未来的飞机需要具有更高的性能和容量。这一目标应以最低的成本和对环境的影响来实现。这就要求设计新的非常规配置,例如翼身融合 (BWB),这是一种将机翼和机身集成到单个升力面的无尾飞机。先前发表的著作已经证明,尽管这一概念在控制和稳定性方面具有挑战性,但它是可行的,具有高效的经济性能,是解决当前空中交通问题的有希望的候选方案。此外,垂直表面(如翼梢小翼)的尺寸决定了 BWB 模型的雷达可探测性,尤其是对于军事任务而言。皇家理工学院 (KTH) 航空与车辆工程系和德国航空航天中心 (DLR) 航空运输系统系的目标是研究在多学科环境中改进飞机概念设计过程的新方法。为了设计未来的非常规飞机配置(例如翼身融合),CEASIOM(飞机合成和综合优化方法的计算机化环境)几何模块 AcBuilder 被替换和增强,通过实施由 DLR 开发的通用参数飞机配置方案 (CPACS) 作为基础技术。CPACS 旨在成为一个统一的软件框架,允许共享工作和信息,使每个人都可以访问。它要求在一个框架中实现软件模块,并使用一种适用于所有工具的通用语言,以便以后更容易地修改该框架。对 BWB 概念的最新发展和进步进行了详细研究,以确定主要原则和最佳设计方案。随后,通过使用基于 CPACS 的改进工具 CPAC-SCreator (CC) 而不是 Acbuilder,设计了 BWB 飞机基线。该模型的空气动力学行为和性能
活动概述:过去十年,基因组编辑技术的科学发展速度急剧加快,CRISPR-Cas9 的进步尤为突出。基因组编辑技术在人类中的应用是一个潜力巨大的领域。除了潜在的好处之外,还出现了许多伦理和法律问题,对这项技术的健全治理提出了挑战。这个混合强化课程将探讨这项新兴技术的伦理影响,关注科学和医学可能性,以及各种伦理和法律方法和影响,以及有效治理和监管的选择。
摘要 混合式学习是一种正规的教育项目,学生至少部分地通过在线学习进行学习,同时学生可以控制时间、地点、路径和/或进度。通常,混合式学习包括部分教师主导的课程和部分时间制的课程,学生通过在线数字课程学习内容。混合式学习模式的优势在于能够不受空间和时间的限制进行学习。即使不在同一地点面对面见面,混合式学习也可以进行学习。同学们还可以在线分享学习资料。混合式学习模式的弱点是需要有足够的互联网接入。没有支持在线学习的设施和基础设施(如电脑、笔记本电脑或智能手机)的学生将很难使用混合式学习模式进行学习。
工作计划•调查基于成像和非成像光谱的实时材料属性测量工具的当前技术。•测试低成本系统可行的关键假设,并确定需要技术开发的特定领域。
摘要这项探索性研究的目的是研究教学设计师(IDS)在将生成人工智能(Genai)整合到其高等教育机构中的作用,以及他们如何在自己的专业实践中使用Genai技术。数据是从美国(美国)的15名参与者中收集的,扮演ID角色或具有类似的工作头衔(例如,教育技术人员)。使用一般定性方法,对IDS使用和集成Genai进行了半结构化访谈。我们的分析导致了与IDS在线和混合教育中IDS集成有关的三个主要主题:(a)使用Genai进行教学设计; (b)Genai的教师融合协作指导; (c)关于Genai整合的培训,资源和准则。通过所有主题的一个共同点是IDS的认真和谨慎的方法和对Genai整合的道德关注。我们解开了这些主题,并讨论ID在高等教育中的含义,将Genai整合以满足组织,教职员工和学生的需求。
已经进行了一项研究,以制造和化学修改Torlon®4000T和Torlon/p84共聚酰胺 - 酰亚胺混合的空心纤维作为异丙醇(IPA)脱水的新材料。已经发现,Torlon/p84混合物是可混杂的,正如通过单玻璃过渡温度(T G S)确认的,这些温度(T G S)通过差分扫描量热法(DSC)检测到。由干式湿旋转工艺制造的纯和混合空心纤维都不显示出对抑制水和IPA诱发的肿胀的能力,而交联的纯Torlon空心纤维仅显示边缘改善。然而,借助p- xylenadiamine,Torlon/P84混合纤维在化学交联修饰后表现出增强的分离性能。据信P- Xylenenediamine诱导的交联反应会导致更大的链条堆积和自由体积的减少。对于85/15 wt。%ipa/h 2 o进料溶液,获得的最高分离系数为185±8,所获得的总渗透量为1000±45 g/m 2 h。 ©2007 Elsevier B.V.保留所有权利。
硅基锂离子电池已开始满足循环寿命指标,但其日历寿命较差。本文使用 EC:EMC:FEC 电解质中的 LiPF 6 与 EC:EMC 电解质中的 LiBOB 探究了电解质氟化对混合硅石墨阳极日历衰减的影响。我们利用组合实验建模方法,应用恒电位电压保持 (V-hold) 来评估电解质在缩短的测试时间范围内(约 2 个月)的日历寿命的适用性。我们的理论框架从 V-hold 电化学数据中解卷积了不可逆寄生容量损失(锂损失到固体电解质中间相)。与氟化电解质(主要为 FEC 还原)相比,非氟化电解质(主要为 LiBOB 还原)表现出更高的电池电阻。两种系统在电压保持期间均具有相似的不可逆容量,但 LiBOB 系统的寄生容量损失速度较慢。将寄生损耗外推至 20% 的寿命终止容量衰减表明,LiBOB 电解质在日历寿命方面优于 LiPF 6 电解质。结果证明了 V-hold 协议可用作快速材料筛选工具,提供半定量日历寿命估算。© 2023 作者。由 IOP Publishing Limited 代表电化学学会出版。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 许可条款分发(CC BY,http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/ ),允许在任何媒体中不受限制地重复使用作品,前提是对原始作品进行适当引用。[DOI:10.1149/ 1945-7111/ace65d]
出席人员:执行董事(金融和企业服务) Eileen Rowand、法律和民主服务主管 Lindsay Thomson、服务经理(委员会服务) Helena Couperwhite 以及法律和民主服务、金融和企业服务委员会官员 Michelle McDermott;人力资源主管 Sharon McKenzie、人力资源团队经理 Jacqui Stewart、人力资源首席官员 Nicola Harris 和人力资源首席官员 Gordon Walker;规划服务主管 Pam Ewen 以及规划服务服务经理 Alastair Hamilton。
2022年11月8日,Sharm El-Sheikh - 非洲的主要开发商,所有者和运营商,在非洲的商业和工业可再生能源项目的运营商和运营商今天在COP27联合国COP27联合国气候变化会议上的Sharm-Sheikh今天在Sharm el-Sheikh宣布,旨在探索与业务范围的业务范围,以探索业务范围的投资,并跨越了业务范围。该协作是混合金融交易将资本流入新兴市场的一个例子,并将支持Crossboundary交付约255MW的太阳能和风能,以及50MWH的存储项目。CrossBoundary Energy为其企业客户提供了量身定制的,完全融资的可再生能源解决方案,使他们能够避免前期资本支出和技术风险,同时仍然从便宜,更清洁和更可靠的权力中受益。CrossBoundary目前正在为14个非洲国家 /地区的30多家公司客户提供2.3亿美元的项目组合,并且是非洲,包括联合利华,帝亚吉奥,Rio Tinto,Heineken,Heineken和Ab inbev的几家市场领先公司的可再生能源提供商。Crossboundary Group的联合创始人兼执行伙伴Matt Tilleard表示:“我们很高兴能够在COP27期间与美国银行一起分享这一新闻,鉴于我们在新兴市场中增强可持续发展的共同目标COP27是表达我们对扩大非洲大规模可再生能源项目的共同承诺的适当背景。我们很荣幸能与美国银行以及发展金融机构合作,在该地区建立更可持续的未来。”美国银行全球可持续财务负责人卡伦·法(Karen Fang)表示:“美国银行认识到在非洲开发可再生能源基础设施的重要性,在非洲,在消费者层面缺乏能源,而商业运营则因中断而受到阻碍。我们认为,新兴市场需要与发达市场一样多的零净过渡,并且作为我们自己在2050年之前实现净零净的承诺的一部分,到2030年,我们的1.5万亿美元可持续融资承诺正在确保气候融资以目标和公平的方式流动。我们期待与Crossboundary合作,该公司在非洲的可再生能源部署和强大的发展管道中拥有稳定的往绩,并希望此示例为新兴市场中更可持续发展的发展铺平了道路。”美国银行设定了切实的可持续财务目标,并在动员和扩展资本部署方面取得了可衡量的进展,以帮助推动社会和环境变革在2021年,美国银行设定了一个目标,目的是在2050年之前实现融资活动,运营和供应链中的净零温室气体排放。作为公司承诺在2030年部署1.5万亿美元可持续融资的承诺中,动员大约2500亿美元的资本与2021年联合国可持续发展发展目标保持一致。
ISSN印刷:2617-4693 ISSN在线:2617-4707 IJABR 2024; 8(7):799-814 www.biochemjournal.com收到:02-04-2024接受:08-05-2024 DHRUV CHOCHA M.TECH。学者,加工和食品工程系,农业工程技术学院,印度古吉拉特邦雅加达德农业大学,朱贾拉特郡农业工程和食品工程学系,朱贾拉特邦,古吉拉特邦,贾加拉特大学,朱贾拉特大学,加吉拉特大学,印度古吉拉特邦,印度古吉拉特大学工程和食品工程学院。印度古吉拉特邦农业大学Vidhya诉M.Tech。学者,加工与食品工程系,农业工程与技术学院,朱加德农业大学,古吉拉特邦,印度古吉拉特邦,POORNIMA DIWATE M.TECH。学者,加工与食品工程系,农业工程技术学院,印度古吉拉特邦Junagadh农业大学,印度朱吉拉特大学。学者,加工和食品工程系,农业工程与技术学院,印度古吉拉特邦Junagadh农业大学
