Аппарат энгеля: Аппарат Энгля: конструкция, принцип действия

Содержание

Несъемные ортодонтические аппараты Энгля

Стационарная дуга Энгля

Стационарной дугой Энгля можно перемещать зубы в вертикальном направлении. Коронки для фиксации дуги изготавливают на первые или вторые постоянные моляры. Для «вколачивания» зубов в альвеолярный отросток (зубоальвеолярного укорочения или интрузии) дугу изгибают не параллельно шейкам зубов, а ближе к переходной складке в области корней и фиксируют к зубам у шеек кольцами с упорами, надетыми на «вколачиваемые зубы». Выдвижение зубов – «вытяжение» (зубоальвеолярное удлинение или экструзия) осуществляется путем изгибания дуги до режущего края зубов, а фиксируют ее в области шеек зубов лигатурами к кольцам с упорами (крючками).

Рис. Стационарная дуга Энгля:

Аппарат активируют путем раскручивания гаек специальным ключом.

Рис. Дуга Энгля для экструзии фронтальных зубов:

Расширяющая или экспансивная дуга Энгля

Расширяющая или экспансивная дуга Энгля — это коронки с горизонтальными трубками, которые фиксируют на первых или вторых постоянных молярах. Дугу изгибают таким образом, чтобы она прилегала к вестибулярной поверхности фронтальных зубов и отставала от боковых зубов – была шире зубного ряда. При введении дуги в трубки, дуга обладая эластичностью смещает боковые зубы, увязанные к ней лигатурами. Аппарат активируют разгибанием предварительно снятой дуги, подкручивания лигатур, развинчиванием гаек.

Рис. Расширяющая или экспансивная дуга Энгля:

Скользящая дуга Эгля

Скользящая дуга Эгля предназначена для дистального смещения фронтальных зубов или изменения их наклона. Изготавливая коронки на первые постоянные моляры, оставляют свободное от припоя место с дистальной стороны трубки. На дуге в области клыков припаивают крючки, открытые кпереди, а в области фронтальных зубов зацепные петли, перекинутые через режущие края (ширина петель 2 мм, толщина 0,5 мм). Вводят дугу в трубки и закрепляют резиновую тягу за крючки в области клыков и за свободный от припоя задний край трубки на молярах. Дуга смещаясь назад под влиянием резиновой тяги изменяет наклон фронтальных зубов.

Рис. Скользящая дуга Эгля:

Выскальзывающая дуга Энгля предназначена для вестибулярного отклонения фронтальных зубов с помощью межчелюстной тяги. Технология ее изготовления отличается тем, что отступая вперед на 2 мм от упорных гаек, к ней приваривают крючки и отгибают их кзади, перемещаемые зубы подвязывают к дуге. Под воздействием тяги дуга выскальзывает и перемещает прикрепленные к ней зубы.

Аппарат Энгля межчелюстного действия

Аппарат (дуга) Энгля межчелюстного действия фиксируется на верхней и нижней челюсти. Для смещения нижней челюсти вперед или мезиально (при дистальном прикусе) к дуге верхней челюсти в области 4 3 | 3 4 припаивают крючки открытые кпереди. Резиновые лигатуры (обычно кольца) натягивают между этими крючками и трубками на коронках нижних моляров.

Рис. Аппарат Энгля межчелюстного действия:

Для смещения нижней челюсти назад или дистально (при мезиальном прикусе) крючки припаивают на дуге, укрепленной на нижней челюсти в области 4 3 | 3 4 и направляют резиновую тягу к верхним молярам.

С помощью аппарата Энгля можно устранить неправильное положение отдельных или группы зубов; расширить или сузить зубные дуги; исправить соотношение зубных рядов в сагиттальном (дистальный и мезиальный прикус) и вертикальном направлении (открытый и глубокий прикус).

Недостатком дуговых аппаратов Энгля является фиксация зубов к дуге проволочными лигатурами, применение коронок на моляры, травмирующих край десны и приводящих к повороту опорных зубов.

Исправление открытого прикуса — Стоматология «Эксперт»

Нарушение прикуса можно часто встретить как у детей, так и у взрослых. К сожалению, многие пациенты не уделяют этому дефекту должного внимания и не спешат обращаться за помощью к профессиональному стоматологу. В результате прогрессирования деформации могут серьезно пострадать внутренние органы, нарушится пищеварение и дикция, а также могут наблюдаться различные заболевания лор – органов. В стоматологии принято выделять сложную и достаточно распространенную патологию челюсти – открытый прикус. Чаще всего такой дефект наблюдается в детском возрасте. Поскольку эта аномалия является довольно сложной, то заниматься ее лечение следует начать как можно раньше с целью избежать серьезных последствий. Что же такое открытый прикус? Этим термином принято называть нарушение прикуса, при котором человек не может полностью сомкнуть верхнюю и нижнюю челюсть. Такая особенность строения зубных рядов не просто сильно портит внешность, но и может послужить причиной появления проблем со здоровьем.

Причины появления

Любой квалифицированный врач перед началом поэтапного лечения должен определить природу возникновения деформации. Среди самых распространенных причин, по которым появляется открытая окклюзия, можно выделить следующие:
  • Наследственный фактор является самой частой причиной развития патологии.
  • Нарушения развития малыша в утробе матери, травмы при родах.
  • Наличие заболеваний, становящихся причиной деформации кости челюсти.
  • Наличие пагубных привычек, например, сосать палец, губ, языка, продолжительное использование соски и тд.
  • Проблемы с глотанием, дыханием через нос, дикцией и пережевыванием пищи.

Лечение молочных зубов

Решение о том, какой же метод лечения использовать, принимает лечащий врач. Во многом решение будет зависеть от степени развитости патологии и наличия у пациента каких-либо осложнений. Для исправления кривизны молочных зубов у детей могут использоваться методы, действие которых направлено на восстановление работоспособности миодинамической системы кости. Сюда относят следующие методики:
  • Занятие миогимнастикой назначается деткам до 6-7 лет. При этом могут быть задействованы специальные стоматологические аппараты под названием активаторы.
  • Электромиостимуляция.
  • Употребление в пищу жестких продуктов, которые способствуют увеличению давления на зубной ряд в процессе жевания.
  • Брекет – системы, пластины и капы. Такие конструкции способны наладить процесс глотания и улучшить тонус мышц челюсти.

Лечение коренных зубов

К наиболее распространенным и довольно эффективным способам лечения можно отнести:
  • Использование прозрачных съемных систем под названием элайнеры.
  • Установка несъемных брекет – систем. Они могут быть изготовлены из разных материалов (керамика, металл, пластик), а также они отличаются силой воздействия на зубной ряд.
  • Установка коронок или виниров, за счет чего изменяется высота и форма зубов.
  • Использование аппарата Энгеля и многое другое.
Чтобы добиться наилучшего результата, лучше всего устанавливать несъемные конструкции, которые обеспечивают надежный и быстрый результат. В том случае, когда открытый прикус находится на самой запущенной стадии, корректирующие системы применяют вместе с хирургическими методами лечения патологии. Также могут быть назначены следующие процедуры:
  • компактостеотомия;
  • удаление лишних единиц ряда;
  • Декортикация, то есть удаление моляров и снятие специальным бором кортикального слоя.
  • Стачивание или удлинение коронковой части зуба. Обязательно сопровождается полным депульпированием обрабатываемых зубов.
  • Могут проводиться профилактически тренировки с логопедом в случае нарушения дикции.
В любом случае, чем раньше родители обращают внимание на дефект прикуса своего ребенка и обращаются за квалифицированной помощью к ортодонту, тем выше шанс быстро и безболезненно получить красивую и здоровую улыбку.

Промежуточная аттестация МДК.04.01 «Технология изготовления ортодонтических аппаратов»

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение Среднего профессионального образования «Рязанский медицинский колледж» ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Рассмотрен на заседании ЦМК по специальности «Стоматология ортопедическая» Протокол №_____от________г Председатель______________ А.Г. Губочкин

МДК.04.01 «Технология изготовления ортодонтических аппаратов»

Курс__3___________ Семестр__5________ Специальность 310205 «Стоматология ортопедическая»

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора

___________________ Т.П. Журавлева

Тестовый контроль Вариант №2

  1. Пружина Коффина должна отстоять от слизистой оболочки неба на расстоянии: а) 0,2 – 0,4 мм б) 0,5 – 0,7 мм в) 0,7 – 0,9 мм г) 0,8 – 0,9 мм

  1. Один из вариантов препарирования зубов под ортодонтическую коронку: а) снимается слой твердых тканей на толщину металла б) больше снимается твердых тканей с вестибулярной стороны в) препарирование не производится г) больше снимается твердых тканей с оральной стороны

  1. При изготовлении ортодонтической коронки производится сепарация: а) физиологическая б) односторонним сепарационным диском в) двусторонним сепарационным диском г) вулканитовым диском

  1. При правильном положении край ортодонтической коронки: а) доходит до уровня десневого края б) погружается в десневой желобок на ½ его глубины в) погружается в десневой желобок на 1 – 1,5 мм г) погружается в десневой желобок на 1/3 его глубины

  1. Наиболее применяемые фиксирующие приспособления несъемных ортодонтических аппаратов: а) каппы б) кольца б) коронки г) кламмеры

  1. Дистальные концы опорных трубок срезаются под углом: а) 35 градусов б) 45 градусов в) 55 градусов г) 90 градусов

  1. Дуги, наиболее часто употребляемые в несъемных ортодонтических аппаратах: а) вестибулярные круглые б) вестибулярные скрученные в) вестибулярные и оральные круглые, сдвоенные, строенные, четырехгранные г) оральные круглые

  1. Режим холодной полимеризации пластмассы под давлением: а) температура воды 20 градусов, АД – 3 атм б) температура воды 30 градусов, АД – 3 атм в) температура воды 20 градусов, АД – 5 атм г) температура воды 30 градусов, АД – 5 атм

  1. При изготовлении ортодонтических аппаратов преимущественно применяется способ гипсовки в кювету: а) прямой б) обратный в) комбинированный г) прямой и комбинированный

  1. Лечебные ортодонтические аппараты используются для: а) устранения вредных привычек б) нормализации носового дыхания в) исправления положения зубов, формы и размера зубного ряда и нормализации смыкания зубных рядов г) нормализации речи

  1. Одним из условий успешного ортодонтического лечения является: а) отсутствие места в зубном ряду б) наличие места в зубном ряду в) наличие препятствий на пути перемещаемого зуба г) наличие места в зубном ряду и отсутствие препятствий на пути перемещаемого зуба

  1. Возможное осложнение в результате неправильно проведенного ортодонтического лечения: а) функциональный прикус б) изменение окраски коронки зуба в) введение зуба из небного положения в зубную дугу г) дефект зубного ряда

  1. Краткая характеристика аппарата Энгля со стандартной дугой: а) механически действующий аппарат, исправляющий лингвальное положение зубов б) функциональный аппарат, исправляющий небное положение зубов в) аппарат комбинированного действия, перемещает лингвально расположенные зубы г) функциональный аппарат, исправляющий вестибулярное положение зубов

