当前研究的目的是解决两个重大的环境清理问题。第一个涉及回收用过的锂离子电池(LIB),第二个涉及在水中发现的抗生素的降解。可以从也已与硼(BRGO)掺杂的用过的Libs合成还原的氧化石墨烯(RGO)。当BRGO和可见的活性BI 2 WO 6(BWO)混合在一起时,形成纳米复合材料(BWO/BR)。结构,形态和光谱特征证实了BRGO,BWO和BWO/BR纳米复合材料的序列。抗生素四环素盐酸(TCH)和环丙沙星(CIP)已通过所有三种新制成的材料进行了测试,以进行光催化降解。与BRGO结合后,发现将BWO(2.73 eV)的带隙降低至2.22 eV。在可见光下,BWO/BR表现出升高的TCH降解(93%),发现在存在阳光下会增加(95%)。在存在BWO/BR的情况下,据报道,CIP的降解分别为72%,95%和97.5%,在紫外线,可见和阳光下分别为。在存在BWO/BR的情况下,检查了反应条件,例如pH,催化剂和初始浓度的量,以降解TCH和CIP。已经发现,pH 6和8分别是TCH和CIP的理想选择。还进行了药物废水中TCH和CIP降解的研究;在存在BWO/BR和可见光的情况下,降解效率分别确定为69%和72%。在暴露于可见光之前和之后,在90分钟之前和之后,检查了在存在BWO/BR的情况下检查所有大肠杆菌,单核细胞增生菌,伤寒链球菌和金黄色葡萄球菌的所有抑制区域,在此期间,观察到接近零的抑制区域。进行了使用液相色谱 - 质谱法(LC-MS)进行研究以鉴定TCH和CIP降解的中间产物。
混合 RDA-BWO(红鹿算法-黑寡妇优化)用于无线传感器网络的节能。在 H-WSN 中,集成了 FCM(模糊 C 均值)聚类、基于 RDA 的 CH(簇头)选择、数据收集和聚合机制、基于 BWO 的 10 MSLP、热点消除和 MSTP(移动接收器遍历路径)等策略。HWSN 使用 FCM 算法进行聚类。所提出的 HWSN 在 NS2 平台上实现。模拟结果在吞吐量、网络寿命、网络剩余能量、死节点数、稳定期和活动节点数等不同指标上均优于基线 15 种协议,证明了所提出的 RDA-BWO 方法的优越性。10 基于机器学习和图像处理的生产线上产品质量检测系统
授予更名权的证书: BAZARORIKI Jean Pierre …………………………………………………………………………..14 BYIRIRO James …… …………………………………………………………………………15 NSENGIYUMVA 欧内斯特…………………………………………………… …………………………….16 RWOMUSHANA 奥古斯丁………………………………………………………………17 NSABIMANA 谢尔盖…………………… …………………………………………………………………18 天使儿童的需要…………………………………………………… ………………19 Bienvenue 普罗维登斯 ……………………………………………………………………………….20 BUCAGU Glenn-c.anta … …………………………………………………………………………21 我很幸运,乔纳斯………………………………………………………………………………22 宏伟的宝藏…………………………………………………… ……… ………………..23 卡穆鲁乌戈·雷蒙德 ……………………………………………………………24 加迪 ……………………… ……………………………………………………………………………25 哈基兹马纳·约瑟夫…………………………………………………… ………………………………26 伊斯米·巴特特·菲耶特……………………………………………………………………..27 坎格里·朱莉安娜………… …………………………………………………………………………28 卡尼亚布古古·弗雷德里克…………………………………………………… ………………………29 坎齐加……………………………………………………………………………………30 曼兹·加塔里·克里斯托夫…… ……………………………………………………………..31 请投票黛博拉………………………………………………………… …32 MBUMBUNANIYE 让·德拉·佩克斯……………………………………………………………….33 斯利维亚………………………………………………………… …… …………….34 穆特西·沙龙……………………………………………………………………………………..35 穆托尼·伊什梅·和平………… ………………………………………………………………36 穆托尼·玛丽·乔西安……………………………………………………………… ………….37