2.1 选项 1:普遍应用 50-50 的招生目标如果每个业务领域都达到了其定义的 50% 女性招生 2 目标,ECB 将实现其总体目标。因此,每个业务领域都应有一个与 ECB 范围的招生目标相匹配的本地化招生目标。从 E/F 开始,所有业务领域的所有薪资等级都将普遍应用最低 50% 的女性招生目标,但高级管理职位(KL)除外,该职位仍为 ECB 范围的目标,以解释业务领域级别的小样本量。这种普遍的应用允许对 ECB 的目标和业务领域的现实进行共同的叙述和共担责任。这种可以理解且有针对性的衡量标准将防止某些业务领域为其他业务领域承担负担。50% 的最低女性招生率的应用得到了多元化和包容性大使社区 3 的广泛支持。然而,它也给那些在女性招生和女性申请人数量方面具有不同历史现实的业务领域带来了激励风险。如果面临 50% 的目标,历史上女性入学率较低的地区可能会放弃。然而,根据该组织在高级管理层的经验数据分析,即使女性申请人数较低,也有可能显著增加女性入学率。如果采取下文第 4 节概述的有力措施,则更有可能实现这一目标。
组氨酸生物合成的步骤(Sissler等,1999)。 与AS-A相反,HISZ仅在细菌156 中发现组氨酸生物合成的步骤(Sissler等,1999)。与AS-A相反,HISZ仅在细菌156
高级政府主任约恩·奥特尔 (Jörn Ortel) 是德国联邦国防军威廉港服务中心的新任负责人。未来,高级政府主管(LRDir)Jörn Ortel 将负责指导威廉港联邦国防军服务中心(BwDLZ)的事务。德国联邦国防军基础设施、环境保护和服务联邦办公室(BAIUDBw)第一副主席佩特拉·穆勒(Petra Müller)在讲话中强调了BwDLZen作为当前重新关注国家和联盟防御的核心要素和“推动者”的重要性,并将官方业务移交给了新负责人。即将卸任的管理局局长 LRDir Ferdinand Hansen 在管理层换届仪式上的告别演讲中说道:“我满怀感激地回顾过去几年。”汉森曾担任威廉港 BwDLZ 负责人八年多。在其职业生涯的其他阶段,他曾两次担任外国使团行政部门负责人以及德国军事管理部门的各个领域负责人,例如担任德国东部和北部几个地区军事招募办公室的负责人以及职业发展服务部门的负责人。如今,他正享受着自己应得的退休生活。受邀嘉宾包括威廉港市长阿斯特丽德·扎格 (Astrid Zaage),她在欢迎辞中感谢即将离任的局长“在本地区以及为本地区开展的共同合作”,并欢迎新任局长来到威廉港市。奥特尔在就职演讲中表示:“我期待着新的、有趣的任务。”首席政府主任可以利用德国联邦国防军的丰富经验。奥特尔于 1987 年以临时士兵的身份开始了他的军事生涯,随后转为平民。最近,奥特尔在奥尔登堡的德国联邦国防军食品服务办公室担任部门主管。作为地方当局,德国 42 家 BwDLZen 负责确保约 1,500 个办事处的武装部队服务顺利运行。从军用厨房到物资管理,从场地维护到建筑物修缮工作——所有这些以及
澳大利亚2030年和2050年减少排放目标的实现不需要同时减少所有排放源。最大化澳大利亚气候政策的有效性和效率将需要根据澳大利亚的减排曲线的边际成本来订购减排方案 - 从低(或什至负)减排方案开始,然后再在后来的几年追求更高的成本选择之前。在澳大利亚后期的脱碳之旅后期留下更高的成本减排方案将有时间进行技术发展,以降低排放量减少成本曲线的远端,从而降低当前高成本减排期权的成本,然后再进行追求。这种方法的优点之一是,政府可以最大程度地减少任何给定预算支出的减排量。
提交电子形式的说明是Eforms网站是能源和环境机柜的电子表单网站。eforms使DEP和DNR都可以利用基于Web的技术,并提供一种在线手段来提交以前基于纸质的表格。电子形式旨在为需要向内阁提交纸质表格的州的行业和公民提供许可和合规过程。使用电子形式的使用将通过使用电子形式突出用户的缺陷并消除基于纸张的缺陷过程通知来减少与审查过程相关的时间和成本。电子形式应用程序可以提供即时反馈,包括注释,并突出显示需要解决的区域。如果您在提交电子形式时遇到技术问题,则可以通过502-564-0104 ext 2或depassist@kky.gov *新用户联系KOG帮助台,以便首先在肯塔基在线网关(KOG)设置该帐户。该站点已更换了KY One Stop Portal。帐户注册位于https://kog.chfs.ky.gov/public/requestaccount/。选择链接后,将出现以下屏幕。
