The presence of pharmaceutical products in surface water andground wat การแปล - The presence of pharmaceutical products in surface water andground wat ไทย วิธีการพูด

The presence of pharmaceutical prod

The presence of pharmaceutical products in surface water and
ground water is reported in numerous works. Some of these contaminants
are persistent and accumulate in water, such as the
antiepileptic carbamazepine, the antihypertensive valsartan, the
antibiotic erythromycin etc. (Kasprzyk-Hordern et al., 2008). Some
others are named “pseudo-persistent” e although they have short
half-lives, their removal is balanced by the high continuous input,
leading to a permanent background concentration in water, which
is the case for the anti-inflammatory drug diclofenac (Khetan and
Collins, 2007). Several pharmaceuticals can not be removed in
drinking water treatment plants, as documented in various studies
reporting these chemicals in drinking water (Homem and Santos,
2011; Khetan and Collins, 2007; Loraine and Pettigrove, 2006;
Mompelat et al., 2009). The presence of certain pharmaceuticals
in water (even in tap water) proves that conventional water
treatment is unable to remove them, since they are often not
Non-thermal plasma in liquid and gas-liquid environments
generates in situ oxidizing species, such as hydroxyl radicals, ozone,
hydrogen peroxide, peroxynitrites etc., which degrade the organic
contaminants in water. The formation of $OH radicals in watercontaining
plasmas is evidenced by optical techniques
(Bruggeman et al., 2009; Kanazawa et al., 2011) and chemical probe
measurements (Kanazawa et al., 2011; Marotta et al., 2011). The
major reaction channels for the production of $OH are discussed in
detail in Bruggeman and Schram (2010). Ozone generation in discharges
above water is reported in numerous studies (Lukes et al.,
2004, 2005) and its transfer to the liquid is also suggested by
several authors (Dobrin et al., 2013; Hoeben et al., 1999; Marotta
et al., 2011). Experimental data on the formation of H2O2 in a
wide variety of plasmaeliquid systems are summarized in the review
of Locke and Shih (2011). The generation of peroxynitrites in
discharges in aireliquid environment is discussed in detail in
Brisset et al. (2011), Brisset and Hnatiuc (2012) and Lukes et al.
(2014). All these oxidizing species contribute in different proportions
to the degradation of water contaminants by plasma, and
their main reactions with organic compounds are addressed in
Lukes et al. (2012).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
The presence of pharmaceutical products in surface water andground water is reported in numerous works. Some of these contaminantsare persistent and accumulate in water, such as theantiepileptic carbamazepine, the antihypertensive valsartan, theantibiotic erythromycin etc. (Kasprzyk-Hordern et al., 2008). Someothers are named “pseudo-persistent” e although they have shorthalf-lives, their removal is balanced by the high continuous input,leading to a permanent background concentration in water, whichis the case for the anti-inflammatory drug diclofenac (Khetan andCollins, 2007). Several pharmaceuticals can not be removed indrinking water treatment plants, as documented in various studiesreporting these chemicals in drinking water (Homem and Santos,2011; Khetan and Collins, 2007; Loraine and Pettigrove, 2006;Mompelat et al., 2009). The presence of certain pharmaceuticalsin water (even in tap water) proves that conventional watertreatment is unable to remove them, since they