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Vakuum in Forschung und Praxis最新文献

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Vom Allerkleinsten zum Allergrößten 从最小到最大
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.1002/vipr.202270601
L. Kleinen
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Produkte: Vakuum in Forschung und Praxis 6/2022 产品:真空在研究和实践6/2022
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.1002/vipr.202270603
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Bezugsquellen: Vakuum in Forschung und Praxis 6/2022 供应来源:研究和实践中的真空2022年6月
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.1002/vipr.202270610
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Termine: Vakuum in Forschung und Praxis 5/2022 日期:真空研究与实践5/2022
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202270507
Informationen Unter, Október
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Ultradünne Diamantschichten 国际钻石树
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202200794
Stephan Handschuh‐Wang, M. Handschuh, Tao Wang
Diamantschichten sind seit einiger Zeit für industrielle Produkte wie Zerspanwerkzeuge erhältlich. Seither hat sich der Schwerpunkt der Forschung auf ultradünne und multifunktionale Diamantschichten verlagert. Für die Herstellung von ultradünnen Schichten (≤ 100 nm) war und ist interdisziplinäre Forschung von essentieller Bedeutung. Dieser Artikel eruiert die wesentlichen Entwicklungsschritte, welche die Synthese von ultradünnen Diamantschichten ermöglicht haben, und beschreibt neue Anwendungsgebiete, die sich aus der Dünne der Diamantschicht und der Einstellbarkeit ihrer Eigenschaften ergeben.
钻石层也开始呈现在工业生产仪器中,如碾碎工具。自那以后,所有的研究焦点都转移到了极端薄的多功能性的钻石层。生产ultradünnen层(≤100 nm)过去是、现在的研究面上.意义本文探索了使极端薄的钻石层得以合成的主要改良步骤,也说明了由于钻石层的薄而具有的刚巧特性。
{"title":"Ultradünne Diamantschichten","authors":"Stephan Handschuh‐Wang, M. Handschuh, Tao Wang","doi":"10.1002/vipr.202200794","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/vipr.202200794","url":null,"abstract":"Diamantschichten sind seit einiger Zeit für industrielle Produkte wie Zerspanwerkzeuge erhältlich. Seither hat sich der Schwerpunkt der Forschung auf ultradünne und multifunktionale Diamantschichten verlagert. Für die Herstellung von ultradünnen Schichten (≤ 100 nm) war und ist interdisziplinäre Forschung von essentieller Bedeutung. Dieser Artikel eruiert die wesentlichen Entwicklungsschritte, welche die Synthese von ultradünnen Diamantschichten ermöglicht haben, und beschreibt neue Anwendungsgebiete, die sich aus der Dünne der Diamantschicht und der Einstellbarkeit ihrer Eigenschaften ergeben.","PeriodicalId":42842,"journal":{"name":"Vakuum in Forschung und Praxis","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.1,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48712204","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Inhalt: Vakuum in Forschung und Praxis 5/2022 内容:真空在研究和实践5/2022
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202270511
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Tagungen: Vakuum in Forschung und Praxis 5/2022 /2022年5/20
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202270506
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Vergleich vakuumbasierter Dichtheitsprüfmethoden 基于真空的泄漏测试方法的比较
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202200792
Lukas Engel
Die wiederholbare und genaue Prüfung der Integrität von Primärverpackungen ist unerlässlich, um die Qualität und Wirksamkeit von pharmazeutischen Produkten zu gewährleisten. Seit Jahrzehnten werden hauptsächlich die Blaubadmethode und das Verfahren des mikrobiellen Eindringens eingesetzt. In jüngster Zeit drängen offizielle Richtlinien wie die USP <1207> auf den Einsatz deterministischer und zerstörungsfreier Methoden. In einer Vergleichsstudie sind die bekannten Studien von Kirsch und Burrel zusammengebracht worden. Mehr als 500 Glasfläschchen wurden mit Defekten (Mikroröhrchen und Glasmikropipetten) präpariert. Die Proben sind neben dem Blaubadtest mit drei vakuumbasierten Dichtheitsprüfmethoden geprüft worden: HeliumLecktest, optische Emissionsspektroskopie und Mass Extraction. Die Studienergebnisse vergleichen die vakuumbasierten Methoden mit dem Blaubadtest und bilden eine Entscheidungshilfe, die Methode zu wechseln und den neuen Richtlinien zu entsprechen.
