大学日历 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bethany 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 本科课程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 伯大尼计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 双学位课程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 学术程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 43 商务................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 会计................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 商务................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 . ... .... .... .
截至 2021 年,该县人口自 2016 年以来增长了 0.9%,增加了 6,307 人。预计 2021 年至 2026 年期间人口将增长 0.8%,增加 5,509 人。从 2016 年到 2021 年,新墨西哥州伯纳利欧县的就业岗位从 365,253 个减少到 359,319 个,减少了 1.6%。这一变化比全国 0.7% 的增长率低 2.3%。随着就业岗位数量的减少,2016 年至 2021 年间,劳动力参与率从 60.5% 上升到 60.8%。
标题为“疾病的传播,通过植物组织培养物质的自由品种,通过植物组织培养物,以增强当地农民的生计”,位于勒克瑙的Biotech Park,UP。在利伯尼兹研究所的植物生殖生物学小组
第一章之后的章节将介绍太空电梯的各个技术组件以及建造和操作此类系统所面临的挑战。不幸的是,太空电梯的各个方面都是交织在一起的。每个组件都会受到其他组件设计的影响,并且对太空电梯生存或运行的每个新挑战都会对整个系统产生影响。结果是技术章节将广泛引用彼此,包括手稿后面的章节。我对此表示歉意,希望这不会阻止任何感兴趣的读者。对于那些喜欢科幻小说、未来技术和挑战的人,我希望这项技术工作能激发您的兴趣。对于那些务实和脚踏实地的人,请研究这项工作的细节,我希望它能说服您,我们的前景将有一个有趣的发展。
工程师 - Felda Palm Industries Sdn Bhd (2005) 我在一家棕榈油厂担任助理经理。我的任务是确保棕榈油的运行顺利进行,不会中断。任务包括每天监测和报告棕榈油和棕榈仁的产量。监测和报告故障和故障
[1] Sazali, N.、Salleh, W.、Nordin, N. 和 Ismail, A. (2015)。基于基质的碳管膜:碳化环境的影响。《工业与工程化学杂志》,第 32 卷,第 167-171 页。[2] Sazali, N.、Salleh, W.、Ismail, A.、Nordin, N.、Ismail, N.、Mohamed, M. 和 Jaafar, J. (2018)。在碳膜开发中加入热不稳定添加剂,实现卓越的气体渗透性能。《天然气科学与工程杂志》,第 49 卷,第 376-384 页。[3] Sazali, N.、Salleh, W. 和 Ismail, A. (2017)。由纳米晶体纤维素与 P84 共聚酰亚胺混合制成的碳管膜可用于 H2 和 He 分离。国际氢能杂志,42(15),9952-9957。[4] Ismail, N., Salleh, W., Sazali, N., Ismail, A., Yusof, N., & Aziz, F. (2018)。喷涂法制备圆盘支撑碳膜:碳化温度和气氛的影响。分离与净化技术,195,295-304。[5] Ismail, N., Salleh, W., Sazali, N., & Ismail, A. (2018)。一步涂覆-碳化循环制备圆盘支撑碳膜的开发和表征。工业与工程化学杂志,57,313-321。[6] Sazali, N., Salleh, WN, Nordin, NA, Harun, Z., & Ismail, AF (2015)。基于基质的碳管状膜:聚合物组成的影响。《应用聚合物科学杂志》,132(33)。[7] Sazali, N.、Salleh, W.、Ismail, A.、Kadirgama, K. 和 Othman, F. (2018)。P84 共聚酰亚胺基管状碳膜:加热速率对氦分离的影响。《固态现象》,280,308-311。[8] Sazali, N.、Salleh, WN、Ismail, AF、Wong, KC 和 Iwamoto, Y. (2018)。利用热解方案对 BTDA-TDI/MDI (P84) 聚酰亚胺/纳米晶体纤维素碳膜进行气体分离。 Journal of Applied Polymer Science, 136(1), 46901。[9] Ismail, NH, Salleh, WN, Sazali, Ismail, AF (2017)。中间层对盘式支撑碳膜气体分离性能的影响。分离科学与技术,52(13), 2137-2149。[10] Sazali, N., Salleh, W., Ismail, A., Ismail, N., Yusof, N., Aziz, F., Kadirgama, K. (2019)。中间层对盘式支撑碳膜气体分离性能的影响
研究兴趣 自旋轨道耦合 自旋轨道耦合及其对材料特性(如磁性和传输特性)的影响也是我们感兴趣的领域,其中异质结构界面处的类Rashba效应是焦点。材料的拓扑保护特性也是我们所感兴趣的。 磁性 我们的兴趣是了解各种材料的磁性,并找出导致磁基态的机制。 纳米材料 半导体材料的纳米晶体表现出许多有趣的特性,主要是因为两个原因:(a)由于量子限制,带隙变宽,(b)晶格周期性不再存在。我们研究的重点是纳米级半导体材料的磁性和光学特性,这些特性可能对技术应用有用。