  1. Дуга Энгля с косой резиновой тягой применяется для лечения: а) открытого, перекрестного прикусов б) прогнатии (дистоокклюзии)

  1. Опорными зубами в аппарате Энгля являются: а) клыки б) моляры в) премоляры г) резцы

  1. Брекеты используются для лечения аномалий: а) отдельных зубов б) отдельных зубов и зубных рядов в) отдельных зубов, зубных рядов и прикуса г) прикуса

  1. Коронка Катца – это аппарат: а) механического действия б) функционально направляющего действия в) комбинированного действия

  1. Обязательное условие применения коронки Катца: а) наличие места в зубной дуге, перекрытие зубами антагонистами не менее 1/3 высоты коронки б) недостаток места в зубной дуге, отсутствие перекрытия зубами нижней челюсти в) отсутствие места в зубной дуге г) отсутствие перекрытия зубами нижней челюсти

  1. Краткая характеристика коронки Катца: а) механического действия, перемещает зубы в небном направлении б) функционально действующий, исправляет небное положение верхних передних зубов в) комбинированного действия, перемещает передние зубы в вестибулярном направлении г) механического действия, перемещает зубы в оральном направлении

  1. Длина направляющей плоскости коронки Катца, равна ширине: а) одного зуба антагониста б) двух зубов антагонистов в) четырех зубов антагонистов г) трех зубов антагонистов

  1. Пружины, наиболее часто употребляемые в ортодонтических аппаратах: а) Коллера б) Коффина, змеевидная в) с завитком, овальная г) рукообразная пружина Калвелиса д) все ответы верны

  1. Змеевидные пружины отклоняют зуб: а) дистально б) вестибулярно в) орально г) медиально

  1. Основной смысл ортодонтического лечения резцов верхней челюсти, находящихся в супраокклюзии, заключается: а) перемещении их вниз до уровня окклюзионной плоскости после предварительной подготовки места в зубной дуге б) во «вколачивании» зубов с перестройкой альвеолярного отростка в) перемещение зубного ряда до уровня указательных зубов г) в перемещении их наверх

  1. Принципиальное отличие принужденного прикуса от истинной прогении: а) не все зубы находятся в обратном смыкании б) пациент может сместить нижнюю челюсть кзади до краевого смыкания резцов в) прогенического взаимоотношения добиваются принудительно г) все зубы находятся в обратном смыкании

  1. Основной смысл ортодонтического лечения зубов, находящихся в тортоокклюзии, заключается в: а) создании двух противодействующих сил б) освобождении места для данных зубов в) повороте вокруг вертикальной оси и закреплении их в правильном положении г) медио-дистальном перемещении зубов

  1. Основной смысл ортодонтического лечения резцов верхней челюсти, находящихся в инфраокклюзии, заключается: а) в перемещении зубного ряда до уровня указанных зубов б) в перемещении аномально расположенных зубов вниз до уровня окклюзионной плоскости после предварительной подготовки места в дуге в) во «вколачивании» зубов с перестройкой альвеолярного отростка окклюзионной плоскости после предварительной подготовки места в дуге г) в вестибулярном наклоне указанных зубов

  1. Аппарат Брюкля применяется для лечения: а) прогнатии б) прогении в) прогнатии и прогении г) открытого прикуса

  1. Наклонная плоскость аппарата Брюкля моделируется: а) в области резцов б) от клыка до клыка в) от первого премоляра до первого моляра г) в области центральных резцов

  1. Характеристика каппы Бынина: а) механически действующий аппарат, лечит прогению б) функционально действующий аппарат, перемещает верхние передние зубы вестибулярно в) аппарат комбинированного действия, лечит прогению г) функционально действующий аппарат, лечит прогнатию

  1. Направление раскручивания винта: а) техник проверяет предварительно б) отмечено красной точкой в) подсказывает врач г) произвольно

  1. Граница моделирования пластмассовой каппы должна: а) проходить на уровне десневого края б) проходить, отступая от десневого края на 0,5 мм в) входить в зубодесневой карман на 0,5 мм проходить на уровне экватора зубов

  1. Отпечатки жевательных поверхностей противостоящих зубов на каппе или окклюзионных накладках фиксацию съемных аппаратов: а) ослабляют б) усиливают в) не изменяют г) ослабляют при наличии дефекта зубного ряда

  1. Опорой каппы Бынина является: а) назубная пластмассовая каппа на нижнюю челюсть б) небо в) базисная пластинка г) наклонная плоскость

  1. Аппарат Брюкля – это аппарат: а) верхнечелюстной б) нижнечелюстной в) двучелюстной г) назубной

  1. Аппарат Хургиной применяется при: а) прогении, осложненной открытым прикусом б) прогнатии, осложненной глубоким прикусом в) прогнатии, осложненной открытым прикусом г) прогении, осложненной глубоким прикусом

  1. Нижние резцы при смыкании с накусочной площадкой должны испытывать нагрузку в направлении: а) вертикальном б) трансверзальном в) вертикальном и трансверзальном г) сагиттальном

  1. Краткая характеристика накусочной пластинки Катца: а) механически действующий аппарат, лечит прогнатию б) функционально действующий аппарат, лечит прогнатию в) функционально действующий аппарат, лечит прогению г) аппарат комбинированного действия, лечит прогнатию

  1. Ширина перекидных крючков накусочной пластинки Катца: а) 1,0 – 1,5 мм б) 1,5 – 2,0 мм в) 2,5 – 3 мм г) 2 – 2,5 мм

  1. Толщина листовой стали, из которой изготавливают перекидные крючки накусочной пластинки Катца: а) 0,8 – 0,9 мм б) 0,7 – 0,8 мм в) 0,5 – 0,7 мм г) 0,9 – 1,0 мм

  1. Марка листовой стали, из которой изготавливают перекидные крючки накусочной пластинки Катца: а) 12Х18Н9Т б) ЭИ 95 в) 1Х18Н9Т г) ПД – 190

  1. Краткая характеристика съемной пластинки на верхнюю челюсть с двумя рукообразными пружинами: а) механически действующий аппарат, применяют для лечения диастемы б) функциональный аппарат, перемещает зубы в дистальном направлении в) аппарат комбинированного действия, применяется для лечения диастемы г) функциональный аппарат, применяется для лечения диастемы

  1. Аппарат Хургиной – это аппарат действия: а) механического б) функционально-направляющего в) комбинированного г) функционально-действующего

  1. Аппарат Башаровой – это аппарат действия: а) механического б) функционально-направляющего в) комбинированного г) функционально-действующего

  1. В небный базис аппарата Башаровой с пружинящими наклонными плоскостями для лечения прогнатии вводятся ретракторы, отступя от шеек резцов на: а) 0,5 см б) 1 см в) 2 см г) 2,2 см

  1. Элемент аппарата Башаровой для лечения прогнатии, осложненной глубоким прикусом: а) окклюзионная накладка б) направляющая плоскость в) наклонная плоскость г) вестибулярная дуга с М-образным изгибом

  1. При изготовлении базиса из быстротвердеющей пластмассы среднюю часть винта (барабан) от попадания пластмассы изолируют: а) гипсом б) мольдином в) асбестом г) все ответы верны

  1. При замене воскового базиса на пластмассу горячей полимеризации, среднюю часть винта (барабан) от попадания в него пластмассы изолируют: а) гипсом б) мольдином в) асбестом г) все ответы верны

  1. Главный недостаток применения базисных пластмасс в ортодонтических аппаратах состоит в том, что: а) при извлечении аппарата из кюветы возможна деформация проволочных деталей б) требуется слишком большое количество расходных материалов в) растянут процесс изготовления аппарата г) не всегда есть в наличии нужный материал

  1. Краткая характеристика формирователя прикуса Башаровой – это аппарат: а) комбинированного действия, применяется для лечения прогнатии б) механического действия, применяется для лечения прогнатии в) функционального действия, применяется для лечения открытого прикуса г) комбинированного действия, применяется для лечения открытого прикуса

  1. При изготовлении регулятора функции Френкеля применяется преимущественно метод полимеризации: а) горячий б) холодный в) холодный под давлением г) микроволновый (СВЧ)

  1. Функциональный регулятор Френкеля применяется для лечения аномалий прикуса: а) прогнатии (дистоокклюзии) б) прогении (мезиоокклюзии) в) прогнатии (дистоокклюзии) и прогении (мезиоокклюзии) г) аномалии положения отдельного зуба

  1. Диаметр ортодонтической проволоки для изготовления небного бюгеля регулятора функции Френкеля I типа: а) 0,6 – 0,8 мм б) 0,8 – 0,9 мм в) 0,9 – 1,1 мм г) 1, 2 мм

  1. Элемент регулятора функции Френкеля — боковой щит, предназначен для развития апикального базиса зубной дуги в направлении: а) трансверзальном б) вертикальном в) вертикальном и сагиттальном г) сагиттальном

  1. Протезирование съемными протезами у детей показано в возрасте: а) 2-х лет б) 3-х лет в) 4-х лет г) 5-ти лет

  1. При протезировании детей с временным прикусом можно применять: а) съемные протезы б) мостовидные протезы в) фарфоровые коронки г) штифтовые зубы

  1. Срок замены пластиночных протезов и аппаратов в детском возрасте: а) до 11 лет через 6-8 месяцев; в 11-15 лет через 1,5 года; в 15-18 лет через 2 года б) до 15 лет через год; в 15-18 лет через 2 года в) до 11 лет через полгода; в 11-15 лет через 8-10 месяцев г) до 11 лет через год; в 11-15 лет через 2 года; в 15-18 лет через 2,5 года

  1. Протезированием съемными протезами в детском возрасте рост и развитие челюстей: а) стимулируется б) не изменяется в) тормозится г) останавливается

  1. Протезы для детей должны быть: а) простыми по конструкции б) преимущественно несъемными в) сложными по конструкции г) минимальными по размерам

  1. Во временном прикусе возмещаются дефекты: а) отдельных зубов б) зубных рядов в) отдельных зубов и зубных рядов г) частичные дефекты зубных рядов

  1. Односторонние включенные дефекты зубного ряда во временном прикусе восстанавливаются: а) съемными протезами б) несъемными протезами в) съемными и несъемными протезами г) мостовидными протезами

  1. Дистальная граница базиса съемного протеза, возмещающего односторонний дефект, при протезировании во временном прикусе: а) должна захватывать последний зуб противоположной стороны дефекта б) на противоположной стороне может быть укорочена в) может быть укорочена г) может быть укорочена при включенном одностороннем дефекте

  1. При протезировании во временном прикусе края съемного протеза нижней челюсти: а) истончают б) делают утолщенными в) истончают по дистальному краю г) не имеет значения

  1. Дефект зубного ряда во фронтальном участке верхней челюсти во временном прикусе возмещается съемным протезом: а) с обязательным перекрытием искусственными зубами нижних зубов на 1/3 б) с обязательным перекрытием искусственными зубами нижних зубов на ½ в) с обязательным перекрытием искусственными зубами нижних зубов на 2/3 г) без перекрытия

  1. Возмещение частичных дефектов коронок постоянных зубов в сменном прикусе: а) необходимо б) не обязательно в) на усмотрение лечащего врача г) по желанию пациента

  1. Врожденный дефект челюстно-лицевой области: а) расщелина твердого неба б) нарушение окклюзии в) тортоаномалия г) гипоплазия

  1. Для снятия оттиска с верхней челюсти при щелинных дефектах применяется: а) стандартная оттискная ложка б) S-образный шпатель в) стандартная перфорированная оттискная ложка г) индивидуальная ложка

  1. Снятие оттиска при щелинных дефектах производят: а) гипсом б) альгинатными слепочными массами в) термопластическими слепочными массами г) цинкоксидэвгенольными слепочными массами

  1. Цель раннего ортодонтического лечения: а) обеспечение условий достижения равновесия в действии мышц губ, щек, языка б) восстановление дефекта в) устранение аномалий г) профилактика аномалий

  1. Ретенционные аппараты обеспечивают: а) закрепление достигнутых результатов б) перемещение фронтальных зубов в вестибулярном направлении в) перемещение фронтальных зубов в оральном направлении г) перемещение фронтальных зубов в мезио-дистальном направлении

  1. Для изготовления упоров для языка применяют ортодонтическую проволоку диаметром (мм): а) 0,3 – 0,5 мм б) 0,6 – 0,8 мм в) 0,9 – 1,0 мм г) 1,2 мм

  1. Окклюзионные накладки в отличие от капп: а) делают из сплавов металлов б) делают до экваторов, а не до десневого края в) делают в виде капюшонов г) делают из пластмассы «Синма М»

  1. Упоры для языка – это: а) приспособления, с помощью которых язык отстраняется от тех зубов, у которых он привык находиться б) приспособление, помогающее сосредоточить всю мощь жевательного давления на запланированных участках в) приспособления, с помощью которых язык, воздействуя на них, перемещает зубы в оральном направлении г) приспособление, с помощью которого язык поддерживается в висячем положении

  1. Небная пластинка с активной вестибулярной дугой: а) механически действующий аппарат, «собирает» зубы при наличии трем между зубами б) функционально действующий аппарат, перемещает зубы в оральном направлении в) аппарат комбинированного действия, «собирает» зубы при наличии трем г) аппарат механического действия

  1. Пластинка с винтом и секторальным распилом: а) механически действующий аппарат, помогает вылечить дистальный прикус б) функционально действующий аппарат, помогающий переместить боковые в вестибулярном направлении в) аппарат комбинированного действия, перемещает передние зубы в оральном направлении г) функционального действия аппарат

  1. Каппу Шварца в процессе лечения активируют: а) заменой на новую б) вырезанием окон на окклюзионных поверхностях в) наслоением быстротвердеющей поверхности г) не активируют ничем

  1. Аппарат Андрезена-Гойпля: а) механически действующий, лечит дистальный прикус б) функционально действующий, используется при лечении дистального и мезиального прикусов в) аппарат комбинированного действия, используется при лечении дистального прикуса г) аппарат механического действия

  1. Регулятор функции Френкеля используется в: а) в двух разновидностях б) в трех разновидностях в) в четырех разновидностях г) в пяти разновидностях

  1. Толщина пластмассовых щитов аппарата Френкеля: а) должна определяться клинической картиной б) не должна превышать 1,5 мм в) не должна превышать 2,5 мм г) не должна превышать 0,5 мм

  1. Аппарат Брюкля при лечении мезиального прикуса можно использовать: а) так же, как при лечении аномалии зубного ряда б) вместе с подбородочной каппой в) вместе с подборочной каппой, головной шапочной и внеротовой резиновой тягой г) вместе с головной шапочкой

  1. Установка брекетов не сразу в полости рта, а предварительно на моделях челюсти пациента называется: а) обратный б) непосредственный в) косвенный г) прямой

  1. Прикус постоянных зубов характеризуется:

а) количеством зубов

б) формой зубных рядов

в) размером челюстей

г) видом смыкания зубных рядов и их соотношением

  1. Признак характеризующий ортогнатический прикус постоянных зубов:

а) каждый зуб имеет по одному антогонисту

б) смыкание по 2 классу Энгеля

в) каждый зуб вступает в контакт с 2- мя антогонистами, за исключением верхнего зуба мудрости и нижнего 1- го резца. Каждый верхний зуб в центральной окклюзии вступает в контакт с одноименным нижним и позади стоящим.

г) смыкание по 3 классу Энгля

  1. Аномалии строения зубного ряда:

а) сужение

б) расширение

в) деформация

г) изменение формы и размеров зубного ряда

  1. Аппаратами комбинированного действия является:

а) имеющие элементы функциональных аппаратов

б) имеющие элементы механических аппаратов

в) имеющие элементы функциональных и механических аппаратов

г) имеющие резиновую тягу

  1. Наиболее полное представление о размерах челюстей дает:

а) антропометрическое изучение строение лица

б) фотометрический метод

в) ортопантомография

г) телеренгенологическое исследование головы в боковой проекции

  1. Взаимное изменение место расположения зубов в зубном ряду называется:

а) транспозиция

б) тортоаномалия

в) инфраположение

г) супраположение

  1. Назначение скользящей дуги Энгеля является:

а) расширение зубного ряда

б) удлинение зубного ряда

в) укорочение зубного ряда

г) все ответы верны

  1. Продолжительность ортодонтического лечения по устранению аномалий положения отдельных зубов у взрослых составляет:

а) 1 неделю

б) 2 дня

в) до года

г) 2 – 3 года

  1. В конструкцию функциональных аппаратов обязательно входят:

а) винт

б) резиновая тяга

в) наклонная плоскость, накусочная площадка

г) пружины

  1. Смещение зуба в вертикальном направлении, когда зуб находится выше окклюзионной кривой называется:

а) супраположение

б) транспозиции

в) тортоаномалии

г) дистоположении

  1. Оптимальной конструкцией протеза при вертикальной форме феномена Попова – Годона является:

а) ортодонтические кольца

б) съемная пластинка с распилом и винтом

в) накусочная пластинка

  1. Для каппы Шварца и Бынина характерно наличие:

а) наклонная плоскость

б) накусочной площадки

в) вестибулярной дуги

г) ортодонтического винта

  1. Очередность прорезывания постоянных зубов:

а) 6-2-3-4-5-1-7

б) 6-2-4-3-1-7-5

в) 6-1-2-4-3-5-7

г) 6-3-4-5-7-1-2

  1. К ретенции зубов относится:

а) к аномалии положения

б) к аномалии сроков прорезывания

в) к аномалии формы

г) к аномалии структуры

  1. План лечения перекрестной окклюзии, обусловленной равномерным сужением верхнего зубного ряда, включают:

а) расширение верхнего и нижнего зубного ряда

б) расширение верхнего зубного ряда

в) удлинение нижнего зубного ряда и расширение верхнего зубного ряда

г) удлинение верхнего зубного ряда

  1. Для механически действующего аппарата характерно наличие:

а) винта, лигатуры, дуги, резиновых колец, пружины

б) наклонной плоскости

в) накусочной площадки

г) все ответы верны

  1. Для поворота зуба по оси надо создать следующее количество сил:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

  1. Возможные направления смещения зубов после удаления антогонистов:

а) вертикальное, медиальное

б) дистальное, оральное

в) вестибулярное, комбинированное

г) все ответы верны

  1. Мезиальное положение боковых зубов определяется относительно:

а) фронтальной плоскости

б) сагиттальной плоскости

в) фронтальной и сагиттальной вместе

г) окклюзионной плоскости

  1. Смещение зуба от оптимального положения вперед по зубному ряду называется:

а) мезиоположением

б) дистоположением

в) супраположением

г) инфраположением

Коэффициент Энгеля в Китае продолжает снижаться

23 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн — Ежедневные траты на питание больше не являются самой главной проблемой для большинства жителей Китая. Доля расходов домохозяйств на питание среди прочих потребительских расходов называется коэффициентом Энгеля, и чем ниже этот показатель, тем лучше. На международном уровне этот показатель часто используется для измерения уровня жизни людей в стране или регионе, то есть чем богаче жители, тем этот коэффициент ниже. Если показатель превышает 60%, то это означает низкий уровень жизни жителей этой страны, 50%-60% — среднезажиточный, 40%-50% показывает, что в стране имеется определенный уровень благополучия, 30%-40% — относительное богатство жителей, 20%-30% или меньше 20% значит, что жители имеют очень высокий уровень жизни.

За период «13-ой пятилетки » (2016-2020 гг.) коэффициент Энгеля в Китае снизился с 30,1% в 2016 году до 28,2% в 2019 году.

Последние пять лет доходы жителей Китая росли, что способствовало снижению коэффициента Энгеля.

Согласно целевым показателям, установленным на «13-ю пятилетку» и рассчитанным в ценах 2015 года, располагаемый доход жителей Китая на душу населения вырос до 30 000 юаней в 2020 году. Фактически эта цель была достигнута уже в 2019 году. По словам Нин Цзичжэ, директора Национального бюро статистики, в 2019 году располагаемый доход на душу населения в стране превысил 30 000 юаней. Качество жизни китайцев еще больше улучшилось, уровень доходов жителей повысился, а количество представителей среднего класса выросло. Несмотря на влияние эпидемии в этом году, располагаемый доход жителей страны на душу населения за первые три квартала достиг 23 781 юаня, что на 3,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За пять лет структура потребления не переставала оптимизироваться. Помимо еды и одежды, жителям также стали доступны и такие виды потребления, как осмотр достопримечательностей и развлечения. 

Снижение коэффициента Энгеля отражает общую тенденцию роста потребления домашних хозяйств. За последние пять лет все больше и больше импортных товаров стали частью жизни простых китайцев. 

Благодаря экономическому и социальному развитию китайцы начали получать удовольствие от жизни, а повышение уровня потребления стало мощной движущей силой экономического развития Китая.  

(PDF) Reform era in German statistics and E. Engel./Voprosy Statistiki, 5/2017

Вопросы статистики, 5/2017

Ñòðàíèöû èñòîðèè

80

ский орган уже новой объединенной Герман-

ской империи.

До статистических реформ Энгеля в Прус-

сии существовал чисто децентрализованный

метод сбора различной необходимой для

общественных целей информации с помощью

местных, районных и окружных списков,

которые затем представлялись в королевское

статистическое бюро. Энгелем были введены

и испытаны принципиально новые методы

сбора информации: вначале в сочетании с

полным обзором для провинций, затем дан-

ные объединялись для государства в целом.

На территории переписи постепенно перехо-

дили от местных списков учета, составляемых

и рассчитываемых чиновниками, на списки

домов и домохозяйств, которые заполнялись

уже главами домохозяйств. Вся система пока-

зателей стала связана с домашним хозяйством,

а данные списков домохозяйств подвергались

централизованной первичной обработке. Под-

держание полученных сведений как первичных

материалов (Urma terials), накопленных в ходе

опроса, осуществлялось, прежде всего, мето-

дом учета по карточкам (Zahlkartenmethode),

которому Энгель справедливо, как оценивали

это нововведение в начале XX века, придавал

такое большое значение. Этот метод впервые

был опробован в Пруссии в 1869 г.

Энгель был постоянным членом Статисти-

ческой комиссии и с 1886 г. членом Между-

народного статистического института; одним

из главных лидеров и основателей междуна-

родных статистических конгрессов, в девяти

из которых (последний в 1876 г. в Будапеште)

принял заметное участие и внес выдающийся

вклад. Начиная с Международного статистиче-

ского конгресса 1863 г. в Берлине, на котором

Э. Энгель председательствовал в качестве при-

нимающей стороны, его исследовательский,

методологический и организаторский талант

в области статистики стал международно при-

знанным — он привлек внимание и в США, что

вылилось в принятие прусской системы стати-

стики в качестве модели для институционали-

зации американской официальной статистики.

И. Фаллати в отчете о первом Международном

статистическом конгрессе в Брюсселе указывал

на заслуги Энгеля в исчислениях процентных

соотношений, как «нигде до него сделано не

было, для удобного использования и особенно

для сопоставимости статистических работ по-

всюду в мире» [15, s. 658].

Îñíîâíîé ïðåäìåò ýêîíîìèêî-

ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Наибольшую

известность получили работы Энгеля, принес-

шие ему известность как автору экономическо-

го «закона Энгеля», впервые сформулирован-

ного в 1857 г. и выявляющего закономерности

взаимозависимости изменений структуры

потребления и величины получаемого домохо-

зяйством дохода. Это одна из самых известных

работ Энгеля, а исследования семейных бюд-

жетов он продолжал до конца жизни. Работа

«Соотношение производства и потребления в

Королевстве Саксония» [11], опубликованная

в журнале «Zeitschrift des Statistischen Bureaus

des Koniglich Sachsischen Ministerium des

Inneren», была включена им в издание 1885 г.

как приложение 1 [9]. В этих работах основ-

ным предметом исследований была структура

бюджетов рабочих семей. Свой анализ он на-

чинал с семей бельгийских рабочих по той

причине, как нам кажется, что это была самая

представительная в те годы статистика [9]14, в

первой части работы стоимость жизни проана-

лизирована за 40 лет до 1886 г., а во второй — с

1886 по 1891 г. Хотелось бы обратить внимание

на тот факт, что последняя публикация имеет

подзаголовок, который часто опускается в би-

блиографических списках, но, с нашей точки

зрения, важен: «Рассчитано по семейным сче-

там и сравнительным комбинациям» [9].

По расчетам Энгеля, доля питания состав-

ляла в бюджете рабочих семей 65,83%, рас-

ходов на одежду, аксессуары к ней — 13,26%,

жилище — 8,75% и т. д., всего по девяти, го-

воря современным языком, потребительским

корзинам [9, s. 29]. В приложениях 1 и 2 этой

работы дан также анализ бюджетов в Саксонии

и данных по германским семьям. Кроме того,

Энгель указывал, что он использовал статисти-

ку по французским семьям. Это было для него

важным в спорах с саксонским парламентом,

в котором депутаты придерживались мнения,

что найденные закономерности слишком по-

литизируются автором и не подкреплены точ-

14 Полноту статистических данных по Бельгии и качество переписи населения 1846 г. высоко оценил русский экономист, статистик и

историк статистики И.В. Вернадский, подчеркнув, что она «прошла с беспримерной точностью и крайней заботливостью» [1, c. 40].

Немецких «разведчиков» выводят на орбиту российские ракетоносители | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW

Четвертый немецкий космический аппарат радиолокационной разведки SAR-Lupe 25 марта вечером должны были запустить с российского космодрома Плесецк. Однако из-за плохой погоды запуск был перенесён на сутки. Тем не менее, известие о конкретном примере сотрудничества между Германией и Россией в сферах, о которых часто говорится лишь общими словами – в военной или космической, – вызвало живой интерес нашей редакции. Обе эти сферы тесно переплелись в проекте SAR-Lupe, осуществляет которое немецкое предприятие OHB-System.

Рассказывает Инго Энгель – руководитель проекта SAR-Lupe на немецком предприятии OHB-System:

— Мы производим спутники и работаем в настоящее время над проектом SAR-Lupe. Три наших спутника уже находятся на земной орбите, а в скором времени вслед за нынешним четвёртым будет запущен и пятый. На орбиту их выводят российские ракетоносители «Космос», стартующие с космодрома Плисецк на северо-западе России.

— Почему вы решили использовать российский космодром, а, скажем, не европейский — на острове Куру?

— Во-первых, мы исходили из технических соображений, ведь наши спутники выводятся на так называемую полярную орбиту для того, чтобы сигнал был доступен во всем мире. Во-вторых, запуски с российского космодрома обходятся нам дешевле. Я не могу вам сказать, сколько стоит каждый такой пуск в отдельности, но стоимость всего проекта – около 300 миллионов евро.

— Что представляет из себя SAR-Lupe?

— SAR-Lupe – это немецкая разведывательная система, созданная для бундесвера по заказу министерства обороны ФРГ. Состоит она из пяти спутников и наземной станции, расположенной неподалеку от Бонна. В декабре прошлого года состоялся официальный запуск системы, первый же спутник появился в космосе еще в конце 2006 года.

Полную версию интервью, которое провели Андрей Бреннер и Глеб Гаврик, слушайте в информационно-аналитической программе «Хроника дня».

Для отставного министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова «зачищают» руководящие должности

В Татарстане не принято выпроваживать в никуда крупных чиновников, которые проштрафились и лишились должностей. Тем более, если речь идет о «птенцах» того или иного клана. За бывшим главой Минобрнауки РТ стоит все еще имеющий влияние экс-президент республики Минтимер Шаймиев.

Многоходовку с рокировкой кадров провернут власти Татарстана, чтобы не оставить на улице Энгеля Фаттахова — теперь уже бывшего министра образования и науки республики. Последний потерял должность после полного провала борьбы за татарский язык в школах, заслать его в небытие руководству региона мешают договоренности между влиятельными кланами и семьями. Но для этого придется принести кое-кого в жертву.

На этой неделе стало официально известно, а до этого обсуждалось лишь кулуарно, что Фаттахов оставит пост министра образования Татарстана. Уже накануне коллективу министерства представили нового руководителя — Рафиса Бурганова, депутата Госсовета республики, которому теперь придется оставить законотворческую деятельность. Ранее Бурганов возглавлял Минмолспорта РТ, еще раньше работал руководителем исполкома Казани. При этом профильного образования или научной степени у нового главы Минобра нет, впрочем, как не было его и у Фаттахова, который в 1983 году закончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик».

Хотя, последнего ставили на пост министра именно в качестве хозяйственника, который бы навел порядок в системе. Как отмечают источники «Нашей версии», знакомые с ситуацией, Фаттахову это действительно отчасти удалось сделать. К примеру, он начал активную борьбу с поборами в школах и детсадах, если не искоренив, то значительно подавив это явление.

Однако борьбу за татарский язык в школах проиграл — теперь он будет изучаться только на добровольной основе по заявлению родителей учеников, а последние 25 лет был обязательным для всех классов и даже групп детски садов. По факту это стало результатом провальной политики всего региона, но списать потерю решили на Фаттахова, не сумевшего договориться с федеральным Минобром. Официально причину отставки чиновника в правительстве Татарстана не называют, однако всем очевидно, что он ушел именно из-за ситуации с татарским. Именно поэтому его уход прогнозировался еще осенью, когда стало очевидно, что федеральный центр занял принципиальную позицию по этому вопросу.

Впрочем, в Татарстане отставных чиновников бросать не принято, поскольку все они в той или иной степени занимают свои должности не случайно и не за выдающиеся способности. К примеру, Фаттахов считается человеком бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева (оба они родились в одном сельском районе РТ — Актанышском) и согласно договоренностям между кланами и влиятельными семьями, отправлять таких в небытие не принято. По неофициальным данным, Фаттахов вернется к руководству родным Актанышским районом, который и возглавлял до 2012 года, пока его не назначили министром.

Для этого нынешний глава района Фаил Камаев будет снят с должности и переведен для руководства в Тукаевский район Татарстана. А вот нынешним главой Тукаевского района Василем Хазеевым, опять же по неофициальным данным, власти республики уже пожертвуют — его отправят на пенсию. Хотя чиновник, справивший 6 ноября 60-летие, согласно принятому этой осенью в Татарстане закону, мог бы спокойно занимать свою должность еще в течение 10 лет. Но, видимо, Хазеев в схему рокировок чиновничьих постов уже не вписывается. Однако это совсем не означает, что для него не найдется какой-нибудь теплой должности в коммерческой структуре.

Так было, например, с бывшим премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым, который после скандала с крахом Татфондбанка, где он был председателем совета директоров, весной после отставки перешел на должность гендиректора АО «Управляющая компания «Татэнерго». И это не единственный подобный пример для Татарстана. В 2014 году на фоне скандала с работой целой сети подпольных казино в Набережных Челнах пост мэра покинул Василь Шайхразиев, которого забрали работать в правительство — теперь он вице-премьер республики. Так было и с Асгатом Сафаровым — бывшим министром внутренних дел РТ, который в 2012 году вынужден был оставить пост из-за скандала со смертельными пытками в казанском отделе полиции «Дальний». Сначала он стал заместителем премьер-министра Татарстана, а в 2013 году возглавил Аппарат президента республики.

Томас Энгельс Изобретения, патенты и заявки на патенты

Номер публикации: 20210107215

Abstract: Способ и устройство для производства заготовки с использованием технологий аддитивного производства включают измерения до, в процессе и после обработки для определения индивидуальных характеристик одного или нескольких слоев заготовки.В частности, размерные и / или геометрические характеристики слоя заготовки измеряются до того, как будет изготовлен следующий слой заготовки. Предпочтительно, производственные параметры регулируются в зависимости от индивидуальных характеристик материала, определенных до производственного процесса. Также предпочтительно, чтобы результаты измерений возвращались в производственный процесс, чтобы повысить точность, надежность, повторяемость и точность производственного процесса.

Тип: заявка

Подано: 23 октября 2020 г.

Дата публикации: 15 апреля 2021 г.

Изобретателей: Марчин Б.БАУЗА, Диана ШПЕНГЛЕР, Кристоф-Хильмар Граф Фом ХАГЕН, Клаус ХЕРМАНШТАДТЕР, Майкл ТОЦЕК, Роберт ЗАРНЕТТА, Маркус БИРКХОЛЬД, Томас ЭНГЕЛЬ, Ричард Х. КНЕБЕЛЬ, Нильс ХАВЕРКАМП, Райнер Сагемюеллер, Доминик ЗЕЙТЦ, Тоби

Реакция Энгеля — обзор

11.1 Введение

Электроактивированные газы исследовались в течение ряда лет (например,, Энгель, 1965; Браун, 1994). В настоящее время они играют значительную роль в науке и технике термохимической обработки металлов. В так называемых плазменных процессах используются электрически ионизированные или возбужденные химически активные газы, такие как азот, углеводороды или хлориды, для различных химических модификаций поверхности, включая образование слоев диффузионного типа и слоев покрытия. Процессы ион / плазма, также известные как азотирование тлеющим разрядом и нитроцементация, были внедрены в промышленную практику в 1960-х и 1970-х годах.Первые коммерческие применения относятся к 1930-м годам и во время Второй мировой войны (Berghaus, 1932, 1939).

Когда впервые было введено плазменное азотирование, оно рассматривалось как решение проблем, связанных с процессом азотирования. В то время процесс газового азотирования было трудно контролировать и часто приводил к образованию слишком толстого слоя соединения. Эти проблемы газового азотирования решены, и в настоящее время газовый процесс представляет собой параллельную технологию (Bell et al., 1973; Tacikowski and Zyśk, 1976). С другой стороны, плазменное азотирование имеет некоторые другие уникальные особенности, предлагая для определенных применений несколько преимуществ по сравнению с традиционной обработкой в ​​газовой или солевой ванне.

Изначально плазменное азотирование применялось только в первичной форме: технология холодной стенки . В технологии холодной стенки возникли проблемы с поддержанием достаточно однородной температуры по всей нагрузке. Также были ограничения по скорости нагрева. Эти проблемы были решены за счет внедрения технологии горячей стены .Первые проблемы плазменного азотирования с контролем дуговых разрядов были решены с появлением импульсных генераторов энергии, модернизацией электронных устройств управления и появлением достаточно быстрых компьютеров.

Распыление — это явление, сопровождающее взаимодействие тлеющего разряда с катодом. Давление газов при плазменном азотировании составляет от 0,1 до 5,0 мбар. Распыленные атомы циркулируют над катодом в виде пыли (Merlino and Goree, 2004).Некоторые из атомов повторно осаждаются на катоде, в то время как другие рассеиваются в системе, покрывая окна портов, керамику изоляторов и иллюминатор. Исследования распыления изотопом железа 59 Fe показали, что в условиях плазменного азотирования происходит значительный перенос и перемешивание распыленных атомов металла на поверхности катода (Roliński, 1978). Важное практическое значение этого явления состоит в том, что избыток атомов, возвращающихся на поверхность, может отрицательно сказаться на процессе азотирования (Wells, Strydom, 1986, 1988; Roliński et al., 2005b). С другой стороны, распыление — очень положительное явление. Распыление позволяет быстро активировать поверхности не только в нержавеющих сталях, но и в среднелегированных инструментальных сталях с высокой полировкой. Если эти стали обрабатывать газовым азотированием, им потребуется специальный этап активации.

Первым преимуществом плазменного азотирования является способность ионизированного газа активировать наиболее трудно поддающиеся азотированию BCC сплавы, содержащие значительные количества хрома и других элементов и позволяющие хемосорбцию активных форм азота на поверхности (например,грамм. Lebrun et al. , 1972 и Ролинский, 1987). Этот метод можно также использовать для азотирования металлов FCC, таких как никель (Roliński, 1980) и титан CPH (Roliński and Karpinski, 1984; Roliński, 1988a, b, c; Roliński et al. , 1988). Во время процесса плазменного азотирования энергии ионов и нейтралов, бомбардирующих катодную заготовку, достаточно не только для удаления естественных оксидов хрома или других элементов, пассивирующих поверхность, но также для того, чтобы вызвать значительное распыление сплава.Этот факт, вместе с низким парциальным давлением азота в плазме, имеет первостепенное значение для ограничения толщины слоя соединения, что позволяет нам называть плазменное азотирование процессом с низким потенциалом азотирования (Roliński and Sharp, 2005). При таком тонком слое компаунда азотированная зона, то есть зона диффузии и слой компаунда вместе, находятся под остаточным сжимающим напряжением. Это необходимо для улучшения усталостных свойств при изгибе (Jarkiewicz и др. , 1984).

Различные физики изучали свойства тлеющих разрядов до того, как было введено плазменное азотирование.Хорошо известные преимущества этого процесса, такие как механическое маскирование, были основаны на описанном ранее ограниченном тлеющем разряде (Engel, 1965). Следовательно, плазма имеет ограниченную способность проникать в пористости и полости, присутствующие в спеченных металлических изделиях с низкой плотностью, а также в поверхностные трещины, например, в чугунах (Roliński et al. , 2009). В результате плазменное азотирование создает в этих материалах гладкие поверхностные слои. Напротив, газы или соли могут проникать в эти материалы под поверхностью, вызывая внутреннее или локально более глубокое азотирование.Это может привести к охрупчиванию или шероховатости продуктов с обработанной поверхностью.

Разряд с полым катодом , ранее исследованное явление, вызывает множество проблем при обработке изделий с небольшими отверстиями или полостями (Engel, 1965). Разряд с полым катодом может быть решен только частично и фактически ограничивает применение плазменного азотирования.

Плазменное азотирование и нитроцементация являются экологически безопасными процессами, так как они используют очень небольшое количество газов, таких как азот и водород.Например, для емкости плазменного азотирования с рабочим объемом 30 м 3 требуется не более 0,5 м 3 / час. Эти технологические газы, однажды деактивированные и деионизированные, могут проходить одну и ту же последовательность ионизации и активации несколько раз. В газовом процессе аммиак после крекинга навсегда теряется в процессе азотирования. Следовательно, для системы газового азотирования аналогичного размера может потребоваться около 50 м 3 / час недиссоциированного аммиака в дополнение к аналогичным количествам азота.

Недостатки ранней версии плазменного азотирования, такие как угловой эффект в деталях сложной геометрии и дуговое повреждение хорошо отполированных поверхностей, вызвали интерес к совершенствованию процесса плазменной резки за счет внедрения печей с горячей стенкой, оснащенных импульсной технологией. генераторы энергии. Эти проблемы также способствовали развитию альтернативных плазменных процессов. Эти альтернативные способы могут устранить некоторые проблемы, сохранив при этом все преимущества лечения.Один из таких процессов был запатентован и реализован Жоржем (1999) и называется азотирование активного экрана .

Плазменное азотирование часто является первым этапом, предшествующим дуплексным процессам, выполняемым в той же камере (Mueller et al. , 2004).

Области применения плазменного азотирования и нитроцементации не ограничены. Фактически, они используются в широком диапазоне применений, от корпусов дизельных форсунок до крупных штамповочных штампов для автомобилей (Huchel and Sidney, 1994; Huchel et al., 1995; Roliński et al. , 2005а, б, 2012; Strobl et al. , 2010).

В этой главе рассматривается плазменное азотирование и нитроцементация, проводимые в диапазоне температур приблизительно 450–600 ° C. Процессы, выполняемые за пределами этого диапазона, описаны в других главах этой книги.

Кристоф Энгель | MIT Press

Психологи, экономисты, историки, информатики, социологи, философы и правоведы исследуют сознательный выбор не искать информацию.

История интеллектуальной мысли изобилует заявлениями о том, что знания ценятся и востребованы, однако отдельные лица и группы часто предпочитают не знать. Мы называем сознательный выбор не искать и не использовать знания (или информацию) сознательным незнанием . Когда это достоинство, когда порок и чему можно научиться, формально моделируя основные мотивы? На каких нормативных основаниях можно судить? Какие институциональные меры могут способствовать или предотвратить это? В этой книге психологи, экономисты, историки, компьютерные ученые, социологи, философы и правоведы исследуют масштабы преднамеренного невежества.

Опираясь на множество примеров, включая право не знать при генетическом тестировании, коллективную амнезию в трансформирующихся обществах, слепые оркестровые прослушивания и политику «не спрашивайте, не говорите»), авторы предлагают новые идеи и намечают пути для будущие исследования этого неуловимого, но увлекательного аспекта человеческой натуры.

Авторы

Сара Остер, Бенджамин Э. Беркман, Феликс Бирбрауэр, Гордон Д.А. Браун, Джейсон Дана, Стефани Эгиди, Дагмар Эллерброк, Кристоф Энгель, Йенс Франкенрейтер, Саймон Гехтер, Герд Гигеренцер, Рассел Голман, Кришна П. Гуммади, Кристин Хагель, Дэвид Хагманн, Ульрике Хан, Ральф Хертбиг, Кристиан Хертбиг Исааковиц, Энн Кандлер, Яаков Кареев, Льюис А. Корнхаузер, Иоахим И. Крюгер, Кристина Лойкер, Стефан Левандовски, Роберт Дж. МакКун, Ричард Макэлрит, Торстен Пачур, Питер Дж. Ричерсон, Лаэль Дж. Шулер, Лаура Шмид, Барри Шварц, Нора Сеч, Эрик Талли, Дорон Тейхман, Пит С.Триммер, Соня Утц, Лукаш Валашек, Майкл Р. Вальдманн, Петер Велинг, Рой Яир, Эял Замир

Левая партия Германии клевещет на наследие Фридриха Энгельса

Возьмите работу гениального мыслителя, охватывающую пять с половиной десятилетий, прогоните ее через мясорубку, выберите полдюжины кусочков из миллионов созданных и представьте их в совершенно ложном контексте! Этого рецепта придерживался Фонд Левой партии Розы Люксембург на мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса.

Продуктом был Энгельс, идеально соответствующий этой партии, глубоко укоренившейся в капиталистическом государственном аппарате: в какой-то момент он был зеленым, в другой — феминисткой, в третий — безжалостным милитаристом и даже немецким патриотом. Это не имело ничего общего с настоящим Энгельсом — международным социалистом, непримиримым противником буржуазного господства, воспитавшим поколения рабочих как революционных социалистов. Попытка сократить этого теоретического гиганта до размеров политических потребностей Левой партии приняла поистине гротескные размеры.

В связи с пандемией коронавируса поминовение прошло онлайн вечером 27 ноября. Фонд Розы Люксембург (RLS) пригласил политиков Левой партии, активистов, связанных с партией, и социал-демократов рассказать об Энгельсе или прочитать отрывки, собранные Манфредом Нойгаузом и Майклом Бри — двумя «экспертами» по Марксу и Энгельсу из сталинской восточногерманской школы.

Первым спикером была Петра Пау, депутат от левой партии и вице-президент Федерального парламента Германии.Она превратила Энгельса в Зеленого. «Фридрих Энгельс эколог, зеленый?» спросила она. «В этом что-то есть». В качестве доказательства она процитировала «Диалектику природы» Энгельса, которую либо никогда не читала, либо не понимала. Энгельс в этой работе не обсуждает охрану окружающей среды, а скорее оправдывает диалектический материализм. Он демонстрирует, что природа, а не просто мысль «работает диалектически», и что мысль является отражением природы.

Цель вклада По быстро стала очевидной.Она оскорбляла Энгельса, чтобы подготовить почву для возможного коалиционного правительства социал-демократов / левой партии / зеленых, которое еще больше усилило бы политику милитаризма и нападения на социальные расходы. По ее словам, в 21 веке левые должны быть «социально вовлечены (красные), а также зеленые и пираты одновременно».

Следующим выступил Питер Брандт, член правления Фонда социал-демократов Фридриха Эберта. Он восхвалял Энгельса как «выдающегося философа, экономиста и социолога», как «великого немецкого мыслителя» и «мастера-сетевика и великого коммуникатора Интернационалов», но не как социалиста или революционера.Он также сделал его пионером провоенной внешней политики отца Брандта, Вилли Брандта, который был канцлером в период с 1969 по 1974 год, и последующих правительств СДПГ.

Теоретический интерес Энгельса к военным вопросам был полностью «свободен от идеологии», заявил Брандт. Враждебность к царской России сопровождала его до конца своих дней как константа внешней политики. Вместе с тогдашним лидером СДПГ Августом Бебелем он предложил «революционную защиту отечества» в случае войны с Россией или конфликта с участием России и ее союзника, Франции, утверждал Брандт.

Брандт возродил старую пропаганду, которую СДПГ использовала для оправдания своего исторического предательства 4 августа 1914 года. Партия оправдала свою поддержку Первой мировой войны, отметив, что Маркс и Энгельс в более раннюю историческую эпоху выступали за войну против России. , центр европейской реакции. Роза Люксембург, Лев Троцкий и Владимир Ленин решительно протестовали против этой исторической фальсификации, демонстрируя, что Германия преследует чисто империалистические цели в войне против России и Франции.

В своей «Войне и Интернационале» Троцкий указал, что даже центральный орган СДПГ, Vorwärts , за день до голосования партии за военные кредиты выдвинул прямо противоположную позицию.

Vorwärts писал 3 августа 1914 года: «Но с тех пор, как упомянутые лидеры социал-демократии (Бебель, Лассаль, Энгельс, Маркс) потребовали демократической войны против России, Россия перестала быть простой палладий реакции. Россия также является центром революции.Свержение царизма сейчас является задачей всего русского народа, особенно российского пролетариата, и только последние недели показали, насколько энергично этот самый рабочий класс в России атакует задачу, поставленную перед ним историей … »

Неделей ранее Vorwärts предупредил, что, если война приведет к свержению царского режима, «германские армии не будут сражаться с революционной Россией с еще большей энергией, с более острым стремлением к победе, чем с абсолютистской Россией. ? » Именно это и произошло.Голосование СДПГ за военные кредиты усилило шовинизм в России, и когда русский рабочий класс наконец сверг царя, Германия при поддержке СДПГ усилила свою войну.

Историк Брандт, который в молодости был членом Международной марксистской группы паблоистов (GIM), очень хорошо знаком с этими вопросами. После воссоединения Германии он стал безудержным националистом. Когда он защищал правого публициста Вольфганга Венора, который в молодости был членом Waffen-SS, в крайне правой газете Junge Freiheit в 2005 году, даже социал-демократические круги откликнулись с отвращением.Если он сейчас возрождает старую сказку об Энгельсе, «защитнике отечества», то он делает это в крайне реакционных целях. Германский империализм осуществляет масштабную программу перевооружения, которую поддерживают СДПГ, Зеленые и Левая партия.

С 1871 года, когда война Германии против Франции превратилась в войну аннексии и немецкие войска подавили Парижскую Коммуну после того, как рабочий класс пришел к власти, Маркс и Энгельс были непримиримыми противниками германского милитаризма.Брандт, который не может просто игнорировать этот факт, пытался изобразить их как изобретателей «политики мира и разоружения» СДПГ, которая никогда не была ничем иным, как средством империалистической внешней политики, с помощью которой Вилли Брандт проложил путь для немецкого крупного бизнеса к расширяться в Восточную Европу и Россию.

Брандт опирался на статью Энгельса «Может ли Европа разоружиться?», Опубликованную в журнале Vorwärts в марте 1893 года. По словам Брандта, Энгельс разработал «перспективу всеобщего европейского разоружения по инициативе Германии, без необходимости правителей беспокоиться о потере своей власти.«Это тоже историческая фальсификация самого крутого типа.

На самом деле Энгельс в своей статье приводил доводы в пользу превращения постоянных армий, очага политической реакции, в «ополчение, основанное на всеобщем вооружении народа» — старое демократическое требование. К этому моменту гонка вооружений в Европе достигла таких темпов, по словам Энгельса, что «военное бремя (будет) либо разрушить народы экономически, либо выльется в общую войну на уничтожение».

Энгельс продемонстрировал в своей статье, что отказ правителей отдать свои постоянные армии был чисто политическим.«Я просто пытаюсь подчеркнуть, что с чисто военной точки зрения ничто не препятствует постепенному расформированию постоянных армий; и, несмотря на это, эти армии сохраняются, и это происходит не по военным, а по политическим причинам, и, таким образом, одним словом, армия должна защищать не столько от внешнего, сколько от внутреннего врага ».

Попытка сравнить эту принципиальную аргументацию, на которой Бебель основывал свои влиятельные парламентские выступления, с внешнеполитическими перипетиями «мирной политики» СДПГ абсурдна.

Давний лидер Социал-демократической молодежи (Jusos) и карьерист СДПГ Кевин Кюнерт, который также присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения RLS, продвинул эту линию. Он также процитировал статью Vorwärts от 1893 года и утверждал, что Энгельс представил всеобщее разоружение как реальный вариант мира.

Чтобы избавить читателя, мы не будем рассматривать все материалы собрания. Среди них была критика Энгельса со стороны Инес Швердтнер, главного редактора немецкого издания журнала Jacobin , входящего в состав Демократической партии Джо Байдена, Энгельса с «феминистской точки зрения».

Но с появлением Кристы Люфт нужно обращать внимание. В качестве министра экономики ГДР в 1990 году Люфт основал Treuhand, который разрушил экономику ГДР, распродал тысячи компаний по бросовым ценам и уничтожил миллионы рабочих мест. Позже она опубликовала книгу, в названии которой были отражены настроения сталинской бюрократии. По словам тогдашнего министра-президента Ханса Модроу, «путь к единству (был) неизбежно необходим и (должен) решительно идти.Книга Люфта называлась «Страсть к собственности».

Luft теперь представляет Энгельса как «патриота и интернационалиста», который всегда яростно защищал интересы Германии. Чтобы доказать это, она прочитала длинный отрывок из книги Крестьянские войны в Германии , в котором говорилось о культурных различиях между немецкими и британскими рабочими движениями, и заявила, что они «сохранили теоретическую склонность так называемых« образованных » в Германии полностью проиграли ». Однако здесь нет никаких следов патриотизма, кроме как в воображении Luft.

Хочется написать, что перед лицом такой глупости Энгельс перевернулся бы в могиле. Но это не соответствовало бы его характеру. Вместо этого он рассмеялся и написал разрушительную полемику, как он это сделал в 1877 году, в ответ на теоретического шарлатана и политического реакционера Евгения Дюринга.

Тот факт, что партия, столь антиреволюционная и глубоко укоренившаяся в капиталистическом государственном аппарате, как Левая партия, продолжает пытаться называть Энгельса своим собственным, доказывает, насколько значительным является авторитет Энгельса и насколько глубоко левая партия опасается, что рабочие и молодые люди обратятся к великому революционеру.Его наследие защищала троцкистская оппозиция сталинизму, и сегодня его представляют Международный комитет Четвертого Интернационала и его немецкая секция Sozialistische Gleichheitspartei.

Подпишитесь на информационный бюллетень WSWS

Исследования в WSU | Лаборатория фундаментальной квантовой физики

Описание прошлых проектов


Гидродинамика отрицательной массы в спин-орбитальном конденсате Бозе-Эйнштейна

Отрицательная масса может быть реализована в квантовых системах путем разработки дисперсионного соотношения.Мощный метод — спин-орбитальная связь, которая в настоящее время находится в центре интенсивных исследований. Здесь мы измеряем расширяющийся спин-орбитальный связанный конденсат Бозе-Эйнштейна, дисперсия которого имеет область отрицательной массы. Мы наблюдаем ряд динамических явлений, включая нарушение четности и ковариантности Галилея, динамические нестабильности и самозахват. Экспериментальные результаты воспроизводятся с помощью однозонного моделирования по Гроссу-Питаевскому, демонстрируя, что возникающие особенности — ударные волны, солитонные цуги, самозахват и т. Д.- происходят из модифицированной дисперсии. Наша работа также проливает новый свет на связанные явления в оптических решетках, периодическая структура которых часто затрудняет их интерпретацию.

Публикация

PRL здесь (версия arXiv здесь) выбрана редактором PRL. Чтобы увидеть подробное обсуждение этой темы, посетите веб-сайт нашего соавтора Майкла Форбса.


Векторные уединенные темные-антитемные волны в многокомпонентных конденсатах Бозе-Эйнштейна

Многокомпонентные конденсаты Бозе-Эйнштейна демонстрируют интригующее разнообразие нелинейных структур.В недавней теоретической работе [C. Ку, Питаевский Л.П., Стрингри С. // Phys. Rev. Lett. 116 , 160402 (2016)] введено понятие магнитных солитонов. Здесь мы рассмотрим вариант этой концепции в виде векторных темно-антитемных уединенных волн в многокомпонентных конденсатах Бозе-Эйнштейна (БЭК). Сначала мы приводим конкретные экспериментальные доказательства таких состояний в атомном БЭК, а затем проиллюстрируем более широкую концепцию этих состояний, которые основаны на взаимодействии между смешиваемостью и межкомпонентным отталкиванием.Вооружившись этой более общей концептуальной структурой, мы расширяем понятие таких состояний до более высоких измерений, представляя возможность как состояний вихрь-антидарк, так и состояний кольцо-антитемное кольцо (темный солитон). Мы проводим численные исследования продолжения, исследуем существование этих состояний и исследуем их устойчивость с помощью метода анализа Боголюбова – де Жена. Установлено, что темное-анти-темное и вихревое-анти-темное состояния устойчивы для широких параметрических режимов. В случае кольцевых темных солитонов, где состояние однокомпонентного кольца, как известно, нестабильно, векторный объект, по-видимому, играет все более и более стабилизирующую роль по мере увеличения межкомпонентного взаимодействия.

PRA статья здесь.


Конденсаты Бозе-Эйнштейна, связанные спиновым импульсом, с псевдоспинами решеточных зон

Квантовая эмуляция спин-импульсной связи (SMC), ключевой ингредиент возникновения топологических фаз, в настоящее время вызывает значительный интерес. В предыдущих экспериментах с квантовым газом в качестве псевдоспинов обычно выбирались два сверхтонких состояния атома. Здесь мы сообщаем о наблюдении нового типа SMC, достигнутого путем загрузки конденсата Бозе-Эйнштейна (BEC) в периодически возбуждаемые оптические решетки.S- и p-зоны статической решетки, которые действуют как псевдоспины, связаны через дополнительную движущуюся решетку, которая индуцирует зависящую от импульса связь между двумя псевдоспинами, что приводит к s-p гибридным полосам Флоке-Блоха. Мы исследуем зонные структуры, измеряя квазиимпульс БЭК для различных скоростей и силы движущейся решетки, и сравниваем наши измерения с теоретическими предсказаниями. Реализация SMC с полосами решетки в качестве псевдоспинов открывает путь для создания новой квантовой материи с использованием гибридных орбитальных полос.

версия arXiv здесь

Публикация Nature Communications находится здесь


Измерение коллективных возбуждений в спин-орбитальном конденсате Бозе-Эйнштейна

Мы измеряем спектр коллективных возбуждений спин-орбитально-связанного конденсата Бозе-Эйнштейна с помощью брэгговской спектроскопии. Спин-орбитальная связь создается комбинационным одеванием сверхтонких состояний атомов. Когда рамановская расстройка уменьшается, обнаруживается смягчение мод при конечном импульсе, что дает представление о фазовом переходе, подобном сверхтвердому телу.Мы обнаружили, что для параметров нашей системы это смягчение прекращается при конечной щели возбуждения и является симметричным относительно смены знака рамановской расстройки. Наконец, используя движущийся барьер, который проходит через BEC, мы также показываем влияние коллективного возбуждения на динамику жидкости.
Phys Rev A 90, 063624

версия arXiv здесь


Спин-орбитальные связанные конденсаты Бозе-Эйнштейна в одномерной оптической решетке

Реализация искусственных калибровочных полей и спин-орбитальной связи для ультрахолодных квантовых газов обещает новое понимание парадигм твердотельных систем.Здесь мы экспериментально исследуем дисперсионное соотношение спин-орбитального связанного конденсата Бозе-Эйнштейна, загруженного в поступающую оптическую решетку, наблюдая за его динамической стабильностью, и разрабатываем эффективную зонную структуру, которая обеспечивает теоретическое понимание расположения краев зон. Эта система открывает новые захватывающие возможности для создания аналогов конденсированных сред с использованием гибкого набора инструментов для работы с ультрахолодными квантовыми газами.

Phys. Rev. Lett. 114, 070401
версия arXiv здесь


Фазовый переход типа Дике в спин-орбитальном конденсате Бозе-Эйнштейна

Спин-орбитальные конденсаты Бозе-Эйнштейна (БЭК) представляют собой мощный инструмент для исследования интересных явлений, связанных с калибровочными полями.Мы изучаем свойства основного состояния такой системы и показываем, что ее можно сопоставить с хорошо известной моделью Дике в квантовой оптике, которая описывает взаимодействия между ансамблем атомов и оптическим полем. Центральное предсказание модели Дике — квантовый фазовый переход между сверхизлучательной фазой и нормальной фазой. Здесь мы обнаруживаем этот переход в спин-орбитальном БЭК, измеряя различные физические величины на фазовом переходе. Эти величины включают спиновую поляризацию, относительную заселенность почти вырожденных одночастичных состояний, величину, аналогичную заселенности фотонного поля, и период коллективных колебаний (квадрупольный режим).Применимость модели Дике к спин-орбитальным БЭК может привести к интересным приложениям в квантовой оптике и квантовой информатике.
Nature Communications 5, doi: 10.1038 / ncomms5023,
версия arXiv здесь


Экспериментальное наблюдение движущихся магнитных порядков и темно-ярких солитонов

Мы экспериментально исследуем динамику фазовой обмотки гармонически захваченного двухкомпонентного БЭК, подверженного микроволновым колебаниям Раби между двумя компонентами псевдоспина.В то время как динамику отдельной частицы можно объяснить, отображая систему в двухкомпонентную модель Бозе-Хаббарда, нелинейности из-за межатомного отталкивания приводят к новым эффектам, наблюдаемым в экспериментах: при наличии линейного градиента магнитного поля качественно стабильная подвижный магнитный порядок, аналогичный антиферромагнитному порядку, наблюдается после достижения критической обмотки. Мы также демонстрируем, как фазовую обмотку можно использовать в качестве нового инструмента для генерации обильных темно-ярких солитонов в двухкомпонентном БЭК, открывая дверь для новых экспериментальных исследований этих нелинейных характеристик.

Phys Rev Lett 111, 264101

версия arXiv здесь.


Наблюдение Zitterbewegung в спин-орбитальном конденсате Бозе-Эйнштейна

Ультрахолодные атомы, связанные спин-орбитой, открывают новые интригующие возможности для изучения богатой спиновой динамики в сверхтекучих жидкостях. В этом письме мы наблюдаем Zitterbewegung, одновременную скорость (таким образом, положение) и спиновые колебания нейтральных атомов между двумя спин-орбитальными связанными зонами в конденсате Бозе-Эйнштейна (BEC) в результате внезапного квантового гашения гамильтониана.Наблюдаемые колебания Zitterbewegung идеальны в коротком временном масштабе, но постепенно затухают в долгом временном масштабе, за которым следует внезапный и сильный нагрев БЭК. В качестве приложения мы также демонстрируем, как колебания Zitterbewegung могут быть использованы для заселения верхней спин-орбитальной полосы и наблюдаем последующее движение диполя. Наши экспериментальные результаты подтверждаются теоретическим и численным анализом и демонстрируют большую гибкость, которую обеспечивают ультрахолодные атомы для исследования богатой спиновой динамики в сверхтекучих жидкостях.
Phys. Ред. A 88,021604 (2013), версия
arXiv здесь.


Рассеяние атомных темно-светлых солитонов на узких примесях

В данной работе мы исследуем столкновение атомного солитона темного и светлого в двухкомпонентном конденсате Бозе – Эйнштейна с гауссовым барьером или ямой. Наше исследование имеет как экспериментальную, так и теоретико-вычислительную составляющие. Сначала мы представляем результаты эксперимента, иллюстрирующие классическую феноменологию частиц (пропускание или отражение) в случае равного барьера в обеих компонентах.Затем, мотивированные экспериментальными наблюдениями, мы проводим систематическое моделирование, рассматривая не только случай одинаковой высоты барьера (или колодца), но и значительно более сложную обстановку, когда потенциал влияет только на один из двух компонентов. Мы систематически классифицируем последующие случаи в рамках двухпараметрической диаграммы потенциальных амплитуд в двух компонентах и ​​даем интуитивно понятные объяснения результирующих наблюдений, а также их вариаций в зависимости от силы потенциальных изменений.

J.Phys. Летучая мышь. Мол. Опт. Phys. 46 , 065302 (2013),
версия arXiv здесь.


Биение темно-темных солитонов в конденсатах Бозе-Эйнштейна

На основании недавних экспериментальных результатов мы изучаем биение темных-темных солитонов как прототипную когерентную структуру, возникающую в двухкомпонентных конденсатах Бозе-Эйнштейна. Мы демонстрируем их связь с темно-яркими солитонами через вращение SO (2) и делаем вывод об их собственной частоте биений и частоте колебаний внутри параболической ловушки.Мы идентифицируем их как точные периодические орбиты в пределе Манакова равных сил межвидовой и внутривидовой нелинейности с ловушкой и без нее и демонстрируем сохранение таких состояний при слабых отклонениях от этого предела. Мы также рассматриваем большие отклонения от предела Манакова, иллюстрирующие, что это состояние дыхания может быть разбито на состояния солитона темного анти-темноты. Наконец, мы рассматриваем динамику и взаимодействие двух бьющихся солитонов темно-темный в отсутствие и при наличии ловушки, делая вывод об их типично отталкивающем взаимодействии.
J. Phys. Летучая мышь. Мол. Опт. Физ., 45 115301 (2012)


Динамика темно-ярких солитонов в сигарообразных конденсатах Бозе-Эйнштейна

Мы исследуем устойчивость и динамику темно-ярких солитонов в двухкомпонентных вытянутых конденсатах Бозе-Эйнштейна путем разработки эффективных одномерных векторных уравнений, а также решения соответствующих трехмерных уравнений Гросса-Питаевского. Обнаружена сильная зависимость частоты колебаний и устойчивости темно-яркого (ДБ) солитона от атомного числа его компонентов.Спонтанное нарушение симметрии приводит к колебательной динамике в поперечных степенях свободы при большом заполнении компонента, поддерживающего темный солитон. Кроме того, исследуются взаимодействия двух солитонов ДБ с особым упором на важность их относительных фаз. Приведены экспериментальные результаты, демонстрирующие динамику темно-светлого солитона и столкновения в БЭК, состоящем из двух сверхтонких состояний 87Rb, заключенных в вытянутую оптическую дипольную ловушку.
Phys. Lett.А 375 (2011) 642-646


Генерация тёмно-светлого солитона противотоком

Наша рукопись «Генерация цепей темных-ярких солитонов в сверхтекучем-сверхтекучем противотоке» опубликована в PRL. Он доступен по этой ссылке: Phys.Rev. Lett. 106 , 065302 (2011). Обратите внимание, что эта рукопись заменяет arXiv: 1005.2610.


Темно-темные солитоны и модуляционная неустойчивость в смешивающихся двухкомпонентных конденсатах Бозе-Эйнштейна

Мы исследуем динамику двух смешивающихся сверхтекучих сред, испытывающих быстрое противотечение в узком канале.Сверхтекучие жидкости образованы двумя различимыми компонентами захваченного конденсата Бозе-Эйнштейна (БЭК) разбавленного газа. Наблюдается возникновение модуляционной нестабильности, вызванной противотоком во всем облаке, и показано, что оно приводит к распространению темных-темных векторных солитонов. Эти солитоны, которые мы впервые наблюдаем в БЭК, не существуют в однокомпонентных системах, демонстрируют интригующую динамику биений и могут испытывать поперечную неустойчивость, приводящую к структурам вихревых линий. Приведены экспериментальные результаты и многомерное численное моделирование.

Phys. Ред. A 84 , 041605 (2011), версия arXiv здесь.


Точка зрения Артикул

Статья «Точка зрения» «Наблюдение вихревых диполей в сплюснутом конденсате Бозе-Эйнштейна» Т. В. Нили и др. (Phys. Rev. Lett. 104 , 160401 (2010)) теперь доступно по следующей ссылке: Наблюдение за танцем пары вихрь-антивихрь, шаг за шагом.

Старые новости — с 9 января по 9 мая

Май 2009 г .— Вырожденный ферми-газ

У нас вырожденный ферми-газ !!!
Используя симпатическое охлаждение 40 K с 87 Rb, мы создали квантово вырожденную смесь Бозе-Ферми.Мы можем достичь температуры около T / T f = 0,2 для облака Ферми. Ниже показана последовательность изображений, сделанных в конце процесса симпатического охлаждения.

Апрель 2009 г .— Изолятор Mott

Мы успешно перешли из сверхтекучего состояния в состояние изолятора Мотта и обратно в сверхтекучесть в нашей трехмерной оптической решетке. На изображениях поглощения ниже, интерференционные картины материальных волн наблюдались после высвобождения атомов 87Rb из потенциальной глубины решетки a) 0 E-отдача, b) 5 E-отдачи, c) 10 E-отдачи, d) 15 E-отдачи, e) 20 E-отдача, f) 22 E-отдача и g) 24 E-отдача.В h) мы восстанавливаем сверхтекучесть после восстановления решетки с 24 E-отдачи за 15 мс.

март 2009 г .— 2D рассеяние Капицы-Дирака

После успешного совмещения наших двух горизонтальных пучков оптической решетки 1064 нм мы реализовали двумерное рассеяние Капицы-Дирака и измерили населенность полос дефазированного БЭК, показывающую заполнение зоны Первого Бриллиона оптической решетки. Это было продемонстрировано при отдаче ~ 8 Е.


Bandmapping


2D Рассеяние Капицы-Дирака одиночным конденсатом.

Мы закончили настройку нашей трехмерной оптической решетки 1064 нм и увидели интерференционные картины БЭК, выпущенные из трехмерной решетки. Теперь мы минимизируем нагрев оптической решетки, чтобы продемонстрировать состояние изолятора Мотта.


При выравнивании вертикальной балки решетки мы воспользовались возможностью, чтобы увидеть некоторые колебания Блоха, как показано ниже.


Февраль 2009 г. — 40 тыс. ТО

Продолжая наши исследования ультрахолодных газов, мы недавно реализовали нашу МОЛ 40 K и исследуем технику симпатического охлаждения с помощью 87 Rb для образования ультрахолодных ферми-газов.

Январь 2009 г. — 1D оптическая дипольная ловушка и одномерная решетка

С добавлением нашего мощного волоконного лазера 1064 нм мы создали одномерную оптическую дипольную ловушку для дальнейшего изучения образования солитатов. Эта ловушка увеличивает соотношение сторон наших частот захвата примерно в 4 раза и позволяет нам лучше наблюдать характеристики образования солитонов.

Благодаря успешной реализации нашей оптической дипольной ловушки 1064 нм мы смогли реализовать одномерную оптическую решетку.Ниже приведено изображение рассеяния Капицы-Дирака, реализованного в одномерной решетке.

Образование квантовых ударных волн путем слияния и разделения конденсатов Бозе-Эйнштейна

Изучены процессы слияния и разделения бозе-эйнштейновских конденсатов разреженных газов в неадиабатическом режиме высокой плотности. Обнаружена богатая динамика. В зависимости от параметров эксперимента в рамках объединенных БЭК экспериментально наблюдаются однородные цуги солитонов, содержащие более десяти солитонов, или образование выпуклости с высокой плотностью, а также квантовые (или дисперсионные) ударные волны.Наше численное моделирование указывает на образование множества вихревых колец. В случае расщепления БЭК переход от формирования звуковой волны к образованию дисперсионной ударной волны исследуется с использованием все более сильных расщепляющих барьеров. В этих экспериментах реализуются прототипы ситуаций дисперсионного удара.
Phys. Rev. Lett. 101 , 170404 (2008)
См. Также M. A. Hoefer, P. Engels и J.J. Чанг, Интерференция волн материи в конденсатах Бозе-Эйнштейна: дисперсионная гидродинамическая перспектива, Physica D 238 , 1311 (2009).

Проблема дисперсионной ударной волны в поршне

Задача поршневого удара — классический результат ударной волны

теория. В данной работе анализируется аналогичная задача дисперсионной ударной волны (DSW) для жидкости
, описываемой нелинейным уравнением Шредингера. Асимптотические решения
рассчитываются для поршня (ступенчатый потенциал), движущегося с постоянной скоростью
в жидкую дисперсию в состоянии покоя. В отличие от классического случая,
представляет собой бифуркацию поведения удара, где при достаточно больших скоростях поршня
DSW создает периодический волновой цуг с точками вакуума и максимальной плотностью
, которая остается фиксированной, поскольку скорость поршня равна увеличился дальше.
Эти результаты применимы к конденсатам Бозе-Эйнштейна и нелинейной оптике
.

Phys. Rev. Lett. 100, 084504 (2008)

Стационарный и нестационарный поток жидкости конденсата Бозе-Эйнштейна через проницаемый барьер

Мы экспериментально изучаем поток жидкости, вызванный широким проницаемым барьером, движущимся через удлиненный разбавленный газообразный конденсат Бозе-Эйнштейна. Барьер создается лазерным лучом, проходящим через конденсат, и результирующий дипольный потенциал может быть либо притягивающим, либо отталкивающим.Мы исследуем оба случая и найдем режимы стабильного и нестабильного течения жидкости: при малых скоростях перегородки течение жидкости устойчиво из-за сверхтекучести конденсата. На промежуточных скоростях наблюдается нестационарный режим, при котором конденсат заполняется темными солитонами. На более высоких скоростях образование солитонов полностью прекращается, и снова наблюдается замечательное отсутствие возбуждения в конденсате.

Phys. Rev. Lett. 99, 160405 (2007)

Энгельс: революционный реалист? | SpringerLink

Abstract

К моменту своей смерти в 1895 году Энгельс был уважаемым старшим государственным деятелем Второго Интернационала.В частности, СДПГ серьезно отнеслась к его мнению, приняв, хотя и несколько неохотно, его поправки к своей партийной программе в Эрфурте в 1891 году. Тем не менее эта партия и большинство других якобы марксистских партий в Интернационале вели себя как реформистские партии, поддерживали свои национальные партии. правительства во взаимной бойне в 1914 году и выживают сегодня как партии, посвятившие себя даже не реформе капитализма, а его управлению. Был ли замешан в этом процессе сам Энгельс? Некоторые вещи, которые он сказал в последние годы своей жизни, можно рассматривать как отступление от революционной политики, которой он был занят в 1848 году; в своем «Введении» к книге Маркса «Классовая борьба во Франции » он, безусловно, призывал к реалистичному признанию тенденций, неблагоприятных для революции в современной истории.Было ли это началом скользкой дорожки (или первой ступенькой лестницы, в зависимости от вашей точки зрения), которая привела к «новому реализму» современной социал-демократии? В этом эссе я сначала проанализирую структуру марксистских доводов в пользу революции и то, как социал-демократы «проиграли назад» этот аргумент; затем я посмотрю на текст «Введения» Энгельса, чтобы увидеть, о чем он там аргументирует; Затем я свяжу это с его наиболее систематическим отчетом о планируемой революции в Anti-Dühring ; наконец, я спрошу, какое значение это имеет для сегодняшних социалистов.

Ключевые слова

Государственный аппарат Социал-демократ Социалистическая революция Военные технологии

Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

Это предварительный просмотр содержимого подписки,

войдите в

, чтобы проверить доступ.

Предварительный просмотр

Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

Ссылки

  1. Althusser, Louis,

    Для Маркса

    (Penguin, Harmondsworth, 1969).

    Google Scholar
  2. Августин, Аврелий,

    Город Бога

    (Penguin, Harmondsworth, 1972).

    Google Scholar
  3. Collier, Andrew,

    Socialist Reasoning

    (Плутон, Лондон, 1990).

    Google Scholar
  4. Collier, Andrew, «Неорганическое тело и двусмысленность свободы»,

    Radical Philosophy

    , No. 57, 1991.

    Google Scholar
  5. Engels, Frederick,

    Anti-Dühring

    (Издательство Прогресс, М., 1969).

    Google Scholar
  6. Энгельс, Фредерик,

    Диалектика природы

    (Издательство Прогресс, Москва, 1934).

    Google Scholar
  7. Энгельс, Фредерик и Маркс, Карл,

    Избранные работы в двух томах

    (Lawrence & Wishart, Лондон, 1942).

    Google Scholar
  8. Энгельс, Фредерик и Маркс, Карл,

    Избранные работы в одном томе

    (Lawrence & Wishart, Лондон, 1968).

    Google Scholar
  9. Кирван, Кристофер,

    Августин

    (Рутледж, Лондон, 1989).

    Google Scholar
  10. Люксембург, Роза,

    Роза Люксембург говорит

    , изд. Мэри-Элис Уотерс (Pathfinder Press, Нью-Йорк, 1970).

    Google Scholar
  11. Marx, Karl,

    Capital

    , Vol. Я (Penguin, Harmondsworth, 1976).

    Google Scholar
  12. О’Нил, Джон,

    Экология, политика и политика

    (Рутледж, Лондон, 1993).

    CrossRefGoogle Scholar

Информация об авторских правах

© Palgrave Macmillan, подразделение Macmillan Publishers Limited 1996

Авторы и аффилированные лица

Нет доступных аффилированных лиц

Ингибиторы цистеиновой протеазы изменяют ультраструктуру и функцию комплекса Круцги

.

Крузаин, основная цистеиновая протеаза простейшего паразита Trypanosoma cruzi, является мишенью для рационального создания лекарств для химиотерапии болезни Шагаса.Точная биологическая роль крузаина в жизненном цикле паразита и механизм, участвующий в трипаноцидном эффекте ингибиторов цистеиновой протеазы, все еще не ясны. Здесь мы сообщаем о биологических и ультраструктурных изменениях, вызванных ингибиторами цистеиновой протеазы у эпимастигот T. cruzi. Крузаин, гликопротеин, который проходит через эндосомный путь Гольджи, локализован в пре-лизосомах / лизосомах в заднем конце необработанных эпимастиготов с помощью флуоресцентной микроскопии с использованием либо биотинилированного ингибитора цистеиновой протеазы для метки активного сайта, либо специфического антитела против крузаина.Радиоактивно меченные или биотинилированные ингибиторы цистеиновой протеазы связываются исключительно с крузаином в интактных эпимастиготах, что подтверждает, что крузаин доступен для ингибиторов и нацелен на них. Обработка эпимастигот T. cruzi специфическими ингибиторами цистеиновой протеазы останавливала рост, изменяла внутриклеточную локализацию крузаина и вызывала серьезные изменения в комплексе Гольджи. После лечения крузаин накапливался в периферических расширениях цистерн Гольджи. При этом наблюдалось снижение уровня меченного золотом крузаина, транспортируемого в лизосомы, на 70%.Аномалии цистерн в компартменте Гольджи сопровождались растяжением ER и ядерных мембран. Брефельдин А увеличивал количество и размер цистерн в эпимастиготах. Предварительная обработка эпимастиготов ингибиторами цистеиновой протеазы с последующим воздействием брефельдина А вызвала более быстрое появление индуцированных ингибитором цистеиновой протеазы изменений Гольджи. Наши результаты предполагают, что ингибиторы цистеиновых протеаз предотвращают нормальный автокаталитический процессинг и перемещение крузаина в аппарате Гольджи.Накопление крузаина может снизить подвижность мембран Гольджи и привести к периферическому расширению цистерн. Эти основные изменения комплекса Гольджи параллельны гибели T. cruzi epimastigotes.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *