读者们对琼·林德赛的作品进行了建模,并描述了对parafilm的创造性使用

林赛的水晶

分子模型

来源:©Mike Glazer

琼·林赛的腺嘌呤盐酸盐模型

在一月号上,Katrina Krämer写了关于June Lindsey的文章20世纪40年代末,他在劳伦斯·布拉格(Lawrence Bragg)和威尔·泰勒(Will Taylor)的带领下,在卡文迪什实验室(Cavendish Laboratory)进行了晶体学研究。林赛推导出的重要晶体结构之一是腺嘌呤盐酸盐,这种分子的结构是弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)解决DNA结构的必要步骤。她在1948年发表了她的作品,用的是她的娘家名字Broomhead (DOI:10.1107 / S0365110X48000855).

1969年,我加入了英国剑桥卡文迪什实验室的晶体学实验室,与海伦·梅格一起工作。那时,布拉格早在许多年前就离开了英国皇家研究院,泰勒和梅格不久也将退休。结果我成了晶体学实验室的负责人。1976年,我搬到了牛津,带走了实验室的大部分设备和记录。这包括许多晶体结构模型,我很高兴地看到我仍然有六月的腺嘌呤盐酸盐模型。我附上一张照片;该模型可以在牛津大学的克拉伦登实验室查看。

迈克格雷泽
牛津大学,英国

燃烧的问题

我读了那篇文章。”燃烧金属制造清洁能源非常沮丧地问。我强烈建议支持者对所有涉及的操作和过程进行全面的能源审计。

能源必须用于建造和操作金属矿石开采设备。提炼这些矿石需要更多的能源。精炼后的矿石通常被长途运输到冶炼厂或电解还原厂,在那里生产金属需要消耗大量能源。上述步骤会产生温室气体、其他大气污染物、尾矿库和废料堆。采矿作业往往会破坏树木和其他植被,留下伤痕累累的景观,需要几十年才能恢复。将金属运输到储存和燃烧的地方将需要更多的能源和排放更多的温室气体。由于金属不能通过管道输送,社会将倒退到固体燃料时代(如木材和煤炭)。

是的,燃烧金属会产生热量(很可能还会产生氮氧化物)。支持者打算如何利用燃烧热?将其送入效率低下的蒸汽锅炉,为汽轮机提供动力?那么产生的金属氧化物呢?它们会被收集并还原为原生金属吗?这种减排将需要更多的能源,而且可能会产生更多的温室气体。

文中还提到了铝空气电池。在这方面,全面的能源审计将再次揭示生产铝所需的巨大能源投入。操作电池会产生一种氢氧化铝泥,它会迅速阻碍空气阴极的工作,必须从电池中去除,要么倾倒,要么处理(有些困难)回到“新”金属。

燃烧金属将是一种非常耗能和污染的发电方式!

Frank Smith CChem MRSC
加拿大安大略省

在飞机视野内

2021年12月版包含两篇文章同样的过程从周围的二氧化碳中生产煤油或其他液体。这一进程旨在解决航空业二氧化碳排放量持续上升的问题。

还有其他方法可以减少航空业的二氧化碳排放。最简单的办法就是停止飞行。法国政府已经开始限制国内航班。乘坐高铁或卧铺都可以环游欧洲。事实上,奥地利联邦铁路正在扩大其卧铺列车网络。另一种减少航空业的方法是对航空煤油征收与公路燃料相同的税。

在英国,如果没有取暖和做饭的能源,生活是不可能的。没有飞行的生活是可能的,这是最近的一项创新。

该过程概述于manbetx手机客户端3.0可生产甲醇等其他产品。当然,它可以用来生产家用取暖油。

Bill Edwards FRSC chem
布伦特里,英国

有趣的paragrafts

保鲜膜无疑是我最喜欢的苹果嫁接材料。这需要将母树、接穗和砧木的生长组织紧密结合数月,以形成一个健康的结合。最终的树高由砧木决定。

我喜欢的方法是侧面嫁接。用这种方法,1-2英寸的母枝和相似厚度的根茎被切成锥形,然后用几轮伞形膜结合在一起。它的弹性、一致性和耐久性意味着它可以适应任何形状、轮廓和两个分支的结节,它可以牢固地保持24个月或更长时间。对于一个健康的“拍摄”来说,已经足够长了。此外,我的一系列接枝成功率通常是80%或更高:对于任何化学反应来说,这都是一个不错的产量!

查尔斯·斯图尔特
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