Abstract:
Ce dispositif d'analyse fluidique comprend : - une plaquette (2) - au moins un canal d'écoulement (4) ménagé dans cette plaquette - des moyens (18) d'amenée d'un fluide dans le canal d'écoulement - au moins deux moyens d'analyse (28', 28'', 36 1 , 36 2 , 46) propres à analyser un échantillon de composition unique dudit fluide.
Abstract:
The present invention concerns new cationic quaternary ammonium compounds which exhibit excellent adsorption properties on negatively charged surfaces. These ones can notably be obtained firstly by reacting an internal ketone with a twin-tail amine under reductive amination conditions to obtain a twin tail triamine, then subjecting the twin tail triamine to a quaternization reaction. They can also obtained be obtained by the quaternization reaction of a certain diamine.
Abstract:
Ce procédé de détermination d'au moins un paramètre d'une transformation fait intervenir au moins un transfert entre une phase liquide et une phase gazeuse, dans lequel : on injecte une phase gazeuse dans une phase liquide de manière à former un écoulement hétérogène comprenant une succession de bulles, formées de la phase gazeuse, au sein de la phase liquide; on fait circuler cet écoulement hétérogène au sein d'un organe d'écoulement de manière à réaliser au moins un transfert entre les phases liquide et gazeuse; on observe la diminution du volume des bulles le long de cet organe d'écoulement; et on en déduit ledit au moins paramètre.
Abstract:
A non-aqueous, emulsifiable formulation comprising a) at least 3 % by weight of at least one surfactant, b) at least 10 % by weight of an organic liquid, c) at least 0.1 % by weight of at least one viscosifier selected from N- hydrocarbyldiamides or mixtures thereof.
Abstract:
An inhibitor composition contains dicyandiamide as a nitrification inhibitor, alkyl thiophosphoric triamide as a urease inhibitor, or a combination thereof, dissolved in a liquid medium comprising a solvent comprising levoglucosenone or dihydrolevoglucosenone or a derivative thereof, is useful in making fertilizer compositions and in a method of fertilizing target plants.
Abstract:
L'invention se propose d'améliorer la caractérisation de surface de matériaux solides, en la rendant plus facile à mettre en œuvre tout en obtenant des résultats fiables et précis. Selon le procédé selon l'invention; on dispose, d' une part, d' un matériau à caractériser (M), sous forme pulvérulente, et, d'autre part, d'un mélange gazeux (G) contenant une molécule sonde (S) susceptible d'interagir avec le matériau, on réalise une percolation gazeuse du matériau en faisant s'écouler le mélange gazeux dans les espaces libres entre les grains du matériau, tout en laissant ces grains en contact les uns avec les autres, pendant qu'on réalise cette percolation gazeuse à travers le matériau (M), on mesure un flux thermique radiatif (F) émis par le matériau, et à partir des mesures relatives au flux thermique radiatif (F), on déduit au moins une caractéristique de surface relative au matériau (M).
Abstract:
Selon ce procédé, on introduit le fluide dans un organe d'écoulement (6) sous forme d'une succession de bouchons (20) séparés par des tronçons (22) d'une phase porteuse et on mesure la vitesse de déplacement de ces bouchons dans l'organe d'écoulement, puis on en déduit le débit de ce fluide (20, 22).
Abstract:
The aim of the invention is to improve the surface characterization of solid materials, facilitating the implementation thereof, while producing reliable and accurate results. The method of the invention comprises the following steps: obtaining a material (M) to be characterized, in powder form, and a gas mixture (G) containing a probe molecule (S) that can interact with the material; performing gas percolation through the material, by flowing the gas mixture into the free spaces between the grains of the material, while leaving said grains in contact with one another during the gas percolation through the material (M); measuring a radiative heat flux (F) emitted by the material; and at least one surface characteristic relating to the material (M) is deduced from the radiative heat flux (F) measurements.
Abstract:
Said method for predetermining at least one conversion parameter uses at least one transfer between a liquid phase and a gas phase, wherein: a gas phase is injected into a liquid phase so as to form a heterogeneous flow including a series of bubbles, formed from the gas phase, within the liquid phase; said heterogeneous flow is caused to occur within a flow member so as to carry out at least one transfer between the liquid and gas phases; the decrease in the volume of the bubbles is observed along said flow member; and said at least one parameter is derived therefrom.