Jump to content

Джеймс Тур

(Перенаправлено с Джеймса М. Тура )

Джеймс Тур
Тур в 2018 году
Рожденный
Нью-Йорк, США
Альма-матер Университет Пердью , доктор философии
Сиракузский университет , бакалавр наук
Известный Молекулярная электроника
Нанотехнологии
Технологии производства графена
Химия углеродных нанотрубок
Нанокар
Нанопутян
Награды Премия Эспера (2021)
Премия столетия (2020)
Премия Троттера (2014)
Премия Фейнмана (2008).
Научная карьера
Поля Органическая химия
Материаловедение
Нанотехнологии
Учреждения Университет Райса , 1999 – настоящее время
Университет Южной Каролины , 1988–1999 гг.
Диссертация Циклизация, промотируемая металлом, и реакции карбонилативной циклизации, промотируемые переходными металлами   (1986)
Докторантура Эй-ичи Негиси
Веб-сайт www .jmtour

Джеймс Митчелл Тур — американский химик и нанотехнолог . Он является профессором химии, профессором материаловедения и наноинженерии в Университете Райса в Хьюстоне , штат Техас .

Образование

[ редактировать ]

Тур получил ученые степени в Сиракузском университете (бакалавр наук, 1981 г.), Университете Пердью (доктор философии, 1986 г. под руководством Эйичи Негиши ) и завершил постдокторантуру в Университете Висконсин-Мэдисон (1986–1987 гг.) и Стэнфордском университете (1987–1988 гг.). [ 1 ]

Работа Тура в первую очередь сосредоточена на химии углеродных материалов и нанотехнологиях. Работа Тура над углеродными материалами включает очистку фуллеренов, [ 2 ] [ 3 ] композиты, [ 4 ] [ 5 ] проводящие чернила для меток радиочастотной идентификации, [ 6 ] [ 7 ] углеродные нанорепортеры для идентификации нефти в скважине, [ 8 ] [ 9 ] синтез графена из печенья и насекомых, [ 10 ] графические электронные устройства, [ 11 ] [ 12 ] доставка лекарств из углеродных частиц для лечения черепно-мозговой травмы, [ 13 ] [ 14 ] слияние 2D-графена с 1D-нанотрубками для создания единого гибридного материала, [ 15 ] новый 2D-материал графен-нанотрубки, называемый арматурным графеном, [ 16 ] графеновые квантовые точки из угля, [ 17 ] газобарьерные композиты, [ 18 ] противообледенительные пленки нанолент графена, [ 19 ] суперконденсаторы и конструкции аккумуляторных устройств, [ 20 ] [ 21 ] и расщепление воды на H 2 и O 2 с использованием халькогенидов металлов. [ 22 ]

Кроме того, Тур проводил исследования по синтезу оксида графена, [ 23 ] [ 24 ] механизм его формирования, [ 25 ] и его использование для улавливания радионуклидов из воды. [ 26 ] Компания Tour разработала электронные запоминающие устройства на основе оксидов, которые также могут быть прозрачными и встроены в гибкие подложки. [ 27 ] Его группа также разработала использование пористых металлических структур для изготовления устройств, использующих возобновляемые источники энергии, включая батареи и суперконденсаторы, а также электронных запоминающих устройств. [ 28 ]

Совсем недавно открытие группой Tour лазерно-индуцированного графена (LIG) стимулировало инновации, включая множество структур устройств, изготовленных из пенопластов LIG. [ 29 ] Открытие в его лаборатории в 2019 году процесса мгновенного графена, позволяющего образовывать графен в массе за 10 миллисекунд из источников углерода, включая уголь, нефтяной кокс, биоуголь , пищевые отходы и смешанные пластиковые отходы , имеет значение для охраны окружающей среды посредством переработки материалов и отходов . [ 30 ]

Тур работал в области молекулярной электроники и молекулярного переключения молекул. Он был пионером в разработке Nanocar , одномолекулярных транспортных средств с четырьмя независимо вращающимися колесами, осями и двигателями, активируемыми светом. [ 31 ] Тур первым показал, что моторы на базе Feringa [ 32 ] можно использовать для перемещения молекулы по поверхности с помощью света [ 33 ] в отличие от электрического тока от иглы СТМ. Его ранняя карьера была сосредоточена на синтезе сопряженных полимеров и точных олигомеров. [ 34 ]

