为了实现对微生物如何分解材料的理解,我们建议开发一个合成的生物学平台,该平台自主会演变出降解聚合物材料的真菌生物。这项工作在用于军事应用的真菌工程领域中的最新技术可以推进现场,从而可以将用户定义的功能设计成真菌生物,而进化的生物可以以加速的速度或容量或能力来执行这些功能。我们提出了一种全面的,全面的方法,针对真菌生物的进化,以增强和利用聚合物材料来代谢。这项工作建立了基本的生物工程策略,以通过Transforme ERP(用于军事环境基本研究计划的转型合成生物学)在ARL开发的合成生物学工具的武器库。有了一套模块化工具,可以开始实现基于合成的能力的全部潜力。
早在三十年前,美国陆军研究实验室 (ARL) 就首次在网络安全之战中受到攻击。从技术历史的角度来看,这是一段令人震惊的漫长岁月。在大多数人听说互联网之前。在网络浏览器出现之前。在智能手机出现之前。早在 1986 年,该实验室就抵御了苏联资助的黑客 Markus Hess 的攻击,后者成功入侵了数十个美国军用计算机站点。在其畅销书《杜鹃蛋》中,美国网络防御先驱 Cliff Stoll 描述了他如何在 1986 年秋季监控黑客的网络活动:“然后,他尝试了位于马里兰州阿伯丁的陆军弹道研究实验室的计算机。Milnet 仅用了一秒钟就连接上了,但 BRL 的密码却让他束手无策:他无法通过”(Stoll 1989)。下页继续
总主席:F. Patrick McCluskey,马里兰大学技术委员会:Brianna Klein,桑迪亚国家实验室 | Emad Andarawis,通用电气全球研究中心 | David Shaddock,通用电气全球研究中心 | Liangyu Chen,俄亥俄航空航天研究所/美国国家航空航天局 | Katherine Burzynski,美国空军研究实验室 | Brendan Hanrahan,美国陆军研究实验室 | Andrew Wright,桑迪亚国家实验室概述:HiTEC 2025 延续了提供领先两年一度会议的传统,致力于推动和传播高温电子行业的知识。在国际微电子组装和封装协会的组织赞助下,HiTEC 2025 将成为展示领先高温电子研究成果和应用要求的论坛。这也将是与来自世界各地致力于推动高温电子技术的同事建立联系的机会。要求的摘要包括以下主题:• 应用:
桌面研究在提供对当前碳插入技术和实践的景观的基本理解方面发挥了关键作用。桌面研究涉及对现有文献,行业报告和政策文件的广泛审查,以绘制当前技术并确定技术和方法论中的新兴趋势。我们的桌面研究还包括一项彻底的技术评估,我们根据不同方案及其采用准备(ARL)和技术准备水平(TRL)评估了各种碳插图技术。这项系统的审查有助于我们了解当前政策在采用这些技术方面的实际含义。它指导了我们对行业内广泛融合的技术成熟度和可行性的分析。通过结合当前数据和预测,我们的桌面研究建立了坚实的基准,以探索在葡萄园中实施有效的碳插图策略的潜在途径和障碍。
首席秘书长,电力和能源部,秘书处,海得拉巴,特伦甘纳邦,。董事长兼总经理,特伦甘纳邦南方电力配送有限公司,办公室位于 lr,4int Compound,海得拉巴。监理工程师,特伦甘纳邦南方电力配送有限公司,O/o ADE/Operation/ Rajendranagar,33/1 1KV Rajendranaga 变电站场所,靠近 Pillar No. 232,Main Road,Upperpally,海得拉巴。助理工程师 - 运营 - Narsingi,特伦甘纳邦南方电力配送有限公司,Narsingi,Gandipet Mandal,Ranga Reddy 区。抄送至 SRI B-MOHAN,Advocate {OPUCI 抄送至 M/s。 CHINTALAPUDI LAKSHIUI KUtv{ARl,律师 IOPUC] 两份抄送给海得拉巴 Telargana 州高等法院的 GP FOR ENERGY。[OUT] 一份抄送给 SRI R.VINOD REDDY,SC FOR TSSPDCL IOPUC] 两份 CD 副本
