厌氧消化(AD)是将富含碳的生物量(包括木质纤维素废物)转化为能量(富含甲烷的沼气)和增值产品(例如生物肥料)的最先进的技术。富含甲烷的沼气可以通过称为生物甲基化的过程进一步升级为天然气质量。木质纤维素降解。木质纤维素是植物生物量的主要结构成分,但是由于其顽固性,这种天然物质的很大一部分被浪费了。该小组的特征是来自生物质富裕栖息地的微生物群落,目的是进一步使其用于工业应用的木质纤维素分解能力。土壤微生物组。土壤微生物组重生主要是细菌,古细菌,病毒,真菌,生物和其他小真核生物,例如硅藻。土壤微生物通过分解土壤有机物并转化重要的养分来确定农业生态系统的生产率,从而在碳和养分循环中起关键作用。此外,尽管它们在粮食安全和气候变化中的重要性,但大多数土壤微生物在很大程度上都没有表征。废水处理和去除污染物,重点是生物学过程(例如有氧颗粒状污泥反应器)或通过吸附或膜操作去除顽固化合物。
28 U.S.C.第1442条允许联邦官员撤职,以在州法院对他们采取的行动采取的行动,以撤职。在Mesav。California中举行的一个一致最高法院,该宪法仅允许在联邦官员主张“可着色的联邦辩护”的情况下允许这种撤职。 489 U.S. 121,129(1989)。这是唯一需要“联邦要素”的时间。法院明确指出,任何其他阅读都会提出“严重”的宪法问题。id。在137。因此,即使该法规不包含此面孔的限制,我们也必须根据“可着色的联邦辩护”要求阅读它。梅萨法院确认28 U.S.C.第1442条是“纯粹的管辖权法规”,没有更多。id。在136。换句话说,它为被告提供了通往联邦法院的途径,但没有确定被告的权利来到达那里。必须来自其他地方。
•使用Sestran制定区域运输战略交付计划; RPF的一部分。•开发与Sestran/SFT的区域电动汽车充电基础设施合作。•使用数据和开发的工具来帮助为ELC的战略运输计划提供信息,以及MLC和SBC的本地发展计划证据报告。•多个地方当局与城市交易边界有关,对数据的使用,项目团队开发的工具和流程感兴趣。•从与所有地方当局合作伙伴共享的BUS网络审查,文档和数据标准中支持SBC采购新服务。•从中洛锡安和法夫的企业开始收集数据。对手机和其他数据源的分析,以通过理事会帮助项目开发。•与CEC有关潜在数据项目的积极讨论。
因此,联邦官员撤职法规因此保护联邦至高无上,包括根据联邦法定或宪法法产生的豁免权 - 授予联邦官员有权拥有联邦论坛的权利裁定对他们征收的指控。正如最高法院在Willinghamv。Morgan案中指出的那样,“撤职的最重要原因之一是在联邦法院审理了对官方豁免权的辩护的有效性。” 9,威灵汉法院得出结论,如果联邦官员在发生相关行为时(以豁免辩护为基础)“值班”,他有权撤职;如果检察官/原告辩称该官员“自行嬉戏”。 。 。 然后,他们[联邦官员]应该有机会向联邦而非州法院提出其事实版本。 这正是删除法规旨在实现的目标。” 10正如最高法院在Willinghamv。Morgan案中指出的那样,“撤职的最重要原因之一是在联邦法院审理了对官方豁免权的辩护的有效性。”9,威灵汉法院得出结论,如果联邦官员在发生相关行为时(以豁免辩护为基础)“值班”,他有权撤职;如果检察官/原告辩称该官员“自行嬉戏”。。。然后,他们[联邦官员]应该有机会向联邦而非州法院提出其事实版本。这正是删除法规旨在实现的目标。”10
J.Körber,J。Heiler,24,9289(2024)M。Cross,R。Nold,F .. Smet,J。Ul-Hassan,鲍尔(J. Meiers) inf。 10,88(2024)E。Back,P。Kuna,W。Knolle,F。Caiser,N.T。 儿子,M。Welsh,J。Ul-Hassan,V。V。V. V. Vorobyov,J。Wrashtrup,核旋转旋转值的高保真光学读数。 修订版 Lett。 132,180804(2024)E。Hesselmeier,P。Kuna,I。I. I. I. I. Sounds,M。Gwing,J。Ul-Hassan,D。Daseri,F。Caiser,V。V。V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. Vorobyov。 修订版 Lett。 132,090601(2024)J。Heiler,J。Körber,J。亚微米4H-SIC膜,NPJ 40 Mater。 9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E. Sound,J。Ul-Hassan,O.O。24,9289(2024)M。Cross,R。Nold,F ..Smet,J。Ul-Hassan,鲍尔(J. Meiers)inf。10,88(2024)E。Back,P。Kuna,W。Knolle,F。Caiser,N.T。 儿子,M。Welsh,J。Ul-Hassan,V。V。V. V. Vorobyov,J。Wrashtrup,核旋转旋转值的高保真光学读数。 修订版 Lett。 132,180804(2024)E。Hesselmeier,P。Kuna,I。I. I. I. I. Sounds,M。Gwing,J。Ul-Hassan,D。Daseri,F。Caiser,V。V。V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. Vorobyov。 修订版 Lett。 132,090601(2024)J。Heiler,J。Körber,J。亚微米4H-SIC膜,NPJ 40 Mater。 9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E. Sound,J。Ul-Hassan,O.O。10,88(2024)E。Back,P。Kuna,W。Knolle,F。Caiser,N.T。儿子,M。Welsh,J。Ul-Hassan,V。V。V. V. Vorobyov,J。Wrashtrup,核旋转旋转值的高保真光学读数。修订版Lett。 132,180804(2024)E。Hesselmeier,P。Kuna,I。I. I. I. I. Sounds,M。Gwing,J。Ul-Hassan,D。Daseri,F。Caiser,V。V。V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. Vorobyov。 修订版 Lett。 132,090601(2024)J。Heiler,J。Körber,J。亚微米4H-SIC膜,NPJ 40 Mater。 9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E. Sound,J。Ul-Hassan,O.O。Lett。132,180804(2024)E。Hesselmeier,P。Kuna,I。I. I. I. I.Sounds,M。Gwing,J。Ul-Hassan,D。Daseri,F。Caiser,V。V。V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. Vorobyov。修订版Lett。 132,090601(2024)J。Heiler,J。Körber,J。亚微米4H-SIC膜,NPJ 40 Mater。 9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E. Sound,J。Ul-Hassan,O.O。Lett。132,090601(2024)J。Heiler,J。Körber,J。亚微米4H-SIC膜,NPJ 40 Mater。 9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E. Sound,J。Ul-Hassan,O.O。132,090601(2024)J。Heiler,J。Körber,J。亚微米4H-SIC膜,NPJ 40 Mater。9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E. Sound,J。Ul-Hassan,O.O。9,34(2024)D。Liu,F。Caiser,V。Bushmakin,E。E.Sound,J。Ul-Hassan,O.O。Soykal,J。Wrachtrup,SIC中的硅空位中心:确定整合量子光子学的内在自旋动力学,NPJ量。inf。10,72(2024)S.K。 Parthasarathy,B。Kallinger,F。Kaiser,P。Berwian,D.B.R。 Dasari,J。Friedrich,R。Nagy,使用碳化硅中的核自旋可扩展的量子记忆节点,物理。 修订版 应用19,034026(2023)H。Singh,M.A。 Hollberg,M。Ghezellou,J。Ul-Hassan,F。Kaiser,D。Suter,4H-SIC中的单个浅硅胶合中心的表征,物理。 修订版 b 107,134117(2023)10,72(2024)S.K。Parthasarathy,B。Kallinger,F。Kaiser,P。Berwian,D.B.R。 Dasari,J。Friedrich,R。Nagy,使用碳化硅中的核自旋可扩展的量子记忆节点,物理。 修订版 应用19,034026(2023)H。Singh,M.A。 Hollberg,M。Ghezellou,J。Ul-Hassan,F。Kaiser,D。Suter,4H-SIC中的单个浅硅胶合中心的表征,物理。 修订版 b 107,134117(2023)Parthasarathy,B。Kallinger,F。Kaiser,P。Berwian,D.B.R。Dasari,J。Friedrich,R。Nagy,使用碳化硅中的核自旋可扩展的量子记忆节点,物理。修订版应用19,034026(2023)H。Singh,M.A。Hollberg,M。Ghezellou,J。Ul-Hassan,F。Kaiser,D。Suter,4H-SIC中的单个浅硅胶合中心的表征,物理。修订版b 107,134117(2023)
Edge Group董事总经理兼首席执行官Hamad Al Marar表示:“如果没有阿联酋的领导才能,我们在全球国防行业中越来越重要的地位他们的愿景是在该国创建国际高级国防研究和工业4.0制造业的国际枢纽,这支持我们在50多个国家 /地区实现全球足迹。阿联酋现在是具有成熟且强大的生态系统的高度竞争,高级国防技术解决方案的主要出口商。我们将继续加强供应链,利用我们的13家本地和国际收购,合作伙伴关系和合资企业,并将努力领先于我们12,000多名员工的员工。我们有幸成为阿联酋的显着增长,作为开发和制造精致的“阿联酋制造”技术的创新工业基础。
可持续能源系统研究小组寻求增加对日益复杂和动态能源系统的灵活性,效率,可持续性,可靠性和社会接受的方法,这些能源将主要由太阳能,风能或生物能源等可再生能源提供支持。它旨在弥合现有技术与未来全球优化的智能解决方案之间的差距。以这种方式,研究团队致力于为未来能源系统的挑战开发开创性的解决方案,从而使可再生能源,能源,能源存储,需求响应和电动移动性更大,包括能源社区,富有弹性的网络和富有智力的智能建筑,而无需忘记系统安全评估和模型/模型/数据互操作性。研究小组还将致力于为市场(本地和全球)中的新和现有挑战提供解决方案,包括开发数学模型来分析市场运营并提出新的市场设计。主要专业知识
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Master's Degree in Research and Innovation in Computational Intelligence and Interactive Systems .................................................................................................................................................... 13