160 research outputs found

    Non-covalent interactions at electrochemical interfaces : one model fits all?

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    Acknowledgements Funding from the DGI (Spanish Ministry of Education and Science) through Project CTQ2009-07017 is gratefully acknowledged. E.P.M.L. wishes to thank the Universidad Nacional de Co´rdoba, Argentina, for a grant within the ‘‘Programa de Movilidad Internacional de Profesores Cuarto Centenario’’.Peer reviewedPublisher PD

    Evaluación de riesgos laborales empresariales en el beneficio de café seco La Providencia S, A, Municipio de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, segundo semestre del año 2016

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    La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo, así como la valoración de la urgencia de actuar. La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para: 1. Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente, 2. Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y 3. Planificar la adopción de medidas correctoras. Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Este examen no estará completo si no recoge la opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor conocen su puesto de trabajo. Para poder evaluar, hay que estar capacitado para reconocer las condiciones de trabajo que generan riesgos. También a veces es necesario realizar mediciones (y algunas de estas sólo pueden ser realizadas por personal con titulación específica). Muchos criterios de riesgo están recogidos en normativa, pero también se pueden mejorar mediante negociación colectiva, e incluso pueden ser acordados en el comité de seguridad y salud de una empresa. La evaluación de riesgos laborales engloba los siguientes pasos: 1. Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo. 2. Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. 3. Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar. 4. Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las pendientes. 5. Planificar las medidas pendientes e implementarlas. 6. Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesari

    A Monte Carlo model for the simulation of the electrodeposition of CoNi alloys onto glassy carbon

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    In this work, a Monte Carlo method for the simulation of the early stages of CoNi electrodeposition is presented. The model was constructed based on previous experimental parameters obtained with Co, Ni and CoNi electrodeposition onto a glassy carbon electrode. The core of the proposed simulation model consists of two Monte Carlo modules. The first one is a lattice grand-canonical Monte Carlo module which intends to calculate the energies of all possible events associated with metal deposition, namely adsorption, desorption and surface diffusion. The second one is a Kinetic Monte Carlo module which associates the previously calculated energies with reaction rates and probabilities of occurrence of the events, being analogous to the temporal evolution of the metallic electrodeposition.Fil: Frank, André C.. Universidade de Sao Paulo; BrasilFil: Sumodjo, Paulo T.. Universidade de Sao Paulo; BrasilFil: Leiva, Ezequiel Pedro M.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentin

    The role of Tris(2-carboxyethyl)phosphine reducing agent in the controlled formation of α,ω-Alkanedithiols Monolayers on Au(111) with monocoordinated and bicoordinated configurations

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    The addition of the reducing agent tris(2-carboxyethyl) phosphine (TCEP) during the formation of α,ω-alkanedithiols monolayers on Au(111) using the immersion method produces the assembly of monolayers with bicoordinated molecules (both S-terminal groups bound to the surface) that have a reductive desorption potential that is more positive than for monolayers with monocoordinated molecules in a standing up configuration. We show that the use of TCEP either during formation of the monolayer or as a post treatment procedure allows the controlled formation of monolayers with bicoordinated or monocoordinated configurations. Density Functional Theory (DFT) calculations were performed to elucidate the role of TCEP in the formation of the bicoordinated configuration. We investigated the TCEP-dithiol interaction in ethanol solvent as well as the coadsorption of trimethylphosphine with 1,2-ethanedithiol on Au(111). The Brønsted base character of the phosphine facilitates the H exchange from the −SHgroups of the dithiol to the phosphorous atom of TCEP with very low activation energy barriers, thus allowing the thiolate groups to bind to the Au(111) surface, thus yielding the bicoordinated configuration. Dithiol lifting mechanisms such as H exchange between S atoms and the formation of intra/inter layer disulfide bonds have much higher energy barriers.Fil: Euti, Esteban. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; ArgentinaFil: Velez, Patricio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Matemática y Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Leiva, Ezequiel Pedro Marcos. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Matemática y Física; ArgentinaFil: Macagno, Vicente Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; ArgentinaFil: Paredes Olivera, Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Matemática y Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Patrito, Eduardo Martin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; ArgentinaFil: Cometto, Fernando Pablo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentin

    Persona física no humana, su creación pretoriana en el sistema jurídico argentino

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    El Código Civil y Comercial argentino aprobado en octubre del 2014 reconoce únicamente dos tipos de persona, la humana y la jurídica. Los animales, como sucedía previo a la reforma, han quedado encuadrados en la categoría de cosas muebles del art. 227, que dispone que “son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa”. Sin embargo, existe jurisprudencia en nuestro país que ha reconocido a los animales como sujetos de derecho, generando la existencia de un nuevo tipo de persona: la persona física no humana.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale

    Super-Nernstian Shifts of Interfacial Proton-Coupled Electron Transfers : Origin and Effect of Noncovalent Interactions

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    The support of the University of Aberdeen is gratefully acknowledged. C.W. acknowledges a summer studentship from the Carnegie Trust for the Universities of Scotland. E.P.M.L. acknowledges SeCYT (Universidad Nacional de Cordoba), ́ CONICET- PIP 11220110100992, Program BID (PICT 2012-2324), and PME 2006-01581 for financial support.Peer reviewedPostprin
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