Тур также участвовал в научной деятельности, например, в выпуске NanoKids , интерактивного обучающего DVD, предназначенного для обучения детей основам химии и физики . Он также разработал SciRave, пакет Dance Dance Revolution и Guitar Hero для преподавания научных концепций учащимся средних и начальных классов. Он дважды давал показания перед Конгрессом США, предупреждая о сокращении бюджета. [ 35 ]

В статье журнала Scientific American «Лучшее убийство с помощью химии» [ 36 ] которое появилось через несколько месяцев после терактов 11 сентября , Тур подчеркнул легкость получения прекурсоров химического оружия в Соединенных Штатах .

Тур находится на борту и работает с такими компаниями, как Weebit (электронная память из оксида кремния), [ 37 ] Дотц (графеновые квантовые точки), [ 38 ] Зета Энерджи (батарейки), [ 39 ] NeuroCords (восстановление спинного мозга), [ 40 ] Xerient (лечение рака поджелудочной железы), LIGC Application Ltd. (лазерно-индуцированный графен), [ 41 ] Наноробототехника (молекулярные наномашины в медицине), [ 42 ] Universal Matter Ltd. (флэш-синтез графена), [ 43 ] Roswell Biotechnologies (молекулярное электронное секвенирование ДНК), [ 44 ] и Rust Patrol (ингибиторы коррозии). [ 45 ]

Исследования лаборатории Тура по графеновому каркасному гелю показали, что он восстанавливает спинной мозг парализованных мышей. [ 35 ]

У Тура около 650 исследовательских публикаций и более 200 патентов с индексом Хирша > 170 и общим количеством цитирований более 130 000 (Google Scholar, по состоянию на ноябрь 2023 г.). [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

Королевского химического общества Тур был награжден премией столетия за инновации в области химии материалов с применением в медицине и нанотехнологиях. [ 49 ] Тур был принят в Национальную академию изобретателей в 2015 году. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]

В 2014 году сайт TheBestSchools.org назвал его одним из «50 самых влиятельных учёных в современном мире». [ 53 ]

Тур был назван «Ученым года» журналом R&D в 2013 году. [ 54 ] Тур выиграл премию ACS Nano Lectureship Award от Американского химического общества в 2012 году. Тур вошел в число 10 лучших химиков мира за последнее десятилетие по версии Thomson Reuters в 2009 году.

В том же году он также стал членом Американской ассоциации содействия развитию науки.

В 2005 году журнальная статья Тура «Управление направлением в одномолекулярных нанокарах с термическим приводом» была признана Американским химическим обществом самой популярной журнальной статьей. [ 55 ]

Тур дважды выигрывал Премию Джорджа Р. Брауна за лучшее преподавание в Университете Райса в 2007 и 2012 годах.

В 2016 году Тур был внесен в список высоко цитируемых исследователей ISI . [ 56 ]

Противодействие эволюции и исследованиям происхождения жизни

[ редактировать ]

Тур стал возрожденным христианином в свой первый год в Сиракузах. [ 35 ] и идентифицирует себя как мессианский еврей . [ 57 ] Тур подписал « Научное несогласие с дарвинизмом» , [ 1 ] заявление Института Дискавери , оспаривающее научный консенсус по поводу эволюции , но, несмотря на пропаганду Институтом Дискавери псевдонауки о разумном замысле , Тур не считает себя сторонником разумного замысла. [ 58 ] По сообщению The New Yorker , Тур сказал, что его подписание «Несогласия» «отражает только его личные сомнения относительно того, как случайные мутации происходят на молекулярном уровне... [и] что, помимо привычки молиться о божественном руководстве, он чувствует что религия не играет никакой роли в его научной работе». [ 35 ]

  1. ^ Jump up to: а б «Джеймс М. Тур Групп» .
  2. ^ Скривенс, Вашингтон; Тур, Дж. М. (1992). «Синтез граммовых количеств C60 плазменным разрядом в модифицированной круглодонной колбе. Ключевые параметры для оптимизации выхода и очистки». Дж. Орг. Хим . 1992 (57): 6932–6936. дои : 10.1021/jo00051a047 .
  3. ^ Скривенс, Вашингтон; Бедворт, Пенсильвания; Тур, Дж. М. (1992). «Очистка граммовых количеств C60. Новый недорогой и простой метод». Дж. Ам. хим. Соц . 1992 (114): 7917–7919. дои : 10.1021/ja00046a051 .
  4. ^ Хиггинботэм, Алабама; Молони, П.Г.; Вайд, MC; Дуке, JG; Киттрелл, К.; Шмидт, Гонконг; Стивенсон, Джей-Джей; Арепалли, С.; Йоуэлл, LL; Тур, Дж. М. (2008). «Отверждение композита из углеродных нанотрубок за счет поглощения микроволнового излучения». Композиты Науч. Тех . 68 (15–16): 3087–3092. doi : 10.1016/j.compscitech.2008.07.004 .
  5. ^ Митчелл, Калифорния; Бахр, Дж.Л.; Арепалли, С.; Тур, Дж. М.; Кришнамурти, Р. (2002). «Дисперсия функционализированных углеродных нанотрубок в полистироле». Макромолекулы . 35 (23): 8825–8830. Бибкод : 2002МаМол..35.8825М . дои : 10.1021/ma020890y .
  6. ^ Юнг, М.; Ким, Дж.; Но, Дж.; Лим, Н.; Лим, К.; Ли, Г.; Ким, Дж.; Канг, Х.; Юнг, К.; Леонард, А.; Пё, М.; Тур, Дж. М.; Чо, Г. «Все печатные и рулонные печатные 1-битные радиочастотные метки с частотой 13,56 МГц на пластиковой фольге», IEEE Trans. Избрать. Дев 1 2010 г., 57, 571–580.
  7. ^ Но, Дж.; Юнг, М.; Юнг, К.; Ли, Г.; Лим, С.; Ким, Д.; Ким, С.; Тур, Дж. М.; Чо, Г. (2011). «Интегрируемые тонкопленочные транзисторы на основе сети одностенных углеродных нанотрубок (SWNT) с использованием рулонной глубокой печати и струйной печати». Орг. Электроника . 12 (12): 2185–2191. дои : 10.1016/j.orgel.2011.09.006 .
  8. ^ Берлин, Дж. М.; Ю, Дж.; Лу, В.; Уолш, Э.Э.; Чжан, Л.; Чжан, П.; Чен, В.; Кан, АТ; Вонг, М.С.; Томсон, МБ; Тур, Дж. М. (2011). «Инженерные наночастицы для обнаружения углеводородов в породах нефтяных месторождений». Энергетическая экология . 2011 (4): 505–509. дои : 10.1039/c0ee00237b .
  9. ^ Хван, К.-К.; Ван, Л.; Лу, В.; Руан, Г.; Кини, ГК; Сян, К.; Сэмюэл, ELG; Ши, В.; Кан, АТ; Вонг, М.С.; Томсон, МБ; Тур, Дж. М. (2012). «Высокостабильные углеродные наночастицы, предназначенные для скважинного обнаружения углеводородов». Энергетическая экология . 2012 (5): 8304–8309. дои : 10.1039/c2ee21574h .
  10. ^ Руан, Г.; Солнце, З.; Пэн, З.; Тур, Дж. М. (2011). «Рост графена из продуктов питания, насекомых и отходов». АСУ Нано . 5 (9): 7601–7607. дои : 10.1021/nn202625c . ПМИД   21800842 .
  11. ^ Синицкий А.; Тур, Дж. М. (2009). «Литографические графитные воспоминания». АСУ Нано . 3 (9): 2760–2766. дои : 10.1021/nn9006225 . ПМИД   19719147 .
  12. ^ Ли, Ю.; Синицкий А.; Тур, Дж. М. (2008). «Электронные двухполюсные бистабильные графитовые памяти». Природные материалы . 7 (12): 966–971. Бибкод : 2008NatMa...7..966L . дои : 10.1038/nmat2331 . ПМИД   19011617 .
  13. ^ Сано, Д.; Берлин, Дж. М.; Фам, ТТ; Маркано, округ Колумбия; Вальдеканас, ДР; Чжоу, Г.; Милас, Л.; Майерс, Дж. Н.; Тур, Дж. М. (2012). «Нековалентная сборка направленных углеродных нановекторов обеспечивает синергическую лекарственную и лучевую терапию рака in vivo» . АСУ Нано . 6 (3): 2497–2505. дои : 10.1021/nn204885f . ПМК   3314092 . ПМИД   22316245 .
  14. ^ Шарп, Массачусетс; Маркано, округ Колумбия; Берлин, Дж. М.; Видмайер, Массачусетс; Баскин, Д.С.; Тур, Дж. М. (2012). «Нановекторы, нацеленные на антитела, для лечения рака головного мозга». АСУ Нано . 6 (4): 3114–3120. дои : 10.1021/nn2048679 . ПМИД   22390360 .
  15. ^ Чжу, Ю.; Ли, Л.; Чжан, К.; Касильяс, Г.; Солнце, З.; Ян, З.; Руан, Г.; Пэн, З.; Раджи, А.-РО; Киттрелл, К.; Хауге, Р.Х.; Тур, Дж. М. (2012). «Бесшовный трехмерный гибридный материал графена и углеродных нанотрубок» . Природные коммуникации . 3 : 1225. Бибкод : 2012NatCo...3.1225Z . дои : 10.1038/ncomms2234 . ПМИД   23187625 .
  16. ^ Ян, З.; Пэн, З.; Касильяс, Г.; Лин, Дж.; Сян, К.; Чжоу, Х.; Ян, Ю.; Руан, Г.; Раджи, А.-РО; Сэмюэл, ELG; Хауге, Р.Х.; Якаман, MJ; Тур, Дж. М. (2014). «Графеновая арматура» . АСУ Нано . 8 (5): 5061–5068. дои : 10.1021/nn501132n . ПМК   4046778 . ПМИД   24694285 .
  17. ^ Йе, Р.; Сян, К.; Лин, Дж.; Пэн, З.; Хуанг, К.; Ян, З.; Кук, штат Нью-Йорк; Сэмюэл, ELG; Хван, К.-К.; Руан, Г.; Чериотти, Дж.; Раджи, А.-РО; Марти, А.А.; Тур, Дж. М. (2013). «Уголь как обильный источник графеновых квантовых точек» . Природные коммуникации . 4 (2943): 1–6. Бибкод : 2013NatCo...4.2943Y . дои : 10.1038/ncomms3943 . ПМИД   24309588 .
  18. ^ Сян, К.; Кокс, Пи Джей; Куковец, А.; Дженорио, Б.; Хашим, ДП; Ян, З.; Пэн, З.; Хван, К.-К.; Руан, Г.; Сэмюэл, ELG; Судип, премьер-министр; Конья, З.; Вайтай, Р.; Аджаян, премьер-министр; Тур, Дж. М. (2013). «Функционализированные графеновые наноленты с низким уровнем дефектов и полиуретановая композитная пленка для улучшения газовых барьеров и механических характеристик» (PDF) . АСУ Нано . 7 (11): 10380–10386. дои : 10.1021/nn404843n . ПМИД   24102568 .
  19. ^ Волман, В.; Чжу, Ю.; Раджи, А.-Р.; Дженорио, Б.; Лу, В.; Сян, К.; Киттрелл, К.; Тур, Дж. М. (2014). «Радиочастотно-прозрачные электропроводящие тонкие пленки графеновой наноленты в качестве противообледенительных нагревательных слоев». Приложение ACS. Матер. Интерфейсы . 6 (1): 298–304. дои : 10.1021/am404203y . ПМИД   24328320 .
  20. ^ Ян, Ю.; Фан, Х.; Касильяс, Г.; Пэн, З.; Руан, Г.; Ван, Г.; Якаман, MJ; Тур, Дж. М. (2014). «Трехмерные нанопористые гетерогенные тонкие пленки графена Fe2O3/Fe3C для литий-ионных аккумуляторов» . АСУ Нано . 8 (4): 3939–3946. дои : 10.1021/nn500865d . ПМК   4004288 . ПМИД   24669862 .
  21. ^ Чжан, К.; Пэн, З.; Лин, Дж.; Чжу, Ю. Руан; Хван, К.-К.; Лу, В.; Хауге, Р.Х.; Тур, Дж. М. (2013). «Расщепление вертикального многостенного ковра из углеродных нанотрубок на ковер из графеновых нанолент и его использование в суперконденсаторах». АСУ Нано . 7 (6): 5151–5159. дои : 10.1021/nn400750n . ПМИД   23672653 .
  22. ^ Лин, Дж.; Пэн, З.; Ван, Г.; Захидов Д.; Лариос, Э.; Якаман, MJ; Тур, Дж. М. (2014). «Усиленный электрокатализ реакций выделения водорода из нанолент WS 2 ». Передовые энергетические материалы . 4 (10): 1301875. Бибкод : 2014AdEnM...401875L . дои : 10.1002/aenm.201301875 . S2CID   96788831 .
  23. ^ Димиев А.М.; Алемани, LB; Тур, Дж. М. (2013). «Оксид графена. Происхождение кислотности, ее нестабильность в воде и новая динамическая структурная модель». АСУ Нано . 7 (1): 576–588. дои : 10.1021/nn3047378 . ПМИД   23215236 .
  24. ^ Чжу, Ю.; Джеймс, ДК; Тур, Дж. М. (2012). «Новые пути к графену, оксиду графена и связанным с ними применениям». Адв. Мэтр . 24 (36): 4924–4955. Бибкод : 2012AdM....24.4924Z . дои : 10.1002/adma.201202321 . ПМИД   22903803 . S2CID   205246630 .
  25. ^ Димиев А.М.; Тур, Дж. М. (2014). «Механизм образования оксида графена» . АСУ Нано . 8 (3): 3060–3068. дои : 10.1021/nn500606a . hdl : 1911/77432 . ПМИД   24568241 .
  26. ^ Romanchuk, A. Yu.; Slesarev, A. S.; Kalmykov, S. N.; Kosynkin, D. V.; Tour, J. M. (2013). "Graphene Oxide for Effective Radionuclide Removal". Phys. Chem. Chem. Phys . 15 (7): 2321–2327. Bibcode : 2013PCCP...15.2321R . doi : 10.1039/c2cp44593j . PMID  23296256 .
  27. ^ Яо, Дж.; Лин, Дж.; Дай, Ю.; Руан, Г.; Ян, З.; Ли, Л.; Чжун, Л.; Нательсон, Д.; Тур, Дж. М. (2012). «Высокопрозрачные энергонезависимые резистивные запоминающие устройства из оксида кремния и графена» . Природные коммуникации . 3 : 1–8. Бибкод : 2012NatCo...3.1101Y . дои : 10.1038/ncomms2110 . ПМИД   23033077 .
  28. ^ Ян, Ю.; Руан, Г.; Сян, К.; Ван, Г.; Тур, Дж. М. (2014). «Гибкие трехмерные нанопористые энергетические устройства на основе металлов». Дж. Ам. хим. Соц . 2014 (136): 6187–6190. дои : 10.1021/ja501247f . ПМИД   24735477 .
  29. ^ Стэнфорд, Майкл Г.; Ли, Джон Т.; Чен, Юда; Макхью, Эмили А.; Лиопо, Антон; Сяо, Хан; Тур, Джеймс М. (22 октября 2019 г.). «Самостерилизующийся графеновый бактериальный воздушный фильтр, индуцированный лазером». АСУ Нано . 13 (10): 11912–11920. дои : 10.1021/acsnano.9b05983 . ISSN   1936-0851 . ПМИД   31560513 . S2CID   203581358 .
  30. ^ Луонг, Дуй X.; Бец, Ксения Владимировна; Альгозиб, Вала Али; Стэнфорд, Майкл Г.; Киттрелл, Картер; Чен, Вэйинь; Сальватьерра, Родриго В.; Рен, Муцин; Макхью, Эмили А.; Адвинкула, Пол А.; Ван, Чжэ (январь 2020 г.). «Граммовый восходящий флэш-синтез графена» . Природа . 577 (7792): 647–651. Бибкод : 2020Natur.577..647L . дои : 10.1038/s41586-020-1938-0 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   31988511 .
  31. ^ Чу, П.-Л.; Ван, Л.-Ю.; Хатуа, С.; Коломейский А.; Линк, С.; Тур, Дж. М. (2013). «Синтез и визуализация одиночных молекул высокомобильных нанокаров с адамантановыми колесами». АСУ Нано . 7 (1): 35–41. дои : 10.1021/nn304584a . ПМИД   23189917 .
  32. ^ Кэрролл, GT; Поллард, ММ; ван Делден, РА; Феринга, БЛ (2010). «Управляемое вращательное движение световых молекулярных двигателей, собранных на золотой поверхности» (PDF) . Химическая наука . 1 (1): 97–101. дои : 10.1039/C0SC00162G . hdl : 11370/4fb63d6d-d764-45e3-b3cb-32a4c629b942 . S2CID   97346507 .
  33. ^ Сэйвелл, Алекс; Баккер, Энн; Мильке, Джон; Кумагай, Такаши; Вольф, Мартин; Гарсия-Лопес, Виктор; Чан, Пинн-Цонг; Тур, Джеймс М.; Гриль, Леонард (2016). «Светоиндуцированная трансляция моторизованных молекул на поверхности» (PDF ) АСУ Нано . 10 (12): 10945–10952. дои : 10.1021/acsnano.6b05650 . ПМИД   27783488 .
  34. ^ Тур, Дж. М. (1996). «Сопряженные макромолекулы точной длины и строения. Органический синтез для построения наноархитектур». хим. Преподобный . 1996 (96): 537–553. дои : 10.1021/cr9500287 . ПМИД   11848764 .
  35. ^ Jump up to: а б с д Колапинто, Джон (14 декабря 2014 г.). «Материальный вопрос» . Житель Нью-Йорка . Проверено 11 декабря 2020 г.
  36. ^ Массер, Джордж (ноябрь 2001 г.). «Лучше убивать с помощью химии: покупать материалы для химического оружия по почте можно быстро и легко» . Научный американец . 285 (6): 20–1. doi : 10.1038/scientificamerican1201-20 . ПМИД   11759580 . Проверено 6 сентября 2007 г.
  37. ^ «Совет директоров – Weebit – квантовый скачок в хранении данных» . Уибит . Проверено 18 июня 2020 г.
  38. ^ "О" . Тег | След | Проверять . Проверено 18 июня 2020 г.
  39. ^ "Дом" . Зета Энерджи . Проверено 18 июня 2020 г.
  40. ^ «Ремонт спинного мозга графен-полимерными нанолентами» . Материалы сегодня . Проверено 18 июня 2020 г.
  41. ^ «Маски Guardian G-Volt используют графен и электрический заряд для отражения вирусов» . Дезин . 6 марта 2020 г. . Проверено 18 июня 2020 г.
  42. ^ «Наноробототехника» . нанороботики.технологии . Проверено 18 июня 2020 г.
  43. ^ "О нас" . Универсальная материя . Проверено 18 июня 2020 г.
  44. ^ www.roswellbiotech.com https://www.roswellbiotech.com/technology/ . Проверено 18 июня 2020 г. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь )
  45. ^ «Технология» . Ржавый патруль . Проверено 18 июня 2020 г.
  46. ^ «Джеймс Тур» . 18 сентября 2020 г.
  47. ^ «Джеймс М. Тур» .
  48. ^ https://profiles.rice.edu/faculty/james-tour
  49. ^ «Профессор Джеймс Тур | Лауреат премии столетия 2020» . Королевское химическое общество . Проверено 24 июня 2020 г.
  50. ^ «Текущие стипендиаты NAI 2015» . Национальная академия изобретателей . Проверено 17 июня 2016 г.
  51. ^ «Джеймс М. Тур — Научный индекс AD 2024» .
  52. ^ «Джеймс Тур» . 18 сентября 2020 г.
  53. ^ Штатные писатели (21 января 2014 г.). «50 самых влиятельных учёных мира сегодня» . TheBestSchools.org .
  54. ^ «Журнал R&D объявляет награду «Ученый года 2013»» . Исследования и разработки . 1 ноября 2013 г.
  55. ^ «Резюме Джеймса М. Тура, доктора философии». (PDF) .
  56. ^ Уильямс, Майк (18 ноября 2016 г.). «9 преподавателей Райса в выдающемся списке «высоко цитируемых»» . Университет Райса. Архивировано из оригинала 29 октября 2019 года . Проверено 29 октября 2019 г.
  57. ^ «James M Tour Group» Личное заявление» . Проверено 11 декабря 2020 г.
  58. ^ «Туровая группа Джеймса М. »Эволюция/Сотворение» . Проверено 25 июля 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8883a973c0a9576159ab3d0af81f7e24__1722576360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/88/24/8883a973c0a9576159ab3d0af81f7e24.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
James Tour - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)