hnt – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch
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hnt
joinery, wiesner hager - seating, sanela - sink+faucets
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a1architects.cz
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hnt truhlářství, wiesner hager - židle, sanela - dřez + armatury
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www.asfc-cbsa.gc.ca
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HNT
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THN 4 %
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cff.edu.pl
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HNT
– Hungary
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efow.eu
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IVDP – Portugal
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HNT
- Theater Aan Het Spui, Den Haag
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R'damse schouwburg, Rotterdam
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HNT
-34
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cell.brc.riken.jp
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RCB1538
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www.opentrends.net
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February: From
HNT
to HPC
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Febrer: De HNT a HPC
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Otsaila: HNT-tik HPC-ra
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hnt_
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en.twitcasting.tv
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アイテム・スコア
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en.twitcasting.tv
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cb
schwarzrotgold.tv
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Abstract: Among the wide range of clay nanoparticles, Halloysite nanotubes (
HNT
) are newly emerging nanomaterials which are able to act as nanofiller as a consequence of their hollow tubular morphology and tuneable surface chemistry.
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inflpr.ro
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Rezumat: Among the wide range of clay nanoparticles, Halloysite nanotubes (HNT) are newly emerging nanomaterials which are able to act as nanofiller as a consequence of their hollow tubular morphology and tuneable surface chemistry. Halloysite is naturally occurring, environmental friendly, cheap and biocompatible as shown by several in vitro and in vivo studies. Halloysite possesses an alumina inner lumen and a silica outer surface allowing its selective functionalization and the encapsulation of chemically and biologically active compounds such as drugs, natural molecules and other functional agents.
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www.listeriosis-listeriose.investigation-enquete.gc.ca
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Amylose was isolated from starch-rich yam, Dioscorea opposita Thunb. , and used to prepare a halloysite nanotubes (HNTs) supramolecular structure by mechanical force. The thus obtained amylose wrapped halloysite nanotubes (amylose-HNTs) were characterized subsequently.
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listeriosis-listeriose.investigation-enquete.gc.ca
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Nous avons isolé l’amylose d’ignames (Dioscorea opposita Thunb.) riches en amidon et l’avons utilisé pour préparer une structure supramoléculaire de nanotubes d’halloysite (HNT) en soumettant ces derniers à une force mécanique. Nous avons ensuite caractérisé les nanotubes d’halloysite enrobés d’amylose (amylose‑HNT) ainsi obtenus. Une analyse par microscopie électronique à transmission et une analyse thermogravimétrique ont montré que les parois des HNT étaient recouvertes d’amylose (environ 44,1 p. 100, en poids). La FTIR a indiqué que les changements structuraux de l’amylose étaient liés aux groupements C‑O‑C de l’amylose dans l’interaction entre l’amylose et la surface externe des HNT. L’excellente dispersion de l’amylose‑HNT dans une solution de DMSO/H2O a également illustré l’existence d’une interaction entre l’amylose et la surface externe des HNT.
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Amylose was isolated from starch-rich yam, Dioscorea opposita Thunb. , and used to prepare a halloysite nanotubes (HNTs) supramolecular structure by mechanical force. The thus obtained amylose wrapped halloysite nanotubes (amylose-HNTs) were characterized subsequently.
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Nous avons isolé l’amylose d’ignames (Dioscorea opposita Thunb.) riches en amidon et l’avons utilisé pour préparer une structure supramoléculaire de nanotubes d’halloysite (HNT) en soumettant ces derniers à une force mécanique. Nous avons ensuite caractérisé les nanotubes d’halloysite enrobés d’amylose (amylose‑HNT) ainsi obtenus. Une analyse par microscopie électronique à transmission et une analyse thermogravimétrique ont montré que les parois des HNT étaient recouvertes d’amylose (environ 44,1 p. 100, en poids). La FTIR a indiqué que les changements structuraux de l’amylose étaient liés aux groupements C‑O‑C de l’amylose dans l’interaction entre l’amylose et la surface externe des HNT. L’excellente dispersion de l’amylose‑HNT dans une solution de DMSO/H2O a également illustré l’existence d’une interaction entre l’amylose et la surface externe des HNT.
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Amylose was isolated from starch-rich yam, Dioscorea opposita Thunb. , and used to prepare a halloysite nanotubes (HNTs) supramolecular structure by mechanical force. The thus obtained amylose wrapped halloysite nanotubes (amylose-HNTs) were characterized subsequently.
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Nous avons isolé l’amylose d’ignames (Dioscorea opposita Thunb.) riches en amidon et l’avons utilisé pour préparer une structure supramoléculaire de nanotubes d’halloysite (HNT) en soumettant ces derniers à une force mécanique. Nous avons ensuite caractérisé les nanotubes d’halloysite enrobés d’amylose (amylose‑HNT) ainsi obtenus. Une analyse par microscopie électronique à transmission et une analyse thermogravimétrique ont montré que les parois des HNT étaient recouvertes d’amylose (environ 44,1 p. 100, en poids). La FTIR a indiqué que les changements structuraux de l’amylose étaient liés aux groupements C‑O‑C de l’amylose dans l’interaction entre l’amylose et la surface externe des HNT. L’excellente dispersion de l’amylose‑HNT dans une solution de DMSO/H2O a également illustré l’existence d’une interaction entre l’amylose et la surface externe des HNT.