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    Modellazione numerica del campo di deformazione attivo dell’area Tirrenico-Appenninica

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    Master thesisMolti problemi, in ambito scientifico, vengono risolti con l’aiuto di un modello matematico che rappresenti l’oggetto dell’indagine. Infatti, la soluzione analitica al problema non sempre esiste; pertanto si ricorre ad una soluzione numerica, o approssimata, che fornisca una valutazione approssimata della soluzione “analitica”, detta anche “esatta”. Questa soluzione approssimata viene calcolata su di un certo numero di nodi, disposti in posizioni discrete del dominio spaziale o temporale. Diversi problemi geologici sono studiati seguendo questa stessa procedura; il problema viene scomposto in parti semplici di proprietà note ed in seguito ricomposto a formare l’insieme totale per studiare in maniera appropriata le eventuali interazioni fra tali parti semplici. Nel mio lavoro integro informazioni geologiche e geofisiche e sviluppo una serie di modelli numerici di stress, strain rate e velocità superficiali per la catena appenninica allo scopo di confrontarli con dati indipendenti. La modellazione numerica utilizza il metodo degli elementi finiti. Le velocità nodali sono calcolate mediante il metodo di Galerkin, o dei residui pesati, tramite l'uso del software SHELLS (Bird, 1999). I modelli sviluppati descrivono l’evoluzione dell’area investigata calcolando lo strain rate sul territorio nazionale e determinano, in termini probabilistici nell’approssimazione stazionaria, l’attività futura dell’area stessa. Il software SHELLS utilizza una serie di approssimazioni: - deformazione anelastica - viene trascurata, quindi, la fase di loading di strutture sismogenetiche. Questa approssimazione non è importante quando si considera l’evoluzione di un’area su tempi geologici. - proprietà termiche costanti e conduzione verticale del calore; - approssimazione dello stress verticale come litostatico – la flessurazione pertanto non può essere riprodotta; - litosfera continentale a due strati - crosta e mantello; - nessuna variazione della topografia - quindi nessuna componente verticale per le velocità....INGV Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaUnpublishedope

    Modellazione numerica del campo di deformazione attivo dell’area Tirrenico-Appenninica

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    Master thesisMolti problemi, in ambito scientifico, vengono risolti con l’aiuto di un modello matematico che rappresenti l’oggetto dell’indagine. Infatti, la soluzione analitica al problema non sempre esiste; pertanto si ricorre ad una soluzione numerica, o approssimata, che fornisca una valutazione approssimata della soluzione “analitica”, detta anche “esatta”. Questa soluzione approssimata viene calcolata su di un certo numero di nodi, disposti in posizioni discrete del dominio spaziale o temporale. Diversi problemi geologici sono studiati seguendo questa stessa procedura; il problema viene scomposto in parti semplici di proprietà note ed in seguito ricomposto a formare l’insieme totale per studiare in maniera appropriata le eventuali interazioni fra tali parti semplici. Nel mio lavoro integro informazioni geologiche e geofisiche e sviluppo una serie di modelli numerici di stress, strain rate e velocità superficiali per la catena appenninica allo scopo di confrontarli con dati indipendenti. La modellazione numerica utilizza il metodo degli elementi finiti. Le velocità nodali sono calcolate mediante il metodo di Galerkin, o dei residui pesati, tramite l'uso del software SHELLS (Bird, 1999). I modelli sviluppati descrivono l’evoluzione dell’area investigata calcolando lo strain rate sul territorio nazionale e determinano, in termini probabilistici nell’approssimazione stazionaria, l’attività futura dell’area stessa. Il software SHELLS utilizza una serie di approssimazioni: - deformazione anelastica - viene trascurata, quindi, la fase di loading di strutture sismogenetiche. Questa approssimazione non è importante quando si considera l’evoluzione di un’area su tempi geologici. - proprietà termiche costanti e conduzione verticale del calore; - approssimazione dello stress verticale come litostatico – la flessurazione pertanto non può essere riprodotta; - litosfera continentale a due strati - crosta e mantello; - nessuna variazione della topografia - quindi nessuna componente verticale per le velocità....INGV Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaUnpublishedope

    DBU-promoted nucleophilic activation of organic carbonates

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    The reactivity of carbonic acid diesters in the presence of the amidine base DBU (1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene) has been investigated for the first time. Organic carbonates can be activated by DBU through the formation of N-alkoxycarbonyl ketene aminal 2 as the ultimate product. The latter species may form through deprotonation of the corresponding N-alkoxycarbonyl-amidinium cation 1+ by the amidine base. We have for the first time isolated and characterized both in the solid state (X-ray crystal structure determination, IR) and in solution (NMR), a few 1+ chloride salts and studied their reactivity towards the organic base. The reactivity of both 1+ and 2 with methanol has also been explored. Ketene aminal 2 behaves as a “CO2R” carrier, as it can selectively transfer the alkoxycarbonyl group to the alcohol and regenerate the amidine base

    A simple direct phosgeneless route to N-heteroaryl unsymmetrical ureas

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    A new simple approach to the synthesis of unsymmetrical ureas HetNC(O)NRR¢ (HetNH = pyrrole, indole, carbazole; R, R¢ = H, alkyl, aryl) has been explored, which involves the direct reaction of the N-phenoxycarbonyl derivatives of pyrrole, indole and carbazole, HetNCO2Ph, with amines. The aminolysis reaction can be catalyzed by the amidine base DBU (1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene) under usually very mild conditions and provides a straightforward convenient entry into the target products through a route which avoids the traditional protocols based on multistep procedures and toxic phosgene or phosgene-derivatives

    Determining rheology from deformation data: The case of central Italy

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    The study of geodynamics relies on an understanding of the strength of the lithosphere. However, our knowledge of kilometer‐scale rheology has generally been obtained from centimeter‐sized laboratory samples or from microstructural studies of naturally deformed rocks. In this study, we present a method that allows rheological examination at a larger scale. Utilizing forward numerical modeling, we simulated lithospheric deformation as a function of heat flow and rheological parameters and computed several testable predictions including horizontal velocities, stress directions, and the tectonic regime. To select the best solutions, we compared the model predictions with experimental data. We applied this method in Italy and found that the rheology shows significant variations at small distances. The strength ranged from 0.6 ± 0.2 TN/m within the Apennines belt to 21 ± 6 TN/m in the external Adriatic thrust. These strength values correspond to an aseismic mantle in the upper plate and to a strong mantle within the Adriatic lithosphere. With respect to the internal thrust, we found that strike‐slip or transpressive, but not compressive, earthquakes can occur along the deeper portion of the thrust. The differences in the lithospheric strength are greater than our estimated uncertainties and occur across the Adriatic subduction margin. Using the proposed method, the lithospheric strength can be also determined when information at depth is scarce but sufficient surface data are available. Citation: Carafa, M. M. C., and S. Barba (2011), Determining rheology from deformation data: The case of central Italy, Tectonics, 30, TC2003, doi:10.1029/2010TC002680.PublishedTC2003JCR Journalrestricte

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
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