尽管 COVID-19 疫情影响了全国各地学生的研究体验,但我们仍然坚韧不拔,坚定不移地通过研究合作培养顶尖技术人才。在本期中,我们介绍了科学和技术研究,重点介绍了不同教育水平的学生贡献。首先,我们回顾了学生今年夏天通过国防部、南加州大学陆军创意技术研究所和国家安全创新网络 (NSIN) X-Force 实习计划取得的进步,即使他们在自己的大学远程工作。我们还回顾了我们过去的学生实习生在教育方面所经历的影响深远的旅程。最后一部分展示了我们通过第三个陆军教育推广计划 (AEOP) 拓宽和丰富未来科学、技术、工程和数学 (STEM) 人才渠道的重点:数学和科学教育的收获 (GEMS)。由于 ARL West 的众多研究合作吸引了来自世界各地和社会经济背景的顶尖学生,我们正在通过拥有多元化和包容性的劳动力来培养和维持一种人们想要的氛围。
ABS美国运输局AFR每年失败率API美国石油研究所ARL采用准备水平卡拉商业采用准备评估工具CB IEC International Electrotechnical Commission IECRE IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications IMPCT risk impact LCOE levelized cost of energy MEC marine energy converter MRL manufacturing readiness level NREL National Renewable Energy Laboratory OES Ocean Energy Systems PMBOK Project Management Body of Knowledge PMI Project Management Institute RBS risk breakdown structure RPN risk priority number SOP safe operating procedure TBD to be determined TPL技术性能级别TRL技术准备水平TS技术规范TQ技术资格TQP技术资格计划WEC波能量转换器WPTO水力技术办公室
固体金属材料中的磨损行为非常重要,因为它与生产成本有关。在这项工作中,磨损和磨损速率的行为显示在通过中频率感应炉中熔化而产生的高Fe-Cr-C合金产生的磨球,以及通过自动ϐ无孔成型机 - 脱落的造型机器的造型。总测试时间为(12小时)。磨料磨损速率,即耐磨性乘以mg/kg.hr的测试时间。通过用(50千克)(50 kg)旋转球,在圆形截面的柴油工作混合物内旋转球,倾斜45并旋转30 rpm,对三种合金中每种磨球:BC26,BC18和BC13进行测试。在文本中发现了加权和硬度测试结果,使用光谱分析ARL 34000 OE测试化学成分。获得的所有结果显示在表格中,文本中显示了图。因此,可以说,增加Cr%,增加硬度并降低磨损速率,并且其含有的Cr%和C%越高,磨损速率越低,并且耐磨损较高。
伊莎贝尔·古德女士 网络空间方法论和任务保证部门负责人 伊莎贝尔·古德女士目前担任 DEVCOM 分析中心网络实验和分析部门的四位部门负责人之一。1990 年,她在漏洞分析实验室开始了她的公务员生涯,该实验室后来重组为陆军研究实验室 (ARL) 的一部分。古德女士领导了多个地雷/反地雷项目,此外还负责一个涉及红外诱饵的特殊项目。她的工作成果发表在 NDIA 地面战车生存能力研讨会、老乌鸦协会联合电子战会议和国际光学和光子学学会的论文集上。 1998 年,Goode 女士接受了横向任务,担任位于亚利桑那州尤马市尤马试验场的 ATEC 测试官,在那里她为弹药和武器部门开展了高知名度项目,到 2000 年,她被提升为炮兵和特殊项目部门负责人,例如 M777 轻型榴弹炮、M109 圣骑士和 M982 圣剑制导炮弹。2016 年,Goode 女士重返 ARL,担任网络电子保护部门部门负责人,至今她在 DEVCOM 分析中心担任该职务。除了部门负责人职责外,Goode 女士还领导其部门的人才管理计划和网络分析与评估中心(与 UTEP 合作),该中心为高需求的网络安全专业人员提供人才渠道。Goode 女士还担任与 UTEP、新墨西哥州立大学物理科学实验室和 SUGPIAT 国防集团签订的 3 份数百万美元合同的合同官代表。 Goode 女士获得的奖项包括西班牙裔工程师国家军事/专业成就奖(2004 年)、民事服务指挥官奖(2008 年)和民事服务成就奖章(2010 年)。Goode 女士获得了德克萨斯大学埃尔帕索分校电气和电子工程理学学士学位。她是陆军采购部队的成员,拥有测试和评估三级认证。她和孩子 James(22 岁)和 Jocelyn(16 岁)住在埃尔帕索。