77 research outputs found

    Anchor points in DEA

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    Abstract. Anchor points play an important role in DEA theory and application. They define the transition from the efficient frontier to the "free-disposability" portion of the boundary. Our objective is to use the geometrical properties of anchor points to design and test an algorithm for their identification. We focus on the variable returns to scale production possibility set; our results do not depend on any particular DEA LP formulation, primal/dual form or orientation. Tests on real and synthetic data lead to unexpected insights into their role in the geometry of the DEA production possibility set

    Enzymatic reactor using high activity immobilized enzymes during exothermic reaction

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    International audienceThe exothermic reaction used is the decomposition of hydrogen peroxyde into oxygen and water, the enthalphy of which reaches -23.44 kcal.mole-1 at 25°C and under 1 atmosphere for the pure liquid. An advantage of using insolubilized enzyme reactors lies in the saving of energy because enzymes allow work at ambient temperature. Nevertheless, some exothermic reactions may lead to a progressive denaturation of the enzyme. The study of the reactor using catalase for hydrogen peroxide decomposition is conducted here

    Sustainable educational supply chain performance measurement through DEA and Differential Evolution: a case on Indian HEI

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    Data envelopment analysis or DEA methodology is employed for assessing the relative efficiency of different homogeneous units. Through DEA one can analyze the areas which need more attention and can suggest measures for improving the performance of different sectors. Through this article, the authors have tried to analyze the relative efficiency of IITR (The Indian Institute of Technology Roorkee), a higher educational institute (HEI) in India. The efficiency of nineteen academic departments of IIT Roorkee is measured with respect to teaching and research. The novlty of the paper is twofold (1) the authiors have considered the environmental aspects (sustainability criteria) while measuring efficiency (2) Differential Evolution (DE) algorithm is employed in accordance with DEA on the fractional model generated for calculating efficiency

    University rankings:What do they really show?

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    University rankings as developed by the media are used by many stakeholders in higher education: students looking for university places; academics looking for university jobs; university managers who need to maintain standing in the competitive arena of student recruitment; and governments who want to know that public funds spent on universities are delivering a world class higher education system. Media rankings deliberately draw attention to the performance of each university relative to all others, and as such they are undeniably simple to use and interpret. But one danger is that they are potentially open to manipulation and gaming because many of the measures underlying the rankings are under the control of the institutions themselves. This paper examines media rankings (constructed from an amalgamation of variables representing performance across numerous dimensions) to reveal the problems with using a composite index to reflect overall performance. It ends with a proposal for an alternative methodology which leads to groupings rather than point estimates

    Biliary and pancreatic prosthesis

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    Cinétique enzymatique d'une réaction exothermique en phase hétérogène et sous pression. Réacteur utilisant la catalyse immobilisée pour la décomposition de l'eau oxygénée

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    No english abstractL'étude de l'activité de la catalase immobilisée nous a permis de trouver là un catalyseur qui permet une décomposition rapide de l'eau oxygénée. On peut facilement préparer l'enzyme fixée et en assurer une bonne conservation au froid : Son activité reste la même pendant un mois et ne diminue que très légèrement au bout de six mois. Nous avons montré que l'activité de la catalase fixée diminue à partir d'un certain seuil de température. Pour maintenir cette activité, nous avons intérêt à travailler dans un domaine de faibles concentrations en eau oxygénée afin de ne pas trop élever la température Ceci provient du fait que, la cinétique de la réaction étant approximativement d'ordre 1 dans ces conditions, la quantité de chaleur dégagée est proportionnelle à la concentration de l'eau oxygénée utilisée. L'analyse théorique de la diffusion-réaction a permis de voir que la température de la membrane enzymatique est proportionnelle à la concentration en eau oxygénée utilisée ; Elle atteint sa valeur maximale au milieu de la membrane. Ces conclusions ne sont valables que dans un domaine assez restreint de températures. Dans le cas où il n'est pas possible de travailler à faible concentration, il est nécessaire de maintenir une température faible au niveau de l'enzyme par un refroidissement tel que nous l'avons décrit dans la deuxième partie. Nous pouvons penser que, soit par une dilution progressive soit par une membrane protectrice à gradient de H202, nous pourrions concilier le stockage peu encombrant de l'eau oxygénée concentrée et son utilisation à l'état dilué nécessaire pour préserver l'activité enzymatique. Une application directe de l'utilisation de la catalase fixée s'est matérialisée dans le réacteur enzymatique que nous avons construit. Le caractère exothermique de la réaction a pu être maîtrisé grâce à la conception et à la réalisation d'un réacteur qui permet de bien fixer et protéger la couche d'enzyme et d'évacuer les calories. On empêche aussi une baisse d'activité trop rapide de l'enzyme. Le réacteur, de dimensions modestes, peut fournir, à la pression atmosphérique, de l'oxygène à raison de 40 litres/heure, à partir de 260 mg de catalase et d'une surface géométrique de mousse enzymatique égale à 300 cm2. Le nettoyage du réacteur est aisé du fait de l'utilisation des ailettes démontables. Grâce à son pouvoir d'emmagasiner de l'oxygène sous un faible volume [jusqu'à 478 litres d'oxygène par litre d'eau oxygénée pure], l'eau oxygénée nous permet d'avoir rapidement à notre disposition de l'oxygène au moyen du réacteur à catalase fixée. L'utilisation, pour l'alimentation en oxygène d'une personne, de ce réacteur sous la forme décrite ne semble pas poser de problèmes importants ; Il pourrait être utile notamment pour des premiers secours. Sous pression, nous avons vu que l'enzyme fixée donne lieu à une réaction comparable à celle sous pression atmosphérique. A 50°C, l'utilisation de pressions de plus en plus élevées pour la réaction de décomposition de l'eau oxygénée à 0,5 mole par litre provoque une baisse de l'activité apparente de la catalase fixée. Des températures de travail trop élevées provoquent, sous pression, une dénaturation rapide de l'enzyme fixée par effet thermique. Les résultats de l'expérience de fonctionnement de la catalase immobilisée sous 2 atmosphères, à 50°C, en utilisant une concentration en eau oxygénée de 0,05 à 0,5 mole par litre, montrent qu'il n'y a pas dénaturation de l'enzyme dans ces conditions. Si la cinétique de la réaction a pu ainsi être étudiée jusqu'à 5 atmosphères, l'utilisation du réacteur enzymatique en vue des plongées sous-marines de courte durée demande, quant à elle, une mise au point ultérieure plus approfondie

    VI.2 Prothèses biliaires et pancréatiques

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