A quark–quark interaction due to nonperturbative one gluon exchange is considered for the derivation of leading weak magnetic field induced anisotropic corrections to usual pion—constituent quarks form factors. Besides that, few chiral and isospin symmetry breaking effective couplings which emerge only due to the weak magnetic field are also found. Numerical estimations for these magnetic field corrections are presented. All of these corrections are ultraviolet finite and their relative values are found to be of order of being n = 1 for the vector and axial pion couplings and n = 2 for the pseudoscalar and scalar ones. The corresponding anisotropic corrections to the constituent quark and pion strong averaged quadratic radii in the plane perpendicular to the magnetic field are also calculated as functions of the quark effective mass.
We consider a U(5)-Nambu-Jona-Lasinio model with flavor-dependent couplings constants obtained from quark-antiquark polarization to investigate the role of the heavy quarks for light constituent quarks and mesons. A quantum mixing, due to the different representations of the flavor group needed to defined quarks and mesons, lead to charm and beauty sea quark contributions to properties of the light quark sector. For a given fitting procedure for the parameters of the model, the charm and beauty quark effective masses are freely varied from very small values to very large values (infinite). The effect of these variations on pion and kaon observables, such as masses, weak decay constants and condensates, is calculated. Although the pion mass can vary (seemingly too much) up to 20% for a very large variation of heavy quark effective masses, their contributions for the kaon mass are at most of the order of 2% and all the other variables and observables, including up and down quark constituent masses, vary at most around 1%.
RESUMO -Nanopartículas de prata (AgNPs) vêm ganhando importância na prevenção contra infecções, principalmente pela sua incorporação em dispositivos médicos, tecidos e outros produtos relacionados. Estudos prévios indicaram que AgNPs de menores tamanhos têm ação biocida mais efetiva (Martinéz-Castañón, G. A. et al., 2008). Nesse contexto, a centrifugação foi escolhida, entre outros métodos de separação granulométrica, por sua possibilidade de ressuspensão das AgNPs após a separação, pela facilidade do aumento de escala e pela simplicidade. Um modelo de perfil de concentração de AgNP na cela em função do tempo de centrifugação foi proposto a partir da Equação de Lamm (Behlke, J; Ristau, O., 1997), considerando a difusividade Browniana e o coeficiente Svedberg calculado a partir do balanço de forças. A equação foi resolvida com solução analítica proposta por Fujita (1962). O modelo mostrou que o movimento Browniano retarda a sedimentação, mas não impede a separação. Esta previsão foi comprovada experimentalmente pela separação completa de nanopartículas de prata com dimensões entre 2 e 50 nm.(um espaço) INTRODUÇÃONanopartículas de prata (AgNPs) têm atraído muita atenção nos últimos anos por suas diversas aplicações, entre elas a ação antimicrobiana. Esta vem ganhando particular importância por ser muito mais efetiva em termos de concentração mínima inibitória do que seus homólogos iônicos (Santos, C. A. et al., 2012), de forma que sua incorporação em dispositivos médicos, tecidos e outros produtos relacionados à saúde tem possibilitado um maior controle preventivo contra infecções. Acredita-se que os microorganismos são menos propensos a desenvolver resistência às AgNPs em comparação aos antibióticos convencionais, isso ocorre porque metais em escala nanométrica atuam em diversos estágios vitais de bactérias e vírus, requerendo diversas mutações consecutivas para o desenvolvimento de resistência sobre eles (Backer, C. et al., 2005). Estudos recentes apontam que partículas de menores tamanhos tornam o poder antimicrobiano ainda maior. Nesse contexto, AgNPs ainda mais efetivas poderão ser obtidas com o desenvolvimento de processos pós-síntese que controlem melhor a concentração e tamanho das partículas.Diversos métodos de separação granulométrica têm sido empregados para nanopartículas, cujas principais características são apresentadas na TABELA 1. Critérios como a possibilidade de aumento de escala do processo, a possibilidade de ressuspender as nanopartículas após a separação e a baixa Área temática: Fenômenos de Transporte e Sistemas Particulados 1
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