are often notNon-thermal plasma in liquid and gas-liquid environmentsgenerates in situ oxidizing species, such as hydroxyl radicals, ozone,hydrogen peroxide, peroxynitrites etc., which degrade the organiccontaminants in water. The formation of $OH radicals in watercontainingplasmas is evidenced by optical techniques(Bruggeman et al., 2009; Kanazawa et al., 2011) and chemical probemeasurements (Kanazawa et al., 2011; Marotta et al., 2011). Themajor reaction channels for the production of $OH are discussed indetail in Bruggeman and Schram (2010). Ozone generation in dischargesabove water is reported in numerous studies (Lukes et al.,2004, 2005) and its transfer to the liquid is also suggested byseveral authors (Dobrin et al., 2013; Hoeben et al., 1999; Marottaet al., 2011). Experimental data on the formation of H2O2 in awide variety of plasmaeliquid systems are summarized in the reviewof Locke and Shih (2011). The generation of peroxynitrites indischarges in aireliquid environment is discussed in detail inBrisset et al. (2011), Brisset and Hnatiuc (2012) and Lukes et al.(2014). All these oxidizing species contribute in different proportionsto the degradation of water contaminants by plasma, andtheir main reactions with organic compounds are addressed inLukes et al. (2012).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การปรากฏตัวของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ในน้ำผิวดิน และน้ำบาดาลมีรายงาน
ในงานมากมาย บางส่วนของสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้
ถาวรและสะสมในน้ำ เช่น ยากันชัก
โรคผิวหนัง , วัลซาร์แทนยาปฏิชีวนะอีริโทรมัยซิน เป็นต้น ยาลดความดัน ,
( kasprzyk ฮอร์เดน et al . , 2008 ) บาง
คนอื่นชื่อหลอก " ถาวร " และแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิต
ครึ่งสั้นการกำจัดของพวกเขาจะมีความสมดุลโดยการป้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่องสูง
นำไปสู่ความเข้มข้นพื้นถาวรในน้ำซึ่ง
เป็นกรณีสำหรับ diclofenac ยาต้านการอักเสบ ( khetan และ
คอลลินส์ , 2007 ) หลายบริษัทไม่สามารถลบออกใน
โรงบำบัดน้ำดื่ม ตามเอกสารในการศึกษาต่างๆ
รายงานสารเคมีเหล่านี้ในน้ำ ( และพวกแซน
2011 ;khetan คอลลินส์ , 2007 ; ลอเรน และ pettigrove , 2006 ;
mompelat et al . , 2009 ) การแสดงตนของบางยา
ในน้ำ ( ประปา ) พิสูจน์ว่า ปกติน้ำ
รักษาไม่สามารถลบออก เพราะพวกเขามักจะไม่ได้
ไม่ใช่ความร้อนพลาสมาในของเหลวและของเหลวในสภาพแวดล้อมที่
สร้างแหล่งกำเนิดชนิดออกซิไดซ์ เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล , โอโซน ,
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์peroxynitrites ฯลฯ ซึ่งย่อยสลายอินทรีย์
สารปนเปื้อนในน้ำ การก่อตัวของอนุมูลอิสระใน watercontaining
$ โอพลาสมาเป็นหลักฐานด้วยเทคนิคแสง
( bruggeman et al . , 2009 ; Kanazawa et al . , 2011 ) และการวัดตรวจสอบ
เคมี ( Kanazawa et al . , 2011 ; มารอตตา et al . , 2011 )
ที่สำคัญปฏิกิริยาช่องทางในการผลิต $ โอ้จะกล่าวถึงในรายละเอียดใน bruggeman
และ แชรม ( 2010 )การผลิตโอโซนในน้ำไหล
ข้างบนรายงานในการศึกษามากมาย ( ลุคส์ et al . ,
2004 , 2005 ) และการถ่ายโอนไปยังของเหลวจะถูกพบโดย
ผู้เขียนหลาย ( ดับบริน et al . , 2013 ; hoeben et al . , 1999 ; มารอตตา
et al . , 2011 ) ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของ H2O2 ในหลากหลายระบบ plasmaeliquid

สรุปในความคิดเห็นของล็อคและ Shih ( 2011 )รุ่นของ peroxynitrites ใน
ไหลในสภาพแวดล้อม aireliquid จะกล่าวถึงในรายละเอียดใน
brisset et al . ( 2011 ) brisset และ hnatiuc ( 2012 ) และ ลุคส์ et al .
( 2014 ) ทั้งหมดเหล่านี้ชนิดออกซิไดซ์สนับสนุนในสัดส่วนที่แตกต่างกันเพื่อการย่อยสลายของน้ำปนเปื้อน

โดยพลาสมา และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์หลักมีอยู่ใน
ลุคส์ et al . ( 2012 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: