (Loil – Lno-aceite ) / Lno-aceite > 10%, donde Loil es el período largo del polímero con aceite, y Lno-aceite es el período largo del polímero sin aceite.

La composición de elastómero termoplástico (TPE) con aceite se utiliza ampliamente en la aplicación de, por ejemplo, automóviles, bienes de consumo duraderos, artículos deportivos, artículos higiénicos para la salud, juguetes y materiales de construcción. Sin embargo, puede encontrarse con el siguiente problema: el aceite rezuma o fluye fuera de los bienes de fabricación, y esto puede ser a las propiedades físicas de la composición de la generación de influencia adversa, por ejemplo, hace que la superficie tenga viscosidad y hace que el material fácilmente crujiente.

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La nueva edición del Springer Handbook of Materials Data comienza presentando los últimos valores recomendados por el CODATA de las constantes físicas fundamentales y ofrece tablas completas de las propiedades físicas y fisicoquímicas de los elementos. En 25 capítulos se recogen y resumen los datos y relaciones más utilizados para numerosos metales, materiales no metálicos, materiales funcionales y estructuras especiales seleccionadas, como los cristales líquidos y los materiales nanoestructurados.

Junto con una cuidadosa actualización del contenido y la inclusión de oportunas y amplias referencias, esta segunda edición incluye nuevos capítulos sobre polímeros, materiales para catalizadores sólidos y semiconductores de baja dimensión.

En la descripción cuantitativa de los fenómenos físicos y de las relaciones físicas, encontramos parámetros constantes que parecen ser independientes de la escala de los fenómenos, independientes del lugar en el que ocurren los fenómenos e independientes del momento en el que se observan los fenómenos. Estos parámetros se denominan constantes fundamentales. En el apartado 1.1 se ofrece una descripción cualitativa de estos parámetros básicos y se explica cómo se obtienen los valores recomendados para los valores numéricos de las constantes fundamentales. En el apartado 1.2, presentamos tablas con los valores numéricos recomendados más recientes para un gran número de constantes fundamentales que desempeñan un papel en la física y la química del estado sólido y en la ciencia de los materiales.

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Aquí describimos y caracterizamos los puntos calientes de contaminación por plásticos dentro de los frentes costeros que encontramos alrededor del Arrecife Ashmore (Pulau Pasir), en adelante “Parches de Basura Costera” (CGPs). En primer lugar, cuantificamos, caracterizamos y comparamos el plástico de los CGP con el de las aguas circundantes del Arrecife Ashmore. En segundo lugar, comparamos las cantidades y características de los plásticos de los CGP con las de la mayor zona de acumulación en el océano abierto: el Gran Parche de Basura del Pacífico (GPGP).

Figura 1. Zona de estudio: (A) Mapa de Australia que muestra la ubicación del Arrecife Ashmore (Pulau Pasir). (B) Arrecife Ashmore, mostrando los sitios estudiados a través de vuelos de drones (n = 13), arrastres de redes de Manta (n = 13), y estudios de snorkel (n = 12). Las ubicaciones de los parches de basura costeros (CGP) muestreados se indican con asteriscos (∗). Escala en la esquina inferior derecha = 4 km; (C,D) fotografías de primer plano de las CGP tomadas desde el barco. (E) Fotografía fija de la grabación de un dron que capta dos tortugas marinas alimentándose a lo largo de un CGP.

Del 2 al 7 de octubre de 2018, realizamos una campaña de campo a bordo del MY Pangaea Ocean Explorer que muestreó varios lugares en el arrecife Ashmore (Pulau Pasir), situado en aguas noroccidentales de la ZEE australiana (Figura 1). Aquí se encontraron varios CGP con plásticos visibles acumulados, organismos y megafauna alimentándose. A continuación, nos centramos en estos CGP para el muestreo, junto con zonas seleccionadas al azar en las aguas circundantes (Figura 1). Llevamos a cabo 13 remolques de red en la superficie del mar utilizando redes de arrastre de manta (n = 8 en los CGP, n = 5 en las aguas circundantes), 13 estudios con drones utilizando un Phantom 4 Pro v2 (n = 6 en los CGP, n = 7 en las aguas circundantes) y 12 estudios con snorkel (n = 6 en los CGP, n = 6 en las aguas circundantes).

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