2. 州政府机构和政治分支机构不得制定或执行任何命令、条例、政策、法规、规则或类似措施,要求个人提供关于其任何 COVID-19 疫苗接种状况的文件,作为接受任何服务或进入任何场所的条件。我特此暂停《德克萨斯州健康与安全法》第 81.0850 条以及任何其他相关法规,以执行此禁令。本段不适用于接种 COVID-19 疫苗所需的任何文件要求。
研究二氧化碳 (CO 2 ) 在改善建筑材料性能和性能方面的潜力。 研究粉煤灰基土聚物作为混凝土修复材料和钢筋混凝土结构的化学、物理和机械性能。 使用 SEM/EDX 映射元素、X 射线衍射 (XRD) 和 X 射线光电子能谱 (XPS) 技术对 OPC 和土聚物修复材料之间界面过渡区的元素分布进行成像。 评估粉煤灰基土聚物修复材料在现场应用中的性能和耐久性。 使用普通波特兰水泥 (OPC) 和土聚物粘合剂的钢筋混凝土结构设计之间的比较。 产品开发:1. 用于混凝土裂缝和剥落修复的土工碱活化溶液 (GAAS)。 2. 使用纳米技术废物进行有效的土聚物-土壤稳定化以供公用事业使用
1 . 沈阳航空航天大学机电工程学院,沈阳 110136 2 . 航空数字化制造工艺国防重点学科重点实验室,沈阳 110136 3 . 吉林大学工程仿生教育部重点实验室,长春 130022 摘要 应用热压技术,提出了一种简单、经济有效的方法来制造具有稳健超疏水润湿状态的微结构高密度聚乙烯 (HDPE) 表面。在热压过程中,柔性模板中的微网格和微凹槽被 PE 熔体填充。随后,在 PE 薄膜表面形成两级微结构。当 5 μL 水滴滴在该 PE 薄膜表面时,其接触角为 151.8˚±2˚,滚动角 > 90˚。计算出表面上的水钉扎能力,滚落角是指定水滴体积的二次函数。具体而言,由于表面的固体-蒸汽复合界面,HDPE 薄膜上出现了 356 μN 的水钉扎力。同时,自清洁和浸泡测试表明,具有微柱的 HDPE 表面在外部压力下表现出强大的 Cassie 浸渍润湿状态。所提出的微结构表面表面制造方法是开发液滴操纵和功能性仿生聚合物表面的合适候选方法。
18.25-19.55晚餐(贝纳克斯扎尔)19.55-20.25颁奖典礼(贝纳克斯扎尔)20.25-21.10全体讲座:伊丽莎白·比克(Elisabeth Bik
1 巴基斯坦伊斯兰堡 Quaid-I-Azam 大学药学系,rabia.arshad@bs.qau.edu.pk 2 伊朗克尔曼 ShahidBahonar 大学化学系,克尔曼 76169-14111;mahmoodbarani7@gmail.com 3 伊朗扎博尔大学理学院物理系,扎博尔 98613-35856 4 伊朗扎黑丹医科大学耐药性结核病研究所细胞和分子研究中心,扎黑丹 98167-43463;sgz.biomed@gmail.com 5 德国萨尔大学医学中心实验骨科中心,66421 洪堡/萨尔; mmcucchiarini@hotmail.com 6 Department of Chemistry, College of Natural Science, Yeungnam University, 280 Daehak-Ro, Gyeongsan 38541, Korea 7 颗粒物研究中心,工业科学与技术研究所 (RIST), 187-12, Geumho-ro, Gwangyang-si 57801, Korea * 通讯作者:a.rahdar@uoz.ac.ir (AR); Sadanand.au@gmail.com 或 spandey@ynu.ac.kr (SP); mskang@ynu.ac.kr (MK)
气候变化已成为 21 世纪的热点问题之一。根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的定义,气候变化是“直接或间接归因于人类活动改变全球大气成分的气候变化,并且是在可比时间段内观察到的自然气候变化之外的气候变化”(IPCC,2020 年)。其直接影响包括全球气温升高、极端或低降雨量以及冰川融化加速,从而导致冰川湖溃决洪水 (GLOF)。潜在危险附近的当地人民是受气候变化影响最大的人。它不仅会造成经济损失,还会改变当地的地形、改变社会结构并造成可能需要几代人才能恢复的长期生计问题。
您将确保现有规则符合目的,并着重于减少行政负担和简化立法。您必须为减少至少 25% 的报告义务做出贡献,对于中小企业则至少减少 35%。您应该利用数字工具的力量来提供更好、更快的解决方案。我们必须倾听所有每天努力遵守欧盟立法的公司和利益相关者的意见。您将每年与利益相关者组织至少两次实施对话,以使实施与实际情况保持一致。您将为各自的议会委员会和理事会编制一份年度执法和实施进展报告。
全球摘要,多个生态系统服务越来越成为可持续森林管理中的重要议程。但是,尚不清楚哪种森林管理实践将导致最佳的生态系统服务促进可持续性。这项研究旨在确定实施稀疏时间表和30岁的轮换年龄是否对坦桑尼亚的生态系统服务和柚木摊位的经济利益的提供有影响。碳量化和成本效益分析方法用于研究在五种情况下木材生产和碳固存的气候和经济利益,在五个情况下,三个稀疏时间表和30岁旋转年龄是基线。从168个有目的选择的半径圆图9.78 m的圆图中收集了数据,该图在9个稀薄的支架中系统地分布。稀薄的林分,其强度分别为50%,50%和25%。的结果表明,从基线降低33.4%的旋转年龄,同时保持三个稀疏时间表最大化的气候和木材生产和碳存储目标的经济利益提高了181.5%。首选的稀疏时间表和旋转年龄分别具有821 m 3 /ha和41.3 t /ha的木材固换。建议将柚木森林种植园用于木材生产和碳固存的综合目标。关键字:碳固存;生态系统服务;净现值;简化时间表简介
1 伊朗德黑兰伊斯兰阿扎德大学德黑兰医学科学助产与护理学院护理系硕士、讲师。Mamiyah92@gmail.com 2 伊朗德黑兰伊斯兰阿扎德大学德黑兰北分校卫生服务管理系博士生。mahdiyerahimi84@gmail.com 3 伊朗德黑兰伊斯兰阿扎德大学德黑兰医学科学助产与护理学院护理系博士、助理教授。http://orcid.org/ 0000-0002-0248-5502。电子邮箱:shima.aghahosseini@sbmu.ac.ir(通讯作者)
1 . 沈阳航空航天大学机电工程学院,沈阳 110136 2 . 航空数字化制造工艺国防重点学科重点实验室,沈阳 110136 3 . 吉林大学工程仿生教育部重点实验室,长春 130022 摘要 应用热压技术,提出了一种简单、经济有效的方法来制造具有稳健超疏水润湿状态的微结构高密度聚乙烯 (HDPE) 表面。在热压过程中,柔性模板中的微网格和微凹槽被 PE 熔体填充。随后,在 PE 薄膜表面形成两级微结构。当 5 μL 水滴滴在该 PE 薄膜表面时,其接触角为 151.8˚±2˚,滚动角 > 90˚。计算出表面上的水钉扎能力,滚落角是指定水滴体积的二次函数。具体而言,由于表面的固体-蒸汽复合界面,HDPE 薄膜上出现了 356 μN 的水钉扎力。同时,自清洁和浸泡测试表明,具有微柱的 HDPE 表面在外部压力下表现出强大的 Cassie 浸渍润湿状态。所提出的微结构表面表面制造方法是开发液滴操纵和功能性仿生聚合物表面的合适候选方法。