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¿Cómo podemos utilizar los estudios radio y geoquímicos del registro sedimentario reciente para evaluar temas como el peligro de terremotos y tsunamis, los procesos costeros y de la plataforma marina, el cambio del nivel del mar y sus impactos sedimentarios, y la contaminación y degradación del medio ambiente?
¿Cómo podemos utilizar las reacciones geoquímicas y radioquímicas que se producen de forma natural para desarrollar formas rentables y novedosas de tratar nuestro legado de contaminación ambiental (incluida la contaminación heredada de la industria nuclear y el ejército), y con los contaminantes que están surgiendo en la actualidad?
– Interacción de contaminantes radiactivos, metales pesados y orgánicos con suelos, sedimentos y biota – Datación radiométrica (210Pb y 137Cs) – Desarrollo de técnicas geoquímicas novedosas para la remediación de tierras y aguas contaminadas, contención y tratamiento de lixiviados/aguas subterráneas, tratamiento de efluentes y residuos e ingeniería y refuerzo de suelos – Estrategias de gestión de tierras contaminadas (incluidas las contaminadas radiactivamente) – Nanogeociencia, Nanogeociencia y nanotecnologías medioambientales (comportamiento medioambiental de las nanopartículas de ingeniería, nanopartículas y dispositivos de nanocompuestos para la limpieza del medio ambiente y de los efluentes) – Uso de Pb, Pu y otros isótopos como trazadores de fuentes de contaminantes y procesos medioambientales – Sedimentos como registradores de la entrada histórica de contaminantes y de los cambios medioambientales recientes en entornos de turba, lacustres, costeros/estuáricos y marinos.
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PoreMatMod.jl es un software de código abierto escrito en el lenguaje de programación Julia para la búsqueda y sustitución de modificaciones de estructuras químicas. Aprovecha el algoritmo de Ullmann para identificar coincidencias de subestructuras entre las estructuras madre y las de consulta, y el algoritmo ortogonal de Procrustes para alinear los fragmentos de sustitución. El software es capaz de generar bibliotecas de estructuras hipotéticas para el cribado de alto rendimiento, corregir los artefactos de los datos experimentales y generar defectos estructurales de ingeniería.
Adrian es un estudiante de tercer año de doctorado en ingeniería química en el grupo del Dr. Cory Simon, que investiga la aplicación de nuevos métodos de inteligencia artificial para el descubrimiento de materiales nanoporosos de alto rendimiento. Antes de sus estudios actuales en la OSU, completó sus licenciaturas en química (en la Universidad de Seattle) e informática (en la OSU) y un máster en química en la UO, y trabajó en investigación y desarrollo de nanotecnología en NanoVox. Actualmente reside en Corvallis con su esposa Samantha; esperan su primer hijo este verano.
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Como una de las principales empresas químicas especializadas del mundo, Clariant contribuye a la creación de valor con soluciones innovadoras y sostenibles. Una de las principales áreas de negocio de Clariant se centra en la producción de aditivos de calidad superior para revestimientos en aplicaciones como retardantes de llama, aditivos de rendimiento y soluciones avanzadas para superficies.
En Clariant, nuestras soluciones de aditivos ayudan a nuestros clientes a seleccionar los productos adecuados para sus revestimientos. Nuestro enfoque centrado en el cliente permite una estrecha colaboración en el desarrollo de nuevas soluciones que dan a los clientes la ventaja esencial en el mercado. Nuestras ceras de vanguardia, aditivos poliméricos y retardantes de llama de última generación para la industria de los recubrimientos están diseñados con un enfoque centrado en el cliente y en las soluciones para proteger, mejorar y embellecer mejor las superficies.
Bajo el nombre comercial Exolit®, Clariant ofrece una gama distintiva de soluciones de retardantes de llama no halogenados que proporcionan una protección contra el fuego más compatible con el medio ambiente para edificios, equipos eléctricos y electrónicos, así como aviones, trenes, autobuses y barcos.