摘要。电子化进程是技术进程发展的里程碑之一,它提高了公民的生活质量。电子化进程正在世界各地进行。从流程和数据数字化领域的世界领先者来看,斯洛伐克共和国需要解决许多问题,发展方向是正确的。正在解决国家披露和传递重要信息的概念。新信息通信技术的实施和流程的引入提高了公民和企业的意识。通过将开放数据引入数据集,它还有助于企业更有效地开展活动。开放数据包含非个人数据,所有人都可以访问,每个人都可以自由使用、重复使用和分发。这意味着某种类型的数据可供所有人使用,以便他们自行决定使用和发布,而不限制版权、专利或其他控制机制。改进的方面包括提高公民和企业的意识、改善提供此类数据的机构的内容等。作为国际数字经济和社会国际研究以及国家数字经济和社会指数的一部分,已经开展了一系列描述信息和数字化的研究。本文列出了针对数字服务的持续发展的调查结果。
• 使所有艺术与科学课程的候补名单流程自动化 • 使所有学生的自助服务中的延迟注册流程自动化 • 实施动态表格,使 95% 的注册办公室表格现在完全电子化 • 在新的 Navigate Student Planner 平台上实施注册 • 就 Navigate Student Planner 的各个方面为教职员工提供各种培训课程 • 简化有关官方成绩单评估的沟通 • 简化准确停用学术课程的流程(如适用) • 三年内处理了 4,000 多份成绩单请求 • 三年内评估了 10,700 多份大学成绩单的可转性 • 三年内进行了 1,600 多次毕业审核
宗教或其他/哲学观点反对接种疫苗。所需证明必须亲自到场,预约后方可在 Mount Clemens 健康中心领取。此类豁免现已电子化,并由签发当地卫生部门添加到学生的 MCIR 记录中。家长不再需要向学校提交此类豁免的纸质副本。要获得非医疗豁免,家长/法定监护人必须接受有关豁免疫苗的豁免教育,并且必须致电 586-466-6840 安排亲自预约。2. *医疗禁忌症豁免 - 此类豁免由医生(MD 或 DO)填写,说明
波音公司的历史可以追溯到飞行的第一个 100 年,它是世界领先的航空航天公司,也是美国销售额最大的出口商。波音公司为 145 个国家的客户提供产品和服务,是商用喷气式飞机、军用飞机、卫星、导弹防御、载人航天以及发射系统和服务领域的全球市场领导者。我们不断扩展我们的产品线和能力,以满足新兴的客户需求。从打造更高效的商用飞机家族新成员;到通过网络中心运营整合军事平台、防御系统和作战人员;到为国土安全创造先进的技术解决方案;到使飞机电子化并在移动平台上提供连接;到与利益相关者合作
目的和简要说明:2019 年,EPA 启动了为期多年的数字化转型的第一阶段,旨在为 EPA 注册和重新评估活动创建完全电子化的工作流程。这项工作以 2016 年推出的农药提交门户为基础,该门户是 EPA 中央数据交换 (CDX) 环境中一个安全的基于网络的门户,公众可以通过该门户以电子方式提交 EPA 评估申请。2020 年年中,新系统在农药项目办公室 (OPP) 的三个监管部门之一以及负责所有申请前端接收和处理的信息技术和资源管理部门 (ITRMD) 进行了试点。2021 年初,OPP 的第二个监管部门进入试点。该试点专门针对《农药登记改进法案》(PRIA) 及其重新授权下的登记申请工作流程。
光电子化是通过分子吸收高能光子的术语,该分子导致该分子电离。电离产生的电流与分子的浓度成正比,因此这提供了一种简单的方法来定量分析各种化合物。该技术无破坏性,因此可以与其他检测器结合使用来扩展分析。PID灯。在一般DC操作中是固定安装仪器(例如气相色谱仪)的首选选项,其中需要连续监测,并且可以支持高压电源。对于手持式探测器,RF版本为较小尺寸和低功率驱动电路的需求提供了解决方案。Heraeus在RF和DC版本中都为标准设计制造了广泛的PID灯。客户也可以从我们的设计专业知识中受益,因为Heraeus技术团队可以与OEM合作设计和制造产品,以达到其特定的维度和性能要求。
摘要:使用储能系统削减峰值负荷一直是平滑全球不同行业消费者电力负荷曲线的首选方法。这些系统在非高峰时段储存能量,在高消耗时段释放能量以供使用。目前大多数解决方案都使用太阳能作为电源,使用化学电池作为储能元件。尽管这种策略有明显的好处,但电池储能系统 (BESS) 的使用寿命是经济可行性的驱动因素。本研究工作提出使用基于主动连接电池并由电力电子支持的储能系统。所提出的方案允许对功率流进行个性化控制,从而允许在同一 BESS 中使用具有不同使用年限、技术或退化状态的电池。结果表明,克服被动连接电池组固有的局限性可以将系统的使用寿命和总调度能量延长 50% 以上。对带有电子化电池的台式原型进行了实验测试,以证明所提解决方案的核心概念。使用从光伏电站收集的数据进行的计算机模拟支持了关于所取得的效益的结论和讨论。
我研究了半导体中分离的氢,除了开发新的实验技术以做到这一点。活动/项目包括:“ Beo中的Muonium State的微波研究”,“ GAAS负电荷的Muonium上的光电子化光谱”; “通过光激发哑光自旋光谱探测的ZnSE中的受体氢状态”; “中性和磁磁性muonium作为β-GA2O3中分离氢的类似物”; “研究金红石,解剖酶和布鲁克特二氧化钛的MU/H样状态”; “探测磁性,金属到半导体过渡的金属以及H中H中H的性质”; “研究透明导电氧化物中的氢动力学和稳定性”; “氢杂质在CIGS和CZTS化合物中的作用和行为(下一代太阳能电池材料)”; “描述锡氏合金中H杂质的早期历史”; “开发激发态(MUSES)技术用于半导体的MUON光谱”; “研究MU(类似于H的)国家,包括停止位点,动力学以及碳化硅中的供体和受体水平”;“ GE中的Muonium-Photocarrier相互作用”; GAAS中的“ Muonium-photoionization和Muonium-Photocarrier相互作用”; “旋转北极星候选材料的调查”
2D铁电材料分别与磁性/valleytronics,力学和光学的耦合,在信息存储,传感器技术和光电子化中呈现了有希望的应用。2D铁电与磁性的整合通过启用电场控制的磁状态来增强存储设备中的数据存储密度。铁电 - 瓦利耦合通过利用山谷极化的电控制,对高速,低能电子电子设备有望。铁电 - 应变耦合会导致各种极性拓扑,并在高密度数据存储技术和传感器设备中使用潜在的应用。此外,铁电和光学之间的耦合促进了基于铁电材料的非线性光子学的发展。本综述总结了耦合机制中最新的理论进步,包括dzyaloshinskii-moriya-interaction诱导的磁电耦合,与对称性相关的铁电 - 触发器耦合,通过互动式极高的拓扑结构,以及第二个型号,通过互动式互动。提供了为多功能应用的2D铁电材料中耦合的当前挑战和未来的机会。