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  • 2005-2009  (1)
  • 1985-1989  (1)
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  • 1
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Oxford, UK : Blackwell Science Ltd
    International journal of cosmetic science 27 (2005), S. 0 
    ISSN: 1468-2494
    Source: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-2005
    Topics: Medicine
    Notes: Refractive index (RI) matching is a unique way of making clear emulsions to meet market trends. However, RI matching has not been sufficiently investigated in terms of physical principles and methodologies. Snell's law (n2 sin r2 = n1 sin r1) is applicable to cosmetic emulsions. When oil phase and water phase have equal RI (n2 = n1) values, light will not bend as it strikes obliquely at the emulsion interface. Instead, light is transmitted through the emulsion without refraction, which produces clarity. Theoretical RI values in solution can be calculated with summation of the product of the weight percentage and refractive index of each ingredient (RImix = [W1 × n1 + W2 × n2 + W3 × n3 + + Wn × nn]/WT). Oil-phase RI values are normally at 1.4 or higher. Glycols are used to adjust the water phase RI, since they typically have larger RI values than water. Noticeable deviations from calculated RI values are seen in experimentally prepared solutions. Three basic deviation types are observed: negative, positive, and slightly negative or positive, which can occur in glycol aqueous solutions at different concentrations. The deviations are attributed to changes in molecular interaction between molecules in solution, which can lead to changes in specific gravity. Negative RI deviation corresponds to a decrease in specific gravity, and positive RI deviation corresponds to an increase in specific gravity. RI values will deviate from calculated values since an increase or decrease in specific gravity leads to a change in optical density.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd
    Weed research 26 (1986), S. 0 
    ISSN: 1365-3180
    Source: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-2005
    Topics: Agriculture, Forestry, Horticulture, Fishery, Domestic Science, Nutrition
    Notes: Seedling emergence of Lamium amplexicaule L. and L. purpureum L. was monitored in field plots tilled at various times during the growing season, and the number of viable seeds in the soil was determined. In plots tilled in early spring, only seeds of L. amplexicaule, germinated, but seeds of both species germinated in the same plots in autumn without further disturbance. Additional seeds of L. amplexicaule, but not of L. purpureum, germinated the following spring. In plots tilled in late spring and summer, seeds of L. amplexicaule germinated in autumn and the following spring, whereas seeds of L. purpureum germinated only in autumn. The number of viable seeds in the top 13 mm layer of soil ranged from 189 to 1216 m−2 for L. amplexicaule and from 131 to 854 for L. purpureum. These field results support those obtained in previous glasshouse-laboratory physiological studies on the annual dormancy cycle in the two Lamium species. Levée au champ de Lamium amplexicaule L. et L. purpureum L. par rapport au cycle annuel de la dormance des grainesLa levée de jeunes plants de Lamium amplexicaule L. et L. purpureum L. a été observée sur des parcelles cultivées à différentes époques de la saison de végétation et le nombre de graines viables au sol a été déterminé. Sur les parcelles cultivées en début de printemps, seules les graines de L. amplexicaule ont germé, mais des graines des deux espèces ont germé en automne sur les mêmes parcelles, sans cultivation ultérieure. Au printemps suivant, une nouvelle germination a été constatée chez L. amplexicaule mais pas chez L. purpureum. Sur les parcelles cultivées en fin de printemps et en été, des graines de L. amplexicaule ont germé en automne et aussi au printemps suivant, tandis que les graines de L. purpureum n'ont germé qu'en automne. Le nombre de graines viables dans les premiers 13 mm de la surface du sol allait de 189 à 1216 m−2 pour L. amplexicaule et de 131 à 854 pour L. purpureum. Ces résultats sur le terrain confirment ceux obtenus dans des études physiologiques sur le cycle annuel de dormance chez les deux espèces de Lamium, menées préalablement en serre et au laboratoire. Ueber dus Auflaufen von Lamium amplexicaule L. und L. purpureum L. in Bezug auf den Jährlichen Zyklus der Samenruhe unter FeldbedingungenIn Parzellen, die zu verschiedenen Zeitpunkten während der Vegetationsperiode einer Boden-bearbeitung unterworfen worden waren, wurde sowohl das Auflaufen der Keimlinge von Lamium amplexicaule L. und L. purpureum L. registriert, als auch die Anzahl lebenfähiger Samen festgestellt. Nach Bodenbearbeitung im frühen Frühling keimten nur Samen von L. amplexicaule; im Herbst keimten in denselben Parzellen jedoch Samen beider Arten, sofern der Boden nicht mehr bewegt worden war. Weitere Samen von L. amplexicaule, nicht aber von L. purpureum, keimten im folgenden Frühling. In Parzellen, die im späten Frühling und im Sommer bearbeitet worden waren, keimte L. amplexicaule im Herbst und im folgenden Frühling. Während L. purpureum nur im Herbst keimte. Die Anzahl lebensfähiger Samen m−2 in den obersten 13 mm des Bodens bewegte sich zwischen 189 und 1216 für L. amplexicaule und zwischen 131 und 854 für L. purpureum. Diese Feldresultate bestätigen Ergebnisse von Gewüchshausstudien über den jährlichen Zyklus der Samenruhe der beiden Lamium-Arten.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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