电力电子学的基本概念和 4 种不同的转换器类型,由二极管、晶闸管、GTO、MCT、IGBT 和 MOSFET 组成的功率开关的分析,功率和能量方程,参数瞬时值和平均值的计算,电路中线圈和电容器的行为以及有功和无功功率值,非线性源和负载的电路分析以及功率值的计算,THD 和失真因数的解释和计算,非线性负载中整流器的性能分析和方程,CCM 和 DCM 工作模式下 DA-DA 降压转换器的分析,CCM 和 DCM 工作模式下 DA-DA 升压转换器的分析,CCM 和 DCM 工作模式下 DA-DA 降压-升压转换器的分析,Sepic 和 Cuk 转换器的分析,半桥逆变器,全桥逆变器,逆变器对线性和非线性负载的性能分析和检查,AC-AC 转换器,目的和方法。
之前的平等就业机会计划于 2019 年 5 月获得批准,有效期为三年,直至 2022 年。之前的平等就业机会计划设定了雄心勃勃的目标和战略,以在计划有效期内促进平等就业机会。不幸的是,COVID-19 疫情导致该区大部分平等就业机会战略停止实施,因为该计划的大部分时间都停止了新员工招聘。该区于 2020 年开始远程运营,2020-22 年员工退休人数有所增加。由于招聘不足和退休人员增加,任何类型的招聘数据都很少且存在偏差,而且由于疫情的影响,对 2019-2022 年期间招聘数据进行纵向分析的任何尝试都受阻。因此,当前的平等就业机会计划延续了之前计划的工作,同时增加了新的要求和承诺,并设定了具体的时间表。
提案细节概述申请人寻求布鲁克海文镇规划委员会场地规划批准建造一个拟议的树叶覆盖物和木屑室外储存场。该标的物业是一块 40 英亩的空置林地,位于南亚芬克村庄 Horseblock 路(CR 16)和 Old Town 路的西北角。根据布鲁克海文镇向萨福克县规划委员会提交的推荐材料,该场地仅作为长岛堆肥主要设施的附属设施使用,该设施位于 CR 16(Horseblock 路)以东约 ¾ 英里处,专门用于储存树叶和木屑。申请人提出,拟议的室外储存场是必要的,因为树叶和木屑是按季节接收的(在主要设施),但不一定在一年中的同一时间销售,需要适当的储存区域。由于纽约州环境保护部 (NYS DEC) 要求和规定,在主设施内选址待定的美国有机能源公司厌氧消化项目,因此需要额外的地点。主设施的转移存储区将容纳在这个拟议的新室外存储地点。所提及的材料还表明,“所有木材和树叶覆盖物都将来自主设施;除了从主设施接收产品并将其装载到卡车上以便在产品上市时运走外,现场不会进行任何加工;一旦木材和树叶覆盖物离开附属地点,将被运回主设施并准备分发。”申请人在提交给布鲁克海文镇规划委员会的文件中表示,将只有两名员工被分配到这个地点。建议员工驻扎在主设施,并且仅在交付和提取覆盖物期间在现场,以确保符合纽约州环境保护部和消防法规。申请人表示不需要饮用水或废物容器。现场将为员工提供移动厕所。布鲁克海文镇规划委员会向萨福克县规划委员会提交的推荐材料还表明,覆盖物应以行状存放在地面上,行距为 30 英尺,高度不超过 15 英尺,堆间距为 20 英尺。
很久以前……就在 10 年前,如果有人说印度将开发某种复杂的技术,许多人不会相信,许多人会嘲笑它——但今天,同样的人惊讶地看到这个国家的成功。自力更生的印度在各个领域都创造了奇迹。想想看:印度曾经进口手机,如今是世界第二大制造商。印度曾经是世界上最大的国防设备买家,现在也向 85 个国家出口。今天,在太空技术领域,印度已成为第一个到达月球南极的国家。我最喜欢的一件事是,这场自力更生的运动现在不再只是政府的运动;Aatmanirbhar Bharat Abhiyan 正在成为一场人民的运动——我们在各个领域都取得了成功。就在本月,我们在 Hanle 启用了亚洲最大的“成像望远镜 MACE”,
1 上海交通大学生物医学工程学院、Med-X 研究院,上海,中国,2 上海市第一人民医院眼科,上海市眼底病重点实验室,国家眼病临床研究中心,上海视觉科学与光医学工程中心,上海眼病精准诊疗工程中心,上海,中国,3 巴基斯坦萨戈达大学化学研究所,4 巴基斯坦班努科技大学生物技术系,5 以色列特拉维夫大学特拉哈绍梅尔与萨克勒医学院舍巴医学中心妇产科 IVF 部门,6 巴基斯坦萨戈达大学动物学系,7 香港中文大学妇产科,香港沙田,中国,8 巴基斯坦萨戈达大学萨戈达医学院病理学系巴基斯坦萨戈达萨戈达,9 东华大学化学、化学工程与生物技术系,上海,中国,10 上海交通大学医学院第九人民医院辅助生殖科,上海,中国
基亚萨努尔森林病 (KFD) 是由基亚萨努尔森林病病毒 (KFDV) 引起的,是一种蜱传出血热病毒,于 1957 年在印度南部的卡纳塔克邦首次发现。病例发病率的上升令人担忧,特别是由于该疾病可能蔓延到邻近各邦。目前尚无特定的治疗方法,鸡胚成纤维细胞 (CEF) 疫苗只能提供暂时的免疫力,并且需要多次注射,这导致高危人群的免疫率较低。这种情况凸显了对高效且用户友好的疫苗的迫切需求。鉴于 KFDV 被归类为 BSL-4 病原体,本研究采用先进的免疫信息学工具来设计更安全的疫苗结构。有希望的结果已将 KFDV 的 E 蛋白确定为免疫显性靶点,可刺激强大的免疫反应,包括产生中和抗体。