艾哈迈德讷格尔 : Shri RA Shaikh,车辆研究与发展机构 (VRDE) 安贝尔纳特 : Susan Titus 博士,海军材料研究实验室 (NMRL) 昌迪普尔 : Shri PN Panda,综合试验场 (ITR) Shri Ratnakar S,Mohapatra,P 屋顶与实验机构 (PXE) 班加罗尔 : Shri Satpal Singh Tomar,航空发展机构 (ADE) Smt MR Bhuvaneswari,机载系统中心 (CABS) Smt Faheema AGJ,人工智能与机器人中心 (CAIR) Josephine Nirmala M 博士,战斗机系统发展与集成中心 (CASDIC) Prasanna S Bakshi 博士,国防生物工程与电医学实验室 (DEBEL) Shri Venkatesh Prabhu,电子与雷达发展机构 (LRDE) Ashok Bansiwal 博士,微波管研究与发展中心 (MTRDC)昌迪加尔: Prince Sharma 博士,终端弹道研究实验室 (TBRL) 金奈: S Jayasudha 先生,战斗车辆研究与发展机构 (CVRDE) 德拉敦: Abhai Mishra 先生,国防电子应用实验室 (DEAL) JP Singh 先生,仪器研究与发展机构 (IRDE) 德里: Ashutosh Bhatnagar 先生,人事人才管理中心 (CEPTAM) Tapesh Sinha 先生,国防科学信息与文献中心 (DESIDOC) Rashmi Rai Chauhan 女士,规划与协调局 (DP&C) Dipti Prasad 博士,国防生理与相关科学研究所 (DIPAS) Dolly Bansal 博士,国防心理研究所 (DIPR) Navin Soni 先生,核医学与相关科学研究所 (INMAS) Rabita Devi 先生,系统研究与分析(ISSA) Shri Ashok Kumar,科学分析组(SAG) Dr Rupesh Kumar Chaubey,固体物理实验室(SSPL) 瓜廖尔:Dr AK Goel,国防研发机构(DRDE) 哈尔德瓦尼:Dr Atul Grover,国防生物能源研究所(DIBER) 海得拉巴:Shri Hemant Kumar,先进系统实验室(ASL) Shri ARC Murthy,国防电子研究实验室(DLRL) Dr Manoj Kumar Jain,国防冶金研究实验室(DMRL) Shri Lalith Shankar,伊玛拉特研究中心(RCI) 贾格达尔普尔:Dr Gaurav Agnihotri,SF 综合体(SFC) 焦特布尔:Shri Ravindra Kumar,国防实验室(DL) 坎普尔:Shri AK Singh,国防材料与仓储研究与发展机构(DMSRDE) 科钦:Smt Letha MM,海军物理与海洋实验室 (NPOL) 列城 : Dorjey Angchok 博士,国防高海拔研究所 (DIHAR) 马苏里 : Gp Capt RK Mansharamani,技术管理学院 (ITM) 迈索尔 : M Palmurugan 博士,国防食品研究实验室 (DFRL) 浦那 : Ajay K Pandey 博士,军备研究与发展研究所 (ARDE) Vijay Pattar 博士,国防先进技术研究所 (DIAT) Shri S Nandagopal,高能材料研究实验室 (HEMRL) 特兹普尔:Jayshree Das 博士,国防研究实验室 (DRL) 维沙卡帕特南:Smt Jyotsna Rani,海军科学与技术实验室 (NSTL)