对初级包装完整性进行重复和准确的测试对于确保药品的质量和功效至关重要。几十年来,主要使用蓝浴法和微生物渗透法。最近,USP等官方政策一直在推动使用确定性和非破坏性方法。Kirsch和Burrel的著名研究被纳入了一项比较研究。制备了500多个有缺陷的玻璃小瓶(微管和玻璃微量移液管)。除了蓝浴测试外,还使用三种基于真空的泄漏测试方法对样品进行了测试:氦泄漏测试、光学发射光谱和质量提取。研究结果将基于真空的方法与蓝浴测试进行了比较,并为改变方法和遵守新指南提供了决策帮助。
{"title":"Vergleich vakuumbasierter Dichtheitsprüfmethoden","authors":"Lukas Engel","doi":"10.1002/vipr.202200792","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/vipr.202200792","url":null,"abstract":"Die wiederholbare und genaue Prüfung der Integrität von Primärverpackungen ist unerlässlich, um die Qualität und Wirksamkeit von pharmazeutischen Produkten zu gewährleisten. Seit Jahrzehnten werden hauptsächlich die Blaubadmethode und das Verfahren des mikrobiellen Eindringens eingesetzt. In jüngster Zeit drängen offizielle Richtlinien wie die USP <1207> auf den Einsatz deterministischer und zerstörungsfreier Methoden. In einer Vergleichsstudie sind die bekannten Studien von Kirsch und Burrel zusammengebracht worden. Mehr als 500 Glasfläschchen wurden mit Defekten (Mikroröhrchen und Glasmikropipetten) präpariert. Die Proben sind neben dem Blaubadtest mit drei vakuumbasierten Dichtheitsprüfmethoden geprüft worden: HeliumLecktest, optische Emissionsspektroskopie und Mass Extraction. Die Studienergebnisse vergleichen die vakuumbasierten Methoden mit dem Blaubadtest und bilden eine Entscheidungshilfe, die Methode zu wechseln und den neuen Richtlinien zu entsprechen.","PeriodicalId":42842,"journal":{"name":"Vakuum in Forschung und Praxis","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.1,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41693893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Bezugsquellen: Vakuum in Forschung und Praxis 5/2022 日常实验和研究真空
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202270508
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Vacuum Pumping System for ITER's Deuterium Tritium Operational Campaign ITER氘氚作战活动的真空抽运系统
IF 0.1 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2022-10-01 DOI: 10.1002/vipr.202200791
Matthias Dremel, I. Banerjee, Hughes Shaun, R. Pearce
In the ITER fusion experiment the torus vacuum pumping system is mainly involved in pumping plasma exhaust gases consisting of Deuterium/Tritium (DT) and trace quantity of helium. The currently proposed plasma operation plan for the six torus cryopumps is staggered for all fueling rate and plasma durations and therefore variable tritium inventories need to be handled. The ITER cryopumps and the backing vacuum pumping system are custom made tritium compatible pumping trains. Their compliant matrix not only asks for pumping efficiencies and hydrogen confinement but also respecting the specific tritium and deuterium (DT) inventories for measures on radiation protection and fire safety. In this article, we present a possible operation plan for torus vacuum pumping system in combinations with roughing pump trains for the ITER baseline plasma scenario. The operation of the vacuum system is driven by DT inventories in the different pumps and building sectors.
在ITER聚变实验中,环形真空抽运系统主要用于抽运由氘/氚(DT)和微量氦组成的等离子体废气。目前提出的六个环面低温泵的等离子体操作计划在所有燃料供应速率和等离子体持续时间内都是交错的,因此需要处理可变的氚库存。ITER低温泵和背衬真空泵系统是定制的氚兼容泵组。他们的顺应性矩阵不仅要求泵送效率和氢限制,还要求遵守辐射防护和消防安全措施的特定氚和氘(DT)清单。在这篇文章中,我们提出了一个可能的操作计划,环面真空泵系统与粗抽泵列相结合,用于ITER基线等离子体场景。真空系统的运行由不同泵和建筑部门的DT库存驱动。
{"title":"Vacuum Pumping System for ITER's Deuterium Tritium Operational Campaign","authors":"Matthias Dremel, I. Banerjee, Hughes Shaun, R. Pearce","doi":"10.1002/vipr.202200791","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/vipr.202200791","url":null,"abstract":"In the ITER fusion experiment the torus vacuum pumping system is mainly involved in pumping plasma exhaust gases consisting of Deuterium/Tritium (DT) and trace quantity of helium. The currently proposed plasma operation plan for the six torus cryopumps is staggered for all fueling rate and plasma durations and therefore variable tritium inventories need to be handled. The ITER cryopumps and the backing vacuum pumping system are custom made tritium compatible pumping trains. Their compliant matrix not only asks for pumping efficiencies and hydrogen confinement but also respecting the specific tritium and deuterium (DT) inventories for measures on radiation protection and fire safety. In this article, we present a possible operation plan for torus vacuum pumping system in combinations with roughing pump trains for the ITER baseline plasma scenario. The operation of the vacuum system is driven by DT inventories in the different pumps and building sectors.","PeriodicalId":42842,"journal":{"name":"Vakuum in Forschung und Praxis","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.1,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47190862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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期刊
Vakuum in Forschung und Praxis
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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