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Wagner, Robert B. "Blood gases, blood gases". Annals of Thoracic Surgery 57, n.º 1 (enero de 1994): 264. http://dx.doi.org/10.1016/0003-4975(94)90431-6.

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2

R. Shirullah y H. Muhammad. "COMPAIRING OF PERFECT GASES AND REAL GASES". Bulletin of Toraighyrov University. Chemistry & Biology series, n.º 2.2023 (29 de junio de 2023): 38–46. http://dx.doi.org/10.48081/lyeu8307.

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Resumen
In brief, we may state that Ideal gases have molecular interactions, with the mass of the molecules receiving more attention. However, the factors are altered by an unusually low temperature and high pressure. The Bayel Maryot rule states that for Ideal gases, the effect of pressure on the bulk at constant temperature has a constant magnitude, hence in this instance, PV is equal to CONST (PV = constant). The attractive force between molecules and the majority of molecules in actual gases (gases seen in nature) should be investigated under high pressure and low temperature (relatively). Actual gases in environments similar to Ideal gases must be very dependent on the rule for Ideal gases. And it should be distinct from the circumstances of ethylene gas. This indicates that gases differ from the principles of Normal gases to the extent that their gravity increases as a result of high pressure and a lower temperature. The distance between molecules decreases when pressure is high enough and temperature is low enough. However, the strength of molecular interactions has greatly increased, which has the effect of changing a substance from a gas to a liquid. As this method was once used to turn gases into liquids. Compressor is the term used to describe the process by which gases are changed into liquids. The compression factor of all perfect gases is z=1, and under any pressure, it neither drops nor increases from 1. This is another contrast between the behavior of perfect gases and real gases. However, this behavior differs in real gases because they can have compression factors that are diametrically opposed to 1, or (z≠1). Keywords: Ideal gas, Real gas, Carbon dioxide, compression factor, compressor.
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3

Zhou, Chi-Chun y Wu-Sheng Dai. "Canonical partition functions: ideal quantum gases, interacting classical gases, and interacting quantum gases". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2018, n.º 2 (12 de febrero de 2018): 023105. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/aaa37e.

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4

SATOH, Toyoyuki. "Shielding Gases". JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 76, n.º 1 (2007): 65–67. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.76.65.

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5

SATO, Toyoyuki. "Shielding Gases". JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 77, n.º 2 (2008): 146–50. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.77.146.

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6

Pregun, István y Zsolt Tulassay. "Bowel gases". Orvosi Hetilap 149, n.º 18 (1 de mayo de 2008): 819–23. http://dx.doi.org/10.1556/oh.2008.28352.

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Resumen
A haspuffadás az emésztőrendszeri betegségek gyakori tünete. A betegek többségének meggyőződése, hogy panaszukat a bélgázok fokozott termelődése okozza. Az elmúlt években végzett klinikai vizsgálatok, különösen a gázterheléses vizsgálatok eredményeként mind többet tudunk a bélgázok szabályozásáról, a tünetképzésben betöltött szerepükről. Bár egyes kórképek egyértelműen a gázok szabályozásának zavaraival függnek össze, funkcionális bélbetegségekben, mindenekelőtt az irritábilis bél szindrómában a kérdés sokkal összetettebb. A gázok szabályozásának zavara, kóros reflexek és a visceralis hiperszenzitivitás azok a fő tényezők, amelyek a puffadás érzetéhez vezetnek ebben a betegcsoportban. A bélgázok kórélettani folyamatainak tisztázását célzó további vizsgálatok várhatóan megteremthetik az optimális kezelés alapjait is.
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7

Malein, William y Christina Beecroft. "Medical gases". Anaesthesia & Intensive Care Medicine 22, n.º 12 (diciembre de 2021): 769–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2021.10.010.

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8

Jenkinson, Stephen G. y Jay I. Peters. "Respiratory Gases". Clinics in Chest Medicine 7, n.º 3 (septiembre de 1986): 495–504. http://dx.doi.org/10.1016/s0272-5231(21)01118-7.

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9

Schrobilgen, Gary J. y David S. Brock. "Noble gases". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 108 (2012): 138. http://dx.doi.org/10.1039/c2ic90029g.

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10

Meulenbelt, Jan. "Irritant gases". Medicine 44, n.º 3 (marzo de 2016): 175–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.mpmed.2015.12.004.

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11

Zippelius, Annette. "Granular gases". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 369, n.º 1 (septiembre de 2006): 143–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2006.04.012.

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12

HILEMAN, BETTE. "GREENHOUSE GASES". Chemical & Engineering News 81, n.º 4 (27 de enero de 2003): 12. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v081n004.p012.

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Malein, William y Christina Beecroft. "Medical gases". Anaesthesia & Intensive Care Medicine 19, n.º 11 (noviembre de 2018): 595–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2018.08.021.

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14

Christophorou, L. G. "Insulating gases". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 268, n.º 2-3 (mayo de 1988): 424–33. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(88)90550-5.

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15

Justik, Michael W. "Noble gases". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 106 (2010): 148. http://dx.doi.org/10.1039/b918375m.

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16

Matthews, G. "Toxic gases." Postgraduate Medical Journal 65, n.º 762 (1 de abril de 1989): 224–32. http://dx.doi.org/10.1136/pgmj.65.762.224.

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17

Shilling, Fraser. "Greenhouse gases". Nature 375, n.º 6533 (junio de 1995): 626. http://dx.doi.org/10.1038/375626b0.

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18

Brock, David S. y Gary J. Schrobilgen. "Noble gases". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 109 (2013): 101. http://dx.doi.org/10.1039/c3ic90027d.

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Schrobilgen, Gary J. y David S. Brock. "Noble gases". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 107 (2011): 135. http://dx.doi.org/10.1039/c1ic90019f.

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20

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Dove, M. F. A. "Noble gases". Coordination Chemistry Reviews 85 (abril de 1988): 523–27. http://dx.doi.org/10.1016/0010-8545(88)85032-x.

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Russell, R. I. R. "Blood gases". Current Paediatrics 2, n.º 1 (marzo de 1992): 50–51. http://dx.doi.org/10.1016/0957-5839(92)90294-2.

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24

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Byrne, Deborah y Ann Laske. "Arterial blood gases". Nursing Made Incredibly Easy! 20, n.º 1 (enero de 2022): 11–13. http://dx.doi.org/10.1097/01.nme.0000801696.71591.cc.

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Boghosian, Bruce M., Jeffrey Yepez, Francis J. Alexander y Norman H. Margolus. "Integer lattice gases". Physical Review E 55, n.º 4 (1 de abril de 1997): 4137–47. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.55.4137.

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Rodríguez-Roisin, R. "Intercambio de gases". Archivos de Bronconeumología 27, n.º 7 (octubre de 1991): 313–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0300-2896(15)31438-1.

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