Wydział Chemiczny / Faculty of Chemistry / W3

Stały URI zbioruhttp://hdl.handle.net/11652/3

Przeglądaj

Wyniki wyszukiwania

Teraz wyświetlane 1 - 10 z 177
  • Pozycja
    Functionalization of carbon nanomaterials
    (Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, 2018) Mitura, K. A.; Szczypiński, M. M.; Korn, Ł.; Czerwińska, E.; Kolesińska, B.
    "Nowadays, almost all food products that require transport or storage, which we buy in stores are stored in packages. The packaging still needs to be modified to meet the needs of the market and to optimize the shelf life of the product as much as possible. These requirements have meant that the packaging industry has become a dynamically developing field, and entrepreneurs making pink implement new technological solutions. In order to extend the shelf life of food, smart and active packaging is introduced to eliminate the processes that terminate products inside. Currently, many studies focus on bioactive packaging modified with various allotropic forms of carbon. Bearing in mind the excellent biological properties of the nanodiamond, it finds its application in food packaging. This paper presents the adhesive and antioxidant properties of functionalized and non-functionalized nanodiamond particles and graphene oxide (GO)."
  • Pozycja
    Selective thermal ablation of cancer cells by ferromagnetic containers
    (Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, 2018-11-23) Kołaciński, Z.; Raniszewski, G.; Szymański, Ł.; Pietrzak, Ł.; Wiak, S.; Frączyk, J.; Majsterek, I.; Przybyłowska-Sygut, K.; Mościcki, A.; Kamiński, Z.
    "The limited effectiveness of conventional cancer treatment therapies and its detrimental effects on the body of the patient have proved that we need to look for new, better, methods of curing those fatal diseases. There is an indisputable need for introducing a localized treatment that would be harmful only to malignant cells, leaving the healthy ones unscathed. The paper shows one of the ways how to do it."
  • Pozycja
    Selective thermal ablation of cancer cells with ferromagnetic nanocontainers
    (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Raniszewski, Grzegorz (Ed.); Gmyrek, Zbigniew (Rec.); Firych-Nowacka, Anna (Rec.); Smółka, Krzysztof (Rec.)
    "The limited effectiveness of conventional cancer treatment therapies and its detrimental effects on the body of the patient have proved that we need to look for new, better, methods of curing those fatal diseases. There is an indisputable need for introducing a localized treatment that would be harmful only to malignant cells, leaving the healthy ones unscathed. The paper shows one of the ways how to do it.[...]"
  • Pozycja
    Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających
    (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002) Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J.
  • Pozycja
    Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska
    (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002) Perkowski, Jan
  • Pozycja
    Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń
    (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2001) Zarzycki, Roman; Imbierowicz, Mirosław; Perkowski, Jan
  • Pozycja
    Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego
    (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J.
    Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ozon niszczy większość struktur enzymatycznych mikroorganizmów, stąd jego właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze .. Gaz ten jest bardziej skuteczny od alternatywnych środków dezynfekcyjnych takich jak: chlor, dwutlenek chloru, podchloryn sodu, kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Ponadto wykorzystanie go nie prowadzi do powstania produktów ubocznych, a nadmiar ozonu jest rozkładany do tlenu. W pracy przedstawiono kilka przykładów wykorzystania ozonu np., w przetwórstwie żywności, odkażaniu pomieszczeń mieszkalnych i w ozonoterapi.
  • Pozycja
    Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację
    (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Piotrowska, M.; Piotrowska, M.; Zaborski, M.; Żakowska, Z.
    Zbadano właściwości wulkanizatów epoksydowanego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 % mol. (ENR50) usieciowanego tradycyjnie i w sposób niekonwencjonalny oraz podatność wspomnianych wulkanizatów do degradacji biologicznej. Parametry budowy sieci przestrzennej oraz właściwości mechaniczne wulkanizatów były przedmiotem zainteresowania. Degradowalne kompozyty zawierały hydrolizat keratyny. Zastosowanie tej biologicznie czynnej substancji w mieszankach gumowych przyczyniło się do zwiększenia podatności otrzymanych wulkanizatów do degradacji pod wpływem różnych gatunków grzybów pleśniowych.
  • Pozycja
    Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych
    (Politechnika Łódzka, 2003) Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja
    Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ziołowych. Po zastosowaniu dawki 10 kGy liczba przetrwalników Bacillus subtilis (D10=2,l l) i Bacillus cereus (D10=2,22) zmalała o 5 cykli log. Po zastosowaniu tej dawki liczba tlenowych laseczek obecnych w surowcach ziołowych uległa redukcji od 2 (melisa) ( D10=3,44) do 4 cykli log (dziurawiec) (D10=2,36). Użycie dawek powyżej 5 kGy pozwala na osiągnięcie przez surowce ziołowe jakości mikrobiologicznej zalecanej przez FPV.
  • Pozycja
    Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych
    (Politechnika Łódzka, 2003) Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz
    Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 godzin. Jednorazowo w komorze radiacyjnej poddawano obróbce radiacyjnej około 6700 butów. Skuteczność procesu badano metodą tamponową określając liczbę bakterii i grzybów przed i po zabiegu. Proces radiacyjnej dezynfekcji okazał się metodą skuteczną, szybką, efektywną i ekonomiczną niszczenia bakterii i grzybów, co potwierdziły badania mikrobiologiczne.