side,K.,Kilungeja,G.,Tapia,M.,Kreidl,P.,Brinkmann,B.H。,&Nasseri,M。(2023)。使用循环统计数据分析在月经周期中使用可穿戴传感器记录的生理信号。网络生理学中的边界,3,1227228。https://doi.org/10.3389/fnetp.2023.1227228。
福音派军事牧师团与杜塞尔多夫福音派教会区合作,在 2023 年 Invictus 运动会之际举办的教堂礼拜 2023 年 9 月 9 日下午 2 点,约翰内斯教堂、杜塞尔多夫市教堂、马丁路德广场 游行(集合地点:教区办公室,门厅右侧) 入口处的音乐(空军音乐团的铜管五重奏) 三位一体投票/欢迎(牧师博士 Gert Ulrich Brinkmann) 第一首歌曲:Y 31, 1 - 3 上帝赐予我们呼吸(KMD Wolfgang Abendroth) 诗篇 138 i。 W.,基本圣经 (主管 Heinrich Fucks) Gloria patri (口语) Kyrie 祈祷 (主管 Heinrich Fucks) Kyrie (歌唱):Y 222, 7 鼓励 (主管 Heinrich Fucks) 乐曲 (铜管五重奏) 阅读:以赛亚书 40、28 – 31,路德译本 (Rev. Dr. Gert Ulrich Brinkmann) 信经 (主管 Heinrich Fucks) 第二首歌:Y 182, 1 + 5 现在赞美我的灵魂 (KMD Wolfgang Abendroth) 讲道于哥林多前书 9、24 – 27 (军事主教 Dr. Bernhard Felmberg) 乐曲 (铜管五重奏)
Majdak,Piotr,Bruno Masiero和Janina Fels。 “在个性化和非个人化的串扰取消系统中的声音定位。” Jasa2013。 Brinkmann,Fabian,Alexander Lindau和Stefan Weinzierl。 “关于个体动态双耳合成的真实性。” JASA2017。 Jenny,Claudia和Christoph Reuter。 “虚拟现实中个性化的头部相关传递函数的可用性:矢状平面声音本地化中具有感知属性的经验研究。” JMIR认真游戏2020。Majdak,Piotr,Bruno Masiero和Janina Fels。“在个性化和非个人化的串扰取消系统中的声音定位。” Jasa2013。Brinkmann,Fabian,Alexander Lindau和Stefan Weinzierl。“关于个体动态双耳合成的真实性。” JASA2017。Jenny,Claudia和Christoph Reuter。 “虚拟现实中个性化的头部相关传递函数的可用性:矢状平面声音本地化中具有感知属性的经验研究。” JMIR认真游戏2020。Jenny,Claudia和Christoph Reuter。“虚拟现实中个性化的头部相关传递函数的可用性:矢状平面声音本地化中具有感知属性的经验研究。”JMIR认真游戏2020。
引言映射是一种使用层次结构和类别来构建思想的强大技术(Tony and Buzan 1993)。思维地图可以在思维过程的任何阶段使用,例如产生个人和小组思想,构造这些想法以及计划如何使用它们(Bouthuner 2006)。思维地图可以在各个领域使用,包括做笔记,做出选择,写作,组织项目,集思广益,会议,制作清单,演示和自我完善(Wycoff 1991; Buzan和Buzan 2006)。的思维映射用作笔记工具,具有召回功能(荷兰,荷兰和戴维斯2004; Brinkmann 2003; Buzan and Buzan 2006),结构和分类思想(Buzan and Buzan和Buzan 2006)(2006年),概念理解的增强(Goodnough and Long Mannough 2006; Brinkmann 2003; Ab-Haho; Ab-Hahao 2003; Ab-ab-abi-ab-ab-ab-ab-ab-ab; El-Khalick 2008),并简化了笔记(Buzan and Buzan 2006)。但是,很明显,构建这种思维图不是一件容易的任务(Erdem 2017)。创建思维地图的用户遇到了与个人化和材料有关的几个挑战。一些用户会遇到认知困难,例如在精神上征税并忘记符号的含义(Erdem 2017)。绘画技巧通常也缺乏(Erdem 2017)。材料约束包括彩色铅笔的无法访问和寻找所需的视觉内容的差异(Erdem 2017)。最近,出现了几种人工智能的思维映射工具,例如Xmind(Xmind,Ltd.
2罗杰斯由律师在地方法院和这里代表。他还在地方法院辩称,被告人通过在猪谷仓工作而故意对自己的安全无动于衷。他没有在开幕式上提出这一理论。同样,罗杰斯在开幕式上没有提出对TDCJ的主张。他也没有提出地方法院拒绝行使补充管辖权的人。“提出并讨论[一方]未能断言的法律问题并不是我们的角色。Brinkmann诉Dall。cnty。副警长Abner,813 F.2d 744,748(5th Cir。1987)。 因此,罗杰斯放弃了这些问题和论点。 id。1987)。因此,罗杰斯放弃了这些问题和论点。id。
最后,我们还要感谢合作伙伴机构和同事,他们同行审查了该文件,提供了增强整体内容的其他数据源和澄清。这些同事包括Eduardo Appelyard(联合国资本发展基金); Helen Osiolo,Ed Brown,Simon Batchelor,Alicia Butterfield和Will Clements(Loughborough大学现代能源烹饪服务(MECS)计划); Verena Brinkmann(giz endev); Caroline Ochieng(国际可再生能源局);吉琳·贝洛波斯基(Jillene Belopolsky)(干净的烹饪联盟); Heather Adair-Rohani,Wenlu Ye和Karin Troncoso Torrez(世界卫生组织); Magi Matinga(独立顾问); Nthabiseng Mohlakoana(代尔夫特大学);