我的水生光化学有一种方法。
通过卓越研究基金 - 基础设施增强 (REF-IE) 拨款, 足球比赛结果现在有一个 SunTextXLS+(II) 模拟器可用于 社区使用。土木与环境学院副教授 Daisuke Minakata 表示 工程上,研究人员可以使用这个工具来模拟自然阳光的条件。
“在设备的受控环境中,我们实际上可以模拟什么 真正发生在自然环境中,”Minakata 说道。
阳光模拟器甚至允许根据特定条件进行定制。这个 意味着研究人员可以设置温度、湿度水平甚至时间长度,以便 模拟器可以在所需条件下运行 10 分钟或 10 小时。
这对于关注太阳的实验非常有用,因为霍顿的天气 并不总是提供充足的阳光.
关于研究员
氨基酸和阳光
Minakata 使用阳光模拟器来辅助他的水生光化学研究,。 Minkata 的团队一直致力于分析有机物的光化学命运 天然水生环境中的化合物,特别是地表水,例如苏必利尔湖.
根据 Minakata 的说法,点源和非点源均有所增加 人类活动造成的污染,意味着合成物质的存在增加 天然水生环境中的有机污染物。这些污染物可能包括 药品、个人护理产品、农药和其他农业污染物 活动。
Minakata 和他的团队正在特别观察氮的影响,因为 含氮污染物对生态系统具有极大的毒性 地表水域内。具体来说,他们对氨基酸的影响感兴趣, 这是微生物的重要能量来源。
该项目的重点是观察阳光对无痕氨基的影响 天然水生环境中存在的酸。当阳光照射到氨基酸上时, 它们合成、降解并产生新的转化副产品,例如碳 二氧化碳。 Minakata 和他的团队希望了解反应机制和途径 导致这些变化。
如果团队试图了解菜肴的制作方法,他们会观察 配方的每个步骤如何创造出新的食品。例如,过程 搅打浓奶油和糖会产生副产品搅打奶油。
“我们真的很想了解这种反应的速度有多快,以及会发生什么 副产物[那些反应机制]产生,”Minakata 说。
阳光模拟
阳光模拟器有助于找到这些答案,因为它允许研究人员模拟 化学产品和太阳引起的时间依赖性行为。
通过研究阳光对氨基酸的影响,Minakata 和他的团队可以应用 他们对其他有机或化学污染物/化合物的发现。通过了解 含氮反应机理,他们可以将相同的模型应用于其他 化学品和化合物。这使他们能够有效地预测其他人的行为 天然水生环境中的有毒化学物质和重要营养素。
“为了预测某些事情,我们需要首先了解正在发生的事情,”说 水方。
通过运行计算机模拟并使用太阳模拟器,团队可以观察到 并记录对阳光的反应机制,以及测量 模拟过程中的副产品信息。
足球比赛结果的研究人员还可以为他们的 自己的实验。通过“CEE”可以安排模拟器的使用 Suntest”谷歌日历;人们可以使用这个日历来查看模拟器何时运行 可供使用,然后提出时间。 Minkata 提前安排安全培训 使用模拟器并提供安全协议文件。
根据 Minakata 的经验,很明显,这个新工具将是一个很好的手段 照亮任何观察太阳影响的实验。
足球比赛结果是一所 R1 公立研究型大学,成立于 1885 年,位于霍顿,拥有来自全球 60 多个国家的近 7,500 名学生。密歇根州旗舰科技大学的投资回报率一直名列全美最佳大学之列,提供超过 185 个本科和毕业生科学技术、工程、计算机、林业、商业、健康专业、人文、数学、社会科学和艺术领域的学位课程。乡村校园距离密歇根州上半岛的苏必利尔湖仅数英里,提供全年户外探险的机会。







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