
科学アブストラクト図の作成に関する詳細な指示 (16:9比率、中心円周配置) I. 全体レイアウトと構成 中心となる焦点からモジュールを配置し、16:9のワイドスクリーン比を厳守して、開放的でバランスの取れた視覚的なシーンを作成します。 中央エリア (コアリアクター): 図の上部の黄金比の位置に、共転換プロセスの物理的な担体および視覚的な焦点として、断面のミニチュア高圧リアクターを配置します。 周辺モジュール: リアクターを中心として、左上、右上、左下、右下の象限に、4つのコア情報モジュールを時計回りの論理的な順序で配置します。 論理的な流れと接続: すべてのモジュール要素を、方向を示す矢印、ビーム、およびデータストリームラインを介して中央リアクターに接続し、「条件入力 → コア変換 → メカニズム解明 → 製品出力」の閉ループロジックを形成します。 II. 各モジュールの詳細な内容と描画指示 モジュール1: 原材料と多パラメータ入力 (左上象限) 内容: 反応系の2つの原材料と調整可能な変数を表示します。 描画の詳細: 海洋プラスチック: 傷、微細孔、および酸素含有官能基 (C=O、-OH) が付着した複数のプラスチック片を描き、グレーブルーの配色を使用します。「Aged PE/PP」と注釈を付けます。 アオサバイオマス: 緑藻のクラスターを描き、その代表的なバイオポリマー (セルロース鎖やトリグリセリドなど) の簡略化された分子モデルを添えて、緑の配色を使用します。 パラメータ制御パネル: 原材料の下に、簡潔なデジタル制御パネルを設計します。 比率スライダー: 「Plastic/Biomass Ratio」とラベル付けし、スライダーは「9:1」と「1:9」の間で移動可能にします。 温度と時間表示: 「T: 250-400 °C」、「t: 30-120 min」。 添加剤選択ボタン: 2つの強調表示されたボタン、「K₂CO₃」と「NaOH」を、濃度バーとともに表示します。 論理的な接続: このモジュールから複数の色付きの矢印 (例: プラスチックの場合はグレー、バイオマスの場合はグリーン、パラメータコマンドの場合はオレンジ) を放出し、それらが収束して中央リアクターの供給口を指すようにし、「原材料と反応条件の入力」を表します。 モジュール2: 共転換と水素移動マイクロメカニズム (右上象限) 内容: 中央リアクター内部の主要な分子プロセスと相乗効果メカニズムを「分解図」形式で表示します。 描画の詳細: 反応環境: 水色の背景に、Na⁺、K⁺、OH⁻、CO₃²⁻などのイオンシンボルを点在させ、「Alkaline Medium」とラベル付けします。 プロセス動的デモンストレーション (コア): ステップ1 (解離): 左側で、グレーブルーのプラスチック鎖が熱分解を受け、複数のアルキルラジカル (·R、末端の不対電子は点滅する赤い点で強調表示) を生成します。 ステップ2 (水素移動): 右側で、緑色のバイオマスが解重合して、酸素含有中間体 (例: アルデヒド、ケトン、フランのボールアンドスティックモデル) を生成します。プラスチックラジカルからのH原子 (明るい赤色の小さな球) が、アルカリイオン (例: OH⁻) の触媒または仲介下で、強調表示されたエネルギー遷移経路 (例: 発光矢印) を介して酸素含有中間体に移動する様子を描写することに焦点を当てます。
以下の段塔法で得られたデータに基づき、マッケイブ-シーレ線図を作成してください。段1: y1=0.965, x1=0.8...