摘要。功能梯度材料 (FGM) 是材料科学和工程领域的一项了不起的发明,它具有独特的性能,可用于各种应用。由于能够逐渐改变材料的成分、微观结构或机械性能等特性,FGM 具有无与伦比的适应性,使其适用于各种高强度应用。制造 FGM 的新方法之一是对粉末材料使用严重塑性变形 (SPD) 技术。粉末的 SPD 涉及几个关键步骤;该过程从选择具有不同成分和相的材料开始,然后混合粉末、冷压、SPD 方法,以及(如果需要)热处理。该过程通过表征和测试完成,以评估最终形成的 FGM 的微观结构和特性。FGM 将继续改变材料工程并推动其在许多工程领域和行业中的应用界限,因为它们表现出提高效率、耐用性和性能等有吸引力的能力。因此,本文探讨了通过 SPD 制造 FGM 的过程,并强调了其在 FGM 生产中的重要性和未来趋势。
ABRCM的核心和我们的主题是为STEM的当前和未来领导者建立社区,以便我们可以继续分享STEM的研究进展。我们通过利用并为您带来由HHMI调查员Diana Bautista博士提供的最新科学进步来实现这一目标我们想生活的世界。它们是来自职业阶段和领域的大量出色演讲者和领导者的一部分。从本科生和后库后的学生介绍他们的研究,到研究生在我们的研究生研讨会上分享论文工作的研究生,再到整个职业阶段的独立科学家,所有这些都在整个职业阶段,所有这些都提出了领先的科学演讲。ABRCM的一个关键方面是满足我们参与者的许多需求的广泛专业发展计划。,我总是很高兴看到那些新来的ABRCMS的脸上的惊奇感,因为他们发现了这是一个了不起的空间,这是长期参与者到达后感觉到的“社区”的笼罩感。热情,非常欢迎我们的支持科学社区。
秘鲁过去 15 年的转型是一个了不起的成功故事。自 2001 年摆脱长期的国内恐怖主义斗争和十年的独裁统治以来,秘鲁经历了七次和平的民主权力过渡。截至 2019 年,全国贫困率已下降一半以上,降至 22% 以下;然而,COVID-19 疫情将对这一趋势产生负面影响。根据 2009 年生效的《美国-秘鲁贸易促进协定》,秘鲁与美国的贸易增长了一倍多,并持续为美国带来盈余。秘鲁在区域和全球重要问题上发挥了更大的领导作用,例如成功主办了 2018 年 4 月的美洲峰会和 2019 年的泛美运动会和残泛会,领导利马集团,并在 2018-2019 年担任联合国安理会成员。秘鲁的增长和发展为展示该地区新兴合作伙伴提供了一个机会,该合作伙伴越来越有能力满足其自身的经济和安全需求。
虽然还有其他卫星测量温室气体,例如来自NASA和欧洲航天局的卫星,但这是一个了不起的事实,即加拿大SME的GHGSAT是世界上唯一专门为高分辨率温室气体测量的卫星中唯一设计的卫星或政府实体,直到少于30次超过30个埃特尔斯。GHGSAT的第一颗名为Claire的卫星于2016年推出,随后是去年9月推出的第二颗名为Iris的卫星,最近的第三颗名为Hugo的卫星今年1月推出。这些卫星以GHGSAT员工的子女的名字命名,以提醒其使命对子孙后代的重要性。通过找到全球的排放来源,GHGSAT已经直接促进了减少温室气体的贡献,等同于种植超过5000万棵树。下面是雨果卫星于2021年6月22日从萨斯喀彻温省的石油和天然气设施中泄漏的甲烷图像。
摄影师巴特·史密斯和我创作本书时了解到,有很多了不起的人致力于保持 Pony Express 精神的活力,保存传说和遗产。他们翻阅大量晦涩难懂的记录,寻找历史真相。他们花费无数时间考察小径,不知疲倦地保存小径和车站的遗迹,以便子孙后代可以沿着 Pony 骑手的足迹跋涉。我们真诚地感谢他们所做的一切。我们感谢俄勒冈-加利福尼亚小径协会的特拉维斯·博利提供的材料、指导和令人愉快的建议。特拉维斯走遍了小径,真正珍惜那些遥远的时光。他知识渊博,和他一起工作很愉快。我们还要感谢国家小马快递协会 (National Pony Express Association) 的 Pat Hearty 和 Ken Martin,他们慷慨地抽出时间来传授他们的丰富知识,还要感谢国家公园管理局 (NPS) 国家步道系统办公室的 Chuck Milliken,感谢他的言语和智慧。
根据所使用的数据,康涅狄格州的森林覆盖率约为 56-61%。康涅狄格大学土地利用教育与研究中心 (CLEAR) 使用遥感技术测量了 2015 年该州的森林面积,发现在总土地面积 3,078,017 英亩中,森林面积为 1,873,471 英亩(包括落叶林和针叶林、森林湿地和公用事业通行权),约占 61%(康涅狄格大学土地利用教育与研究中心,2016 年)。美国农业部森林服务局 (US Forest Service) 使用其森林清查和分析 (FIA) 抽样方法确定了 2018 年该州的森林面积,发现在总土地面积 3,203,694 英亩中,森林面积为 1,789,611 英亩,约占 56%。使用 2017 年 FIA 数据汇总所有州,康涅狄格州是美国森林覆盖率第 14 高的州 (Oswalt, 2018)。考虑到康涅狄格州是人口密度第四高的州,这一结果非常了不起。只有马萨诸塞州的森林覆盖率和密度都与康涅狄格州相当。
摘要。自20世纪以来,艺术在技术的影响下都经历了概念和形式的根本变化。随着现代技术手段和艺术思想的相互融合,新的媒体艺术成为现实。它的出生和发展是一种了不起的新颖性,其快速发展反过来推动了传统媒体艺术的创新和转变,为电影艺术的发展打开了新的窗口。互动电影已经根据新的媒体技术迅速发展,其全方位互动对传统电影产生了几乎革命性的影响,从而引起了电影艺术领域许多研究人员的广泛关注。作为一种新的图像形式,互动胶片具有不可抗拒的观众魅力。互动性在表现力方面也越来越突出,并且互动性已成为更高的交互式膜开发水平。交互式干预措施将图像叙事从线性转移到非线性,以及从封闭而多样化的创造性方法,除了观众深深地体验到湿透的观看声音之外。互动电影的互动性使一个人被动地坐在剧院里,悄悄地欣赏电影或一群积极参与电影创作的人,使电影成为人们可以操纵和玩耍的真正娱乐对象。
我最近被问到LKCNHM的身份:博物馆有主要重点吗?,如果是,那是什么?研究和收集?展览?外展和教育?这似乎是一个公平的问题,因为我们经常被认为正在促进这三个方面。实际上,那些听到我的人经常谈论LKCNHM的人,我总是知道我一直在提到博物馆的收藏和研究 - 我们的画廊,展览以及我们围绕这些构建的宣传和教育计划。因此,答案是:LKCNHM首先是一个以研究和收藏为中心的博物馆。这不应该令人惊讶,因为我们是一家大学的自然历史博物馆,源于200年历史的动物标本集合以及漫长而骄傲的分类研究传统,并建立了博物馆(及其前辈)。在LKCNHM,由于以前的领导者的努力和远见,以及对大学管理和私人捐助者的强烈支持,我们很幸运能够继续发展我们的研究和收藏。考虑到全球自然历史博物馆正面临着对其研究和收藏的支持,这是非常了不起的。因此,我为博物馆的研究和与收集有关的亮点特别感到自豪,包括员工出版物的数量和多样性,新的
相变材料或 PCM 是一种非常了不起的化合物,其独特的可切换特性推动了电子和光子学领域新兴应用的蓬勃发展。尽管如此,如果我们不考虑它们在光盘中的应用,PCM 在数据记录之外的光子学领域的巨大应用潜力在过去十年才开始显现。虽然几十年前光学或电子数据存储的材料要求被简洁地概括为五个关键要素“可写性、档案存储、可擦除性、可读性和可循环性”,但这些要求对于目前正在探索的各种光子应用来说并不是普遍适用的。同样不足为奇的是,现有的 PCM 已经经过了严格的数据存储审查,但它们不一定是光学和光子学中不同用例的最佳组合物。因此,随着相变光子学的不断扩展,具有针对特定应用量身定制的属性的 PCM 需求旺盛。在这里,我们讨论了专门针对光子应用的 PCM 选择和设计策略,以及我们最近基于针对光子学的新 PCM 开发有源集成光子器件和超表面光学器件的工作。
在她去世时,安娜的心脏不再殴打。人体的泵不再能够将富含氧气的血液推向她的组织和细胞。当您继续将她过早死亡的情况拼凑在一起时,请检查安娜心血管系统中的任何证据,心脏和相关的血管系统,以获取其他线索。人心是一个了不起的泵。每个节拍与心脏在整个身体中移动血液时的抽水作用相关。平均每天一个人的心脏跳动100,000次。每年超过3500万,在平均一生中的25亿次跳动。人心必须每20秒抽出5.6升(约6夸脱)的血液。在平均一生中,心脏会泵送超过5500万加仑的血液。这是很多抽水!心脏泵送的血液带来了生命所需的许多资源,包括营养素,氧气和水,将其传达给您的细胞。身体的细胞必须进行许多反应才能生存,成长,修复或复制。所有这些过程都需要能量,并且需要氧气才能获得能量。因此,所有细胞都需要持续的含氧血液供应。