Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gajbhiye, A." wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Flavonoids as nutraceuticals. A review
Flawonoidy jako nutraceutyki - przegląd
Autorzy:
Jain, P.K.
Kharya, M.D.
Gajbhiye, A.
Sara, U.V.S.
Sharma, V.K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/71842.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Opis:
Phenolic compounds form one of the main classes of secondary metabolites. They display a large range of structures and are responsible for the major organoleptic characteristics of plant-derived foods and beverages, particularly color and taste properties. They also contribute to the nutritional qualities of fruits and vegetables. Among these compounds, flavonoids constitute one of the most prevailing groups among plant phenolics. Owing to their importance in food organoleptic properties and human health, a better understanding of their structures and biological activities indicates their potentials as therapeutic agents and also for predicting and controlling food quality. Due to the variety of pharmacological activities in the mammalian body, flavonoids are more correctly referred as “nutraceuticals”.
Związki fenolowe są jedną z głównych grup metabolitów wtórnych. Mogą mieć bardzo różną strukturę i są odpowiedzialne za większość cech organoleptycznych żywności pochodzenia roślinnego i napojów, szczególnie za ich właściwości kolorystyczne i smakowe. Podwyższają także wartości odżywcze owoców i warzyw. Flawonoidy są jedną z największych grup fenoli roślinnych. Lepsze zrozumienie budowy i właściwości biologicznych tych związków może wykazać ich potencjał jako związków leczniczych, a także mających znaczenie w jakości żywności. Ze względu na różnorodność działań farmakologicznych w organizmach ssaków, flawonoidy powinno się nazywać „nutraceutykami”.
Źródło:
Herba Polonica; 2010, 56, 2
0018-0599
Pojawia się w:
Herba Polonica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hybrid blend membrane using PVA–g–PMA for direct methanol fuel cell applications
Autorzy:
Gajbhiye, Pratima
Tiwari, A.K.
Mann, Karan
Kahlon, J.S.
Upadhyay, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2173436.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
polyvinyl alcohol
maleic anhydride
direct methanol fuel cell
ion exchange capacity
proton-conducting membrane
alkohol poliwinylowy
bezwodnik maleinowy
ogniwo paliwowe z bezpośrednim metanolem
zdolność wymiany jonowej
membrana przewodząca protony
Opis:
In the present study, a novel PVA–g–PMA hybrid membrane was developed for application in direct methanol fuel cell (DMFC). Maleic anhydride (MA) was grafted on polyvinyl alcohol (PVA) both ionically and chemically using potassium persulfate (KPS), for the first time. The PVA–g–PMA thus synthesized was then blended with 3–Amino–4–[3–(triethylammonium sulfonato)phenyl amino]phenylene hydrochloride. The prepared membranes were characterized by FT–IR, TGA. 0.0104 S/cm of proton conductivity was found for the membrane. The ion exchange capacity was found to be 2.175 meq/g and the water uptake capacity as 14.9%. The single-chamber fuel cell power density was higher (34.72 mW/cm2) and current density (62.11 mA/cm2) when compared to Nafion 117 membrane.
Źródło:
Chemical and Process Engineering; 2022, 43, 2; 251--254
0208-6425
2300-1925
Pojawia się w:
Chemical and Process Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Preparation and characterization of ultrafine RDX
Autorzy:
Pant, A.
Nandi, A. K.
Newale, S. P.
Gajbhiye, V. P.
Prasanth, H.
Pandey, R. K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358126.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
ultrafine RDX
drowning-out crystallization
BET surface area
SEM
mechanical and electrostatic spark sensitivity
Opis:
This paper describes the synthesis of ultrafine Hexogen (UF-RDX) of size <5μm by drowning-out crystallization. RDX was precipitated from acetone or dimethylformamide (DMF) solution by reducing the solvent power using either a miscible, non-aqueous antisolvent, n-hexane, or an aqueous antisolvent, water containing polyethylene glycol (PEG). Process parameters such as solvent/ antisolvent ratio, agitation, ultrasonication etc. were studied. UF-RDX was characterized for Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and sensitivity tests. In the case of the non-aqueous antisolvent, the precipitated RDX crystals were rod shaped of diameter <1 μm. For the aqueous antisolvent, oval shaped crystals (<5 μm) were precipitated. UF-RDX was found to be more sensitive to impact and less friction sensitive compared to production grade RDX (60-80 μm).
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2013, 10, 3; 393-407
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Preparation of Nano Aluminium Powder (NAP) using a Thermal Plasma: Process Development and Characterization
Autorzy:
Pant, A.
Seth, T.
Raut, V. B.
Gajbhiye, V. P.
Newale, S. P.
Nandi, A. K.
Prasanth, H.
Pandey, R. K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358835.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
nano aluminium
thermal plasma
DC arc plasma
RF induction plasma
aluminium content
BET surface area
HR-TEM
Opis:
A bottom up approach for the preparation of Nano Aluminium Powder (NAP) using a Transferred Arc Thermal Plasma Reactor (TAPR) is described. The aluminium block is subjected to evaporation by the application of a thermal plasma. The aluminium vapour produced is rapidly quenched to room temperature resulting in crystallization of the aluminium vapour in nano-particulate form. Various process parameters, such as the plasma torch power, reactor pressure and plasma gas composition were optimized. This paper also describes the characterization of NAP by analytical methods, for the estimation of the Active Aluminium Content (AAC), Total Aluminium Content (TAC), XRD, bulk density, BET surface area, HR-TEM etc. The results are compared with those for samples prepared in other thermal plasma reactors, such as the DC Arc Plasma Reactor (DCAPR) and the RF Induction Thermal Plasma Reactor (RFITPR), and for commercially available NAP samples (ALEX, prepared by the EEW technique).
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2016, 13, 1; 53-71
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies