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The Linewidth and Hyperfine A Constant of the 2P1/2 State of a Magnesium Ion Confined in a Linear Paul Trap

Nguyen , Jason January 2009 (has links)
We present and discuss results from a measurement of the hyperfine a constant of the 1s^(2)2s^(2)2p^(6)3p^(2)2P1/2 excited state in 25Mg+ and the linewidth of the same state in 24Mg+. We trapped a single ion in a linear Paul trap and laser-cooled it using the 2S1/2 -> 2P3/2 transition (in the case of 25Mg+) and the 2S1/2 -> 2P1/2 transition (in the case of 24Mg+). We optically pumped the ion into the (F=3, mp=±3) ground states and weakly probed it with a tunable fibre laser that was scanned to drive the ion from the ground state to the F'=3 and F'=2 manifolds of the 2P1/2 state. The final state of the ion was determined by counting fluorescence (or the reduction therein) from the 2S1/2 (F=3, mF=±3) -> 2P3/2 (F''=4, m''F=±4) cycling transition with a photomultiplier module. We determined that the hyperfine a constant is 102.16 ± 0.16 MHz and the natural linewidth is 42.4 ± 1.2 MHz. / Thesis / Doctor of Philosophy (PhD)
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Building A Magnesium Ion Trap For Quantum Computation

Zhou, Jiajia 08 1900 (has links)
<P> Trapped ions are one of the best candidate systems to realize quantum computation. In our laboratory, we are trying to implement quantum computing and information processing: two hyperfine ground-states of magnesium-25 ions will serve as the two-level system to store quantum information. The ions are confined in a linear radio-frequency trap under ultra-high vacuum conditions and will be cooled down to their motional ground-states. By illuminating the ions with frequency-stabilized lasers we will be able to initialize, manipulate, and read out their internal electronic quantum states in a well-controlled way and with high fidelity. In addition, the ions can be made to interact with each other by coupling their internal electronic states to a collective vibrational mode of motion along the trap axis. In this thesis, the focus will be on the process of building a trapped-magnesium-ion quantum information processor. </p> / Thesis / Master of Science (MSc)
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Strontium and magnesium ions released from bioactive titanium metal promote early bone bonding in a rabbit implant model / 生体活性チタンから徐放されたストロンチウムイオンやマグネシウムイオンは家兎モデルにおいて早期の骨結合を促進する

Okuzu, Yaichiro 26 March 2018 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(医学) / 甲第21004号 / 医博第4350号 / 新制||医||1028(附属図書館) / 京都大学大学院医学研究科医学専攻 / (主査)教授 戸口田 淳也, 教授 妻木 範行, 教授 開 祐司 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Medical Science / Kyoto University / DFAM
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Magnesium Ion Inhibiton of Calcium Carbonate Precipitation and its Relation to Water Quality

Hassett, John J. 01 May 1970 (has links)
The effect of Mg++ ion on the solubility of calcium carbonate was determined using P. K. Weyls "carbonate saturometer." The amount of calcium carbonate precipitated or dissolved was measured for five series of waters when equilibrated with solid carbonate. It was found that the effect of Mg++ ion on solubility depend upon the nature of the solid phase: surface area, coprecipitated Mg++, minerology, etc. Pure low area calcite showed an increase in solubility which could be explained by ion-pair formation, while its other carbonates departed from this behavior.
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Plyšinių jungčių laidumo reguliavimo mechanizmai / Mechanisms of the regulation of gap junction conductance

Rimkutė, Lina 11 June 2013 (has links)
Plyšinės jungtys (PJ) yra tarpląstelinę sąveiką užtikrinantys kanalai, svarbūs ląstelių dauginimuisi, diferenciacijai, migracijai bei koordinacijai. Skirtinguose žmogaus organizmo audiniuose atrastas 21 koneksino (Cx) tipas. Tam tikros ligos yra susijusios su Cx mutacijomis. PJ kanalų savybes įtakoja jungties įtampa, viduląstelinis pH (pHi), viduląstelinė dvivalenčių katijonų koncentracija ([Ca2+]i, [Mg2+]i), fosforinimas, įvairios cheminės medžiagos. Disertacinio darbo metu pirmą kartą parodėme, kad plačiai naudojamų skirtingų grupių PJ slopiklių, tokių kaip alkanolių, forano, meflokvino, veikimas priklauso nuo pHi ir Cx tipo. Iškėlėme ir eksperimentiškai patikrinome hipotezę, kad tam tikri PJ slopikliai veikia, sudarydami vandenilinius ryšius su Cx45 baltymo histidinais. Ištyrėme Cx36, Cx40, Cx43, Cx45 ir Cx47 PJ kanalų laidumo priklausomybę nuo pHi. Nustatėme [Mg2+]i įtaką Cx43 ir Cx45 PJ kanalų laidumui bei Cx36 PJ kanalų laidumo priklausomybei nuo pHi, kas iki šiol nebuvo tirta. Cx45 ir Cx36 mutantinių baltymų tyrimai suteikė naujų žinių apie šių baltymų amino rūgštis, kurios gali būti reikšmingos PJ kanalų laidumo reguliavimui viduląsteliniu pH. / Gap junctions (GJ) are intercellular channels, which provide a direct pathway for electrical and metabolic cell-to-cell communication. GJ play an important role in cell proliferation, differentiation, migration, and coordination. The family of connexin (Cx) genes consists of 21 members in the human genome, and a variety of diseases is associated with Cx mutations. Electrical conductance (gj) of gap junctions is regulated by transjunctional voltage, intracellular pH (pHi), intracellular divalent cation concentration ([Ca2+]i and [Mg2+]i), phosphorylation and different chemical compounds. In this work we demonstrate for the first time that the potency of widely used GJ inhibitors such as alkanols, forane and mefloquine in GJ channel uncoupling is pHi- and Cx type-dependent. This type of modulation may occur through the formation of hydrogen bonds between uncouplers and histidines of Cx45 protein. We determined gj-pHi dependence of Cx36, Cx40, Cx43, Cx45 and Cx47 GJ channels, and evaluated the influence of [Mg2+]i on the conductance of Cx43 and Cx45 GJs and on the sensitivity of Cx36 GJs to pHi. The investigation of the Cx45 and Cx36 mutants provided with new knowledge on the structural elements, which may be responsible for the sensitivity of Cxs to pHi.
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Eléments du block p comme matériaux d'électrode négative pour accumulateurs Magnésium-ion : mécanismes électrochimiques et performances / p-block elements as negative electrode materials for Magnesium-ion batteries : electrochemical mechanism and performance

Murgia, Fabrizio 03 November 2016 (has links)
Parmi les défis que le Monde devra affronter dans les prochaines décennies, le plus difficile est l’utilisation d’énergie durable. Dans un scénario où les sociétés occidentales sont fortement dépendantes des combustibles fossiles pour garder leur niveau de bien-être (chauffage domestique, transport et production d’électricité), complété par les pays en voie de développement qui ont besoin d’alimenter leurs économies croissantes, il est nécessaire de souligner l’impact négatif sur l’environnement causé par l’utilisation de ces ressources fossiles mais aussi les problèmes géopolitiques pour les pays « non producteurs ». La collecte d’énergie provenant des sources renouvelables peut limiter la dépendance des combustibles fossiles, pourtant cette dernière ne peut remplacer les centrales électriques classiques à cause de son caractère intermittent.Les batteries sont des dispositifs qui peuvent résoudre définitivement cette limitation, puisqu’elles sont capables d’accumuler l’excès d’énergie produit afin de le délivrer au moment souhaité. De plus elles ont été envisagées comme les dispositifs principaux pour toutes les applications portables (téléphones et ordinateurs portables mais aussi véhicules). Grâces à ses excellentes performances et sa technologie bien développée, les batteries lithium-ion ont un rôle déterminant dans le support de cette nouvelle révolution énergétique. Pourtant leur usage répandu a été récemment remis en question à cause de la faible disponibilité de lithium, qui est un élément rare et concentré seulement dans certaines zones du monde. L’emploie du lithium pourrait donc engendrer les mêmes problèmes que les combustibles fossiles. De plus, cette technologie semble avoir atteint son niveau de développement maximal et ne pourrait plus être suffisante pour satisfaire des applications de plus en plus énergivores. Il est donc nécessaire d’envisager des alternatives au lithium en axant les recherches sur des ressources plus abondantes que lithium et à moindre coût mais aussi sur des systèmes plus performantes.Les batteries post-lithium, qui sont basées sur d’autres porteur de charges que le Li+, pourrait représenter des alternatives plus sécurisées, respectueuse de l'environnement et aussi plus attractifs en termes de capacité stockée. Le magnésium est un candidat prometteur pouvant remplacer le lithium dans les systèmes électrochimiques de stockage d’énergie, grâce à son abondance, son faible coût et sa capacité volumique qui est doublée par rapport à cette du lithium. Cependant, l’obstacle le plus important au développement des batteries rechargeable au magnésium est la mauvaise compatibilité entre les électrolytes classiques et le magnésium métal. Dans cette optique il est encore nécessaire d’utiliser des mélanges de sel/solvant extrêmement dangereux dans les prototypes proposés. En revanche, la recherche de possible alternatives au magnésium métal, c.-à-d. des matériaux capable de réagir à bas potentiel avec le Mg, permettrait de réaliser une véritable batterie aux ions de magnésium (MIB), compatible avec des formulations d’électrolyte classiques.Cette thèse est dédiée à l’investigation des comportements électrochimiques de plusieurs éléments du bloc p (In, Sn, Sb, Bi) qui peuvent s’allier réversiblement avec le Mg à bas potentiel. Des possibles synergies entre ces éléments ont été aussi explorées (composite Sn-Bi, phases intermétalliques BixSb1-x et InBi) qui puissent être employés comme électrodes négatives pour MIBs. Des poudres micrométriques ont été obtenues par broyage/alliage mécanique, technique de synthèse simple à mettre en œuvre. Une attention particulière a été portée à l’étude des mécanismes électrochimiques d’alliage et/ou conversion avec la diffraction des rayons X en mode operando. L’évaluation des performances électrochimiques a permis de sélectionner le meilleur candidat pour être testé comme électrode négative dans un prototype de batterie magnésium-ion. / One of the most challenging hurdles that the World has to face in the next decades is the sustainable use of energy. In a scenario where western societies are largely dependent of the fossil fuels for maintaining their wellness, i.e. for heating, automotive transportation and electricity production, and developing countries need to feed their growing economies, it is worth underlying both the major impact on the environment due to the indiscriminate use of such combustibles but also the geopolitical issues for the non-producing countries. Energy harvesting by renewable sources can help limiting the dependence on fossil fuel exploitation but cannot perfectly replace conventional power plant due to its intrinsic intermittency.Batteries are the devices that can draw a line under this situation, since they can stock the energy surplus when the plant is operating and then can squeeze it in the power grid when there is a lack of production. Moreover, they are also targeted to fulfil the even growing demand of energy for portable applications (mobile phones and computers, and nowadays cars and trucks). The excellent performance and the well-established technology of Lithium-ion batteries (LIBs) put them in a crucial position for supporting this new energy revolution. However their ubiquitous role has been recently questioned for two main reasons: i) of the low availability of Li, which is a rare and not-uniformly spread element that may lead to the similar problems caused by fossil fuels. And ii) the effective capacity to satisfy the highly energy-demanding applications, since Li-ion technology seems reaching is upper limit in terms of overall performance. Therefore cheaper and more powerful alternative to Li-based systems are needed.Post-Lithium-based batteries, based on other charge carriers than Li+ can be offer safer, more sustainable and performing alternative to LIBs. Mg is a promising candidate that can replace Li in electrochemical systems due to its abundance, low cost and a theoretical volume capacity twice higher than that of Li. Although the efforts devoted to the realization of a rechargeable Mg battery were made in the last 15 years, the major hurdle represented by the low compatibility between metallic Mg and conventional electrolytes still obliges the use of hazardous salt/solvent mixtures in research prototypes. Searching alternative negative electrodes to the Mg metal, i.e. compounds able to reversibly react with Mg at low potential, will pave the way for a veritable Magnesium-ion battery (MIB), allowing the use of conventional electrolytes.The present thesis is devoted to investigate the electrochemical behaviour of several p-block elements that can reversibly alloy with Mg at low potential (In, Sn, Sb, Bi). Possible synergies between these elements are also explored, realizing composite materials (Sn-Bi), or intermetallic phases (BixSb1-x and InBi) that could be employed as negative electrodes in MIBs. The chosen synthetic route for obtaining micrometric-sized particles is the mechanical milling/alloying, since it is simple, cost-effective and upscalable. Particular attention is put on the study of electrochemical mechanisms through the operando X-ray diffraction. Electrochemical performance evaluation allows selecting the best candidate for an effective test as negative electrode in MIB prototype.

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