图2。Ag NP阵列的电沉积。 (a)在包含0.25 mm Agno 3和250 mm kno 3的水溶液中以块状ITO电极(直径0.5 mm)获得的循环伏安图。 (b)示意图在单个沉积周期中描述探针位置,应用电位和电流。 红色虚线突出了周期中的重要事件:(1)检测探针样本接触,(2)应用阴极电位,(3)NP成核,以及(4)探针撤回和生长终止。 (c)示例在阵列制造过程中观察到的沉积瞬变,每个位置沉积了5个电荷。 使用〜1 µm移液器填充有0.25 mm Agno 3和0.25 mm kno 3的水溶液进行电沉积。 请注意,为了清楚起见,绘制了电流的负数。 (d)(c)中指示的瞬态视图。 在(e)和(f)中提供了制造阵列的光学和扫描电子显微镜图像。Ag NP阵列的电沉积。(a)在包含0.25 mm Agno 3和250 mm kno 3的水溶液中以块状ITO电极(直径0.5 mm)获得的循环伏安图。(b)示意图在单个沉积周期中描述探针位置,应用电位和电流。红色虚线突出了周期中的重要事件:(1)检测探针样本接触,(2)应用阴极电位,(3)NP成核,以及(4)探针撤回和生长终止。(c)示例在阵列制造过程中观察到的沉积瞬变,每个位置沉积了5个电荷。使用〜1 µm移液器填充有0.25 mm Agno 3和0.25 mm kno 3的水溶液进行电沉积。请注意,为了清楚起见,绘制了电流的负数。(d)(c)中指示的瞬态视图。在(e)和(f)中提供了制造阵列的光学和扫描电子显微镜图像。
甲烷中心 甲烷中心将科学、工程和商业模式整合在一起,以创建对 CH4(甲烷)作为生态系统过程和服务驱动因素的广泛概念理解。中心研究人员利用这种理解为 CH4 的环境可持续生成、管理和利用创建生命周期评估框架。该中心的使命是提供 CH4 环境科学的基础和技术研究进展和培训。目标是培养致力于有效传播科学发现的年轻工程师和科学家,以告知和激励公众,并为经济和环境政策决策和法规提供结构化的理由。Terry Hazen 博士是甲烷中心的主任。
日期:2022 年 7 月 6 日 编号:17/2022 新的帐篷系统已交付给科布伦茨德国联邦国防军。 2022 年 6 月底,德国联邦国防军装备、信息技术和在职支持联邦办公室 (BAAINBw) 象征性地从制造商 Kärcher Futuretech GmbH 手中为德国联邦国防军接管了首个系列系统“武装部队行动中的移动住宿”。在 2021 年 4 月达成采购多达 19,000 个帐篷系统的框架协议后,BAAINBw 确保在 14 个月内完成构思和建造,并按时交付。目前,交付已完成。合同约定于2022年交付的首批2500套帐篷系统已提前抵达接收仓库,首批部队已经按计划装备完毕。尽管全球供应链中断,原材料和运费价格急剧上涨,以及所需原材料短缺,但新型帐篷系统的采购确保了2023年北约VJTF(高度战备联合特遣部队)的部队及时装备。因此,这些部队可以使用现代化装备来容纳多达 10,000 名士兵,包括用于准备训练和演习的补充物资。其他单位也将逐步配备新帐篷。帐篷系统设计用于容纳四人。其模块化设计意味着它可以针对每个特定任务单独组装。核心部件由四个单人帐篷组成,每个帐篷都配有头灯。额外的 4 人帐篷配有四张折叠凳、一张折叠桌和四张躺椅,形成一个附加模块,可与单人帐篷连接。配有配件的现代化多燃料炊具可用于准备饭菜。卫生/卫生模块配有折叠式马桶和隐私帐篷,可提供足够的隐私。废物分类材料可用于废物收集。整体系统在体积和重量方面进行了优化,士兵可以利用自己的资源进行装载、运输和组装,无需任何额外的技术支持。图片版权:Kärcher Futuretech GmbH 图片说明:
“我询问的是文职人员。”我将您的信件视为《2000 年信息自由法》(FOIA)下的信息请求。国防部内的信息搜索现已完成,我可以确认您的请求范围内的一些信息已被保存。但是,我必须提醒您,如果不超出适当的成本限额,我们将无法回答您的请求。FOIA 第 12 条规定,公共当局可以拒绝信息请求,如果处理这些请求的成本超过适当的成本限额,中央政府的成本限额为 600 英镑。这代表一个人花费 3.5 个工作日来确定部门是否持有信息,定位、检索和提取信息的成本。不幸的是,人力资源管理系统 (HRMS) 中记录的申诉类别不够具体,无法回答您的请求。要回答您的请求,需要手动搜索每个记录的案例,以确定哪些与您要问的问题相关。执行这样的任务需要手动检查大约 650 条 HRMS 记录。保守估计每份文件需要 20 分钟,这相当于 216
