抽象是单层整体上的三级闸门驱动器和氮化剂高电子迁移式晶体管(GAN HEMTS),以防止错误的转机,减少反向传导损失和实现快速切换。所提出的栅极驱动器与提供负门电压的外部和集成电容器一起工作。整体集成使电源转换电路的尺寸较小,并且由于其较低的寄生虫而改善了电路性能。集成的MIM(金属绝缘子 - 金属)电容器可改善DV/DT免疫力。的测量结果表明,所提出的GAN-IC实现了3.7 ns t和6.1 ns t o的快速切换速度,并提高了SR降压逆变器的效率。关键字:Gan Hemt,整体集成,三级闸门驱动程序,错误的转机,反向传导损失,高速切换分类:电源设备和电路
Carbonloop生物培养轮毂Carbonloop Hub(C-Loop)将开拓并加速转化性和多学科工程生物学技术,以使嵌入英国多产废物流中的碳增值。这将创建新的绿色工业生物制造过程,从而减少现有的不可避免的废物处理过程(垃圾填埋场和焚化)或环境污染的排放,而是将其作为未来循环生物经济学中可持续化学制造的下一代碳资源捕获和重新进入。Working in close partnership with national scale-up facilities and industrial partners from across the UK waste-to-product value chain, the Hub will address key manufacturing challenges surrounding waste characterisation, microbial upcycling and scale-up currently limiting the uptake of sustainable circular biomanufacturing processes in industry, generating key future engineering biology technologies that will be critical to the UK's path to net-zero.ton peijs沃里克大学
摘要:本研究引入了七个纳米金属氧化物(WO 2,Tio 2,Al 2 O 3,Sio 2,Sio 2,Y 2 O 3,ZRO 2和MGO)的混合物,作为微波炉(MW)受感受器,以评估其在温度分布,体重损失,效果上的常规敏感器相比,评估其有效性。基于结果,处理时间最高的时间与没有任何感受器的蛋糕烘烤有关。操作时间取决于所用的感受器;因此,用纳米金属氧化物的蛋糕在MW中烘烤的蛋糕的操作时间最低。用纳米金属氧化物,氧化铝 +氧化铝 +碳化硅(Al 2 O 3 + SIC),铝(Al)铝(Al)铝质氧化物,铝(Al)摄氏受试者和不带振动者,样品的最终表面温度在MW烘烤期间的181、160、140和130°C之间变化。因此,纳米金属氧化物启发器的温度达到了177°C的高度,这对于非酶褐变反应是必不可少的。MW加热中纳米金属氧化物的受感受器不仅改变了与摄像机接触的产品的表面温度,还影响了产品的其他部分。此外,褐变反应的速率在过程开始时开始较低,逐渐增加,然后在过程结束时降低。此外,与没有摄像头的烘烤的蛋糕相比,用纳米金属氧化物摄像机烘烤的蛋糕表现出最低的硬度。总而言之,由于其高度的MW辐射表面吸收水平,导致表面温度升高,处理时间较短,并且硬度较低,因此纳米氧化物敏感受体是MW烘焙蛋糕最合适的选择。
过去的绩效无法预测未来的回报。您的退缩可能比最初投资的要少。我们建议任何资金长期持有(最低5年)。我们建议您持有资金作为多元化投资组合的一部分。海外投资可能会带来更高的货币风险。与基金货币相比,他们的当地货币可能会上升或下降。该基金可能具有集中的投资组合,即持有有限数量的投资。如果这些投资中的一项具有价值,那么这可能会对基金的价值产生更大的影响。基金可能会不时遇到流动性限制。您买卖股票的价格之间的价差将反映出基础持有的液体性质较小。在新兴市场上的投资可能涉及较高的风险因素,因此受到良好调节的市场以及政治和经济不稳定。这可能会导致较高的波动性和较大的基金价值下降。在正常情况之外,基金可以持有更高水平的现金,这些现金可能存放在几个信用对手中(例如,国际银行)。如果这些交易对手中的一个或多个无法退还存款现金,就会出现信贷风险。对手风险:如果交易对手失败,包括FX对冲在内的任何衍生合同,包括FX对冲。投资应始终视为长期。LionTrust基金中单位/股票的问题可能会受到初始费用,这将对投资的可实现价值产生影响,尤其是在短期内。
Processor Technology (PT) SOL-20 计算机的“大脑”是“ROM 模块”,其中包含 2048 字节固件。该程序处理“伪端口”的 I/O 例程,包括磁带 I/O 功能。它的名字非常贴切,因为它确实赋予了 SOL-20 计算机某种个性。使用此固件,用户可以通过串行、并行或磁带端口与外界交互,也可以与键盘和视频监视器交互。还可以随意转储内存内容。这是一个简单而优雅的微型操作平台。
最近发现的超导体UTE 2是旋转三个超导体的有前途的候选者,但是超导顺序参数的对称性仍然很有争议。在这里,我们通过超清洁UTE 2单晶的导热率确定超级导电间隙结构。我们发现,在磁场h'a和h c轴上均高达H / HC 2〜0.2的A轴热导率除以温度κ / t的温度κ / T均很小,这表明与先前的信仰相反,A轴周围没有节点。目前的结果,加上核磁共振骑士的降低,表明超导顺序参数属于各向同性A U代表,其配对状态完全散发,类似于超级富集3的B相。这些发现表明,UTE 2可能是长期追求的三维强拓扑超导体,在任何晶体平面上均占据了螺旋主要的表面状态。
虽然采集过程也很耗时。此外,此方法需要3D数字化器的范围,这也相对昂贵(价格约为3000英镑)。相比之下,摄影测量方法是用于空间注册的低成本解决方案,因为它们可以通过单个智能手机轻松实现。8摄影测量法从不同角度戴上FNIRS设备的受试者拍摄了多个照片图。使用专业软件(例如MetaShape 10)将获得的2D照片图转换为3D模型(点云或网格)。该软件分析照片中的视觉特征,并首先估算与每个图像关联的相机位置。通过比较图像并识别共同点和特征,摄影测量软件可以重建对象的3D表示(在我们的情况下,是受试者的头部)。通过检查所得的3D点云或网格,可以确定Optodes的位置相对于受试者的颅骨标记。但是,此过程在计算上是昂贵且耗时的,因此通常在实验后执行,通常需要使用标准计算资源来花费数小时。如果结果3D模型不足以捕获所有OPTODES的所有位置信息,则不可能进行重新验证,因为对受试者的实验将具有长期的实验。除了上面概述的挑战外,如果受试者是婴儿,则EM跟踪和传统的摄影方法通常是不切实际的,因为它们的近乎恒定的运动。鉴于头部实际上是一个刚性对象,从理论上讲,婴儿受试者的运动不应排除有效的摄影测量法。但是,在移动婴儿的情况下,传统的摄影测量方法面临重大挑战。次优的照明条件,例如在婴儿脸上施放的不均匀照明或阴影,可能会影响获得图像的质量和清晰度。另外,当受试者运动中时,必须掩盖由此产生的2D图像中的背景以隔离婴儿的头部。这些因素共同使单机摄影测量法高度挑战,以捕获移动婴儿的准确可靠的3D头模型。最近,实施了一种使用智能手机的结构化刷新深度相机来获取主题的3D头模型进行空间注册的方法。11结构化刷新深度摄像机通过将特定的光模式投射到视野中,并分析这些模式如何被拍摄的对象形状变形。深度摄像机可以使用此信息来计算对象表面与摄像机表面上每个点的距离,从而生成对象的精确3D代表。与FNIRS注册的摄影测量法相比,结构化照明提供的直接获得的3D深度信息消除了将2D图像转换为3D模型所需的时间,从而有可能允许用户在实验过程中调整扫描过程以确保模型覆盖扫描中的所有Optodes位置,并且具有足够的质量。此外,通过直接获取量化的深度信息,结构化刷新方法具有比传统摄影测量法更准确和可靠的潜力。尽管这种直接的3D扫描方法不需要受试者严格固定,但过度移动可以并且会影响扫描图像的质量。通常不可能在一次收购中获得移动婴儿头部的完整3D模型。结果,在为婴儿应用智能手机3D扫描方法时,用户仍然需要从不同角度拍摄多个快照以产生部分3D表面,然后随后将它们缝合在一起,将其拼接在一起成一个完整的全头3D模型。尽管所需快照的数量远低于准确的光语法所需的2D图像数量,但这仍然会导致更长的获取时间,降低准确性并防止Instanta-neous结果。
三个博士生,2025年7月1日至2028年6月30日的工作时间为65%。该项目旨在检查全球南方特定国家 /地区特定农业全球价值链(GVC)中价值创造与价值捕获过程之间的关系。它将调查劳动/小型持有人控制与代理机构之间的多量表动态。它将分析公司对不同GVC中的生计和劳动的斗争的不同机制和劳动控制的不同机制。该项目采用解放方法来分析小农户和劳工机构的模式和机制,这些模式和机制挑战了不同GVC中的下属包容性。它还检查了土地管制和访问权限,协调模式(例如合同农业),标准和认证。该项目旨在建立一个结合以劳动力为中心的GVC方法,多阶段劳动制度分析和农业政治经济学的综合框架。该项目使用混合方法研究设计。它专注于三个案例国家和两个农业GVC。在每个国家,一个GVC是民族政治经济学的核心,而另一个GVC是外围的。所选案例是:菲律宾(香蕉,棕榈油);哥伦比亚(咖啡,棕榈油);马拉维(烟草,茶)。可以在此处找到该项目的摘要。您的任务: - 在四年内撰写基于文章的博士学位论文。- 进行理论上的研究,在GVC,劳动制度和农业政治经济学领域中涉及批判性观点。7个月。- 对农业GVC中劳动控制和机构主题进行混合方法研究。这包括大约在案例国家的实地调查。- 合作为研究小组开发共享的研究框架,尽管每个博士学位候选人也可以追求个人兴趣。- 在学术会议和其他相关论文中介绍。- 有关相关研究方法的培训/讲习班。