图2。生物启发的Zn@C电极的制造以及腐蚀和氢的耐药性评估。(a)生物启发的Zn@C电极的SEM图像后24 h聚合和热解后,(b)生物启发的SEI层的横截面视图。(c)TEM图像和碳球涂层的相应元素映射。(d)在2 m ZnSO 4中裸露锌电极的腐蚀表面的SEM图像7天,(e)生物启发的Zn@C电极的腐蚀表面,(F)xrd xrd表征在裸露的Zn电极的腐蚀表面上,并在50个cycles the cycm cycm -2 cer in 1 ma cm -2之后,(g)cy cy cy cy in Zn电极和Zn@C电极基于两个电极细胞,(H)裸Zn和生物启发的Zn@C阳极的接触角。碳球的沉积可以限制在选定区域,例如在
教育和博士后培训 2003 – 2006 美国西北大学生物医学工程博士后研究员 1999 – 2002 中国科学院化学研究所博士后,高分子生物材料 1996 – 1999 南昌大学物理化学硕士 1992 – 1996 南昌大学化学学士 职位、荣誉和服务 职位和就业 2006 德克萨斯大学阿灵顿分校生物工程系助理教授(德克萨斯州阿灵顿) 2008 德克萨斯大学西南医学中心(德克萨斯州达拉斯)研究生教师 2011 德克萨斯大学阿灵顿分校(德克萨斯州阿灵顿)生物工程终身副教授 2012 宾夕法尼亚州立大学生物工程终身副教授(PSU),(宾夕法尼亚州立大学帕克分校)2015 宾夕法尼亚州立大学生物医学工程教授,(宾夕法尼亚州立大学帕克分校)2019 宾夕法尼亚州立大学 Lloyd & Dorothy Foehr Huck 再生工程讲席教授 2023 西湖大学生物材料与再生工程讲席教授,杭州,中国 2023 西湖大学工程学院生物医学工程项目讲席教授,
David T. Young Young 博士的主要科学兴趣和贡献集中在研究和了解太阳系等离子体的化学成分以及成分对行星磁层动力学的影响。 为了追求这些兴趣,Young 博士领导或参与了几种广泛用于研究空间等离子体的尖端光谱仪的设计和开发。 基于他的仪器进行的实验有助于更好地了解陆地、行星和彗星磁层。 20 世纪 70 年代,Young 博士表明地球磁层的成分与太阳周期的紫外线辐射密切相关。 20 世纪 80 年代,他的工作集中于研究赤道磁层中发现的自生离子回旋波对重离子(He + 和 O + )的加速。 20 世纪 90 年代,他的工作主要集中于开发他正在开发的仪器的测量技术。到了 21 世纪初和 21 世纪 10 年代,杨博士将注意力转向了土星磁层的成分相关复杂性。他发现冰卫星释放的“水离子”主导着土星的磁层。他还致力于了解土卫六复杂的大气层和电离层,它们主要由带正电和负电的重碳分子组成。正是这些分子形成了覆盖土卫六表面的气溶胶颗粒。杨博士的实验室研究推动了尖端离子质谱技术的发展,开辟了新的实验可能性。他是第一个将质谱仪的能量范围和灵敏度提高了几个数量级的人,例如极地任务中的热离子动力学实验。他的工作导致了能量谱仪的小型化和性能的提高,例如罗塞塔号任务中的离子电子传感器,以及质谱仪,例如深空一号上的行星探索等离子体实验。 2002 年,他发明并领导了用于欧罗巴快船任务的超高分辨率 MASPEX 质谱仪(性能超越大多数实验室仪器)的早期开发。1988 年,杨博士构思了卡西尼等离子体光谱仪 (CAPS),这是一套集成的三台仪器套件,用于卡西尼号土星任务。由于他在伯尔尼大学期间在欧洲拥有长达十年的经验,他能够组建和管理一个团队,该团队最终包括来自美国和五个欧洲国家的 170 名科学家和工程师。1990 年,NASA 选择 CAPS 并由杨博士担任首席研究员,部分原因是欧洲团队的贡献为 NASA 在整个任务期间节省了 1500 万美元(以 2022 年的美元计算)。2019 年,卡西尼项目管理部门告知他,CAPS 的数据为 500 多篇出版物和 26 篇博士论文做出了贡献。在他的职业生涯中,杨博士Young 为实验空间科学界做出了贡献,他在四所机构设计和建造了高精度校准系统:莱斯大学、伯尔尼大学、洛斯阿拉莫斯大学和西南研究院的两所机构。这些系统已用于各种项目,包括阿波罗月球表面实验包、欧空局的罗塞塔号 67P/Churyumov-Gerasimenko 任务和卡西尼号。除了实验空间科学工作外,Young 博士的兴趣还包括教育下一代。为此,他教授了磁层物理和伽马射线光谱学课程(伯尔尼大学),以及空间仪器和航天器设计课程(伯尔尼大学)
• 通过充满活力和创造力的课程激励学生。 • 通过我们创新的“Do It Write”扩展写作课程增强学习者的能力,建立他们的自信心和技能,使他们能够清晰而富有创意地表达自己。 • 激发对学习、阅读和写作的热爱。培养批判性思考者和自信的沟通者。 • 成为我们支持团队的重要组成部分,与同事合作,提供引人入胜且内容丰富的课程,满足每个学生的需求。 关于沃特林学院 沃特林学院是一所 Ofsted“杰出”中学,位于米尔顿凯恩斯的西部边缘,包含 Whitehouse 和 Fairfields 开发区。我们的学校将于 2020 年 9 月开学,是一个面向 11-18 岁学生的全新而充满活力的学习社区。我们很高兴从 2025 年 9 月开始向我们的第一批 12 年级学生开放沃特林学院六年级,这将为学生提供进一步的教育机会。我们的核心价值观是尊重、责任和善良,这体现了“沃特林之道”,是我们作为一个社区共同互动、学习和成长的方式中不可或缺的一部分。 有关我们学校的更多信息,请浏览我们的网站:www.watling.academy 下载附件的沃特林学院招聘包,了解更多关于加入我们的原因。 关于登比联盟 登比联盟信托基金以关爱、教育和机会为使命。我们优先考虑关爱,确保学生和教职员工都不会感到默默无闻。每个人都得到认可、重视和支持,在我们的社区中营造出强烈的归属感。 我们对教育的承诺体现在我们经过验证的学术成功记录中,我们的表现一直优于米尔顿凯恩斯和全国平均水平。我们通过支持性和动态的学习环境提供机会,让每个学生都能茁壮成长,为未来在高等教育或就业中取得成功做好充分准备。 对于员工,我们在不断壮大的学校网络中提供广泛的专业发展和进步机会,让您能够在一个团结、有远见的信托基金中提升自己的职业生涯。作为数学中心、计算中心和 SCITT,我们在提高信托机构和我们支持的学校的教育标准方面被公认为领导者。我们很自豪能够聘用积极进取、高素质的员工,他们在以协作和伙伴精神为核心的文化中茁壮成长。如何申请由于我们承诺实施更安全的招聘实践,我们只能通过 My New Term 接受申请。请不要提交简历。要申请,请访问:https://mynewterm.com/jobs/147860/EDV-2024-WA-25310 Denbigh Alliance 致力于维护和促进儿童福利,并希望所有员工都能分享这一承诺。所有成功的申请者都需要接受增强型 DBS 检查。电子邮件:hr@thedenbighalliance.org.uk 代理校长:Helen Fry 女士 申请截止日期:2024 年 11 月 11 日上午 9 点
杨中校的主要职务包括:2007 年至 2008 年在韩国龙山服役,担任第 8 军作战与计划官;2009 年在 1-227 攻击侦察营担任 S-2 营长,参与伊拉克自由行动;2012 年在 4-227 攻击侦察营担任 S-3 营助理,参与持久自由行动;2013 年至 2016 年在纽约州西点军校担任西点军校招生局西南地区指挥官;2016 年至 2018 年在华盛顿州刘易斯-麦科德联合基地担任第一特种部队大队航空兵官;2018 年至 2019 年在韩国龙仁担任联合地面部队司令部作战官。杨中校目前担任美国陆军人才计划理事会(USATID)陆军教练项目经理,在五角大楼任职。
人们对天然蚕丝作为工程复合材料的替代增强材料的兴趣日益浓厚。本文,我们在相关研究背景下总结了作者过去几年对两种常见蚕丝和蚕丝纤维增强塑料 (SFRP) 的研究。家蚕丝纤维由于其弹塑性变形机制,在常温和低温条件下表现出良好的强度和韧性。特别是野生柞蚕丝还表现出微米和纳米纤维化,这是其韧性和抗冲击性的重要机制。对于 SFRP 复合材料,我们发现:(i) 为获得最佳增强增韧效果,必须将蚕丝纤维体积分数达到 50% 以上;(ii) 更坚韧的柞蚕丝比家蚕丝具有更好的增强增韧作用;(iii) 冲击性能和韧性是 SFRP 的优势性能;(iv) 天然蚕丝与其他纤维杂交可以进一步提高 SFRP 的机械性能和在工程应用中的经济性; (五)轻量化结构设计可以提高 SFRP 的能量吸收效率。对蚕丝和蚕丝纤维增强聚合物复合材料 (SFRP) 的综合力学性能和增韧机制的了解可以为材料设计和应用提供关键见解。
我们代表申请人 Foothills Solar, LLC(以下简称“申请人”)参与上述程序。2024 年 8 月 26 日,可再生能源选址和电力传输办公室(以下简称“ORES”)发布了 Foothills Solar 项目的许可证草案和许可证草案条件可用性、公众意见征询期和公众意见听证会以及问题确定程序开始的综合通知(以下简称“综合通知”),并安排在 2024 年 10 月 29 日就许可证草案举行公众意见听证会。在综合通知中,ORES 指示申请人在 2024 年 11 月 25 日之前提交并回应公众意见征询期内收到的公众意见。附件为申请人对公众意见征询期内收到的公众意见的回应以及对 Mayfield 镇的党派地位综合请愿书和市政地方法律遵守声明的回应,并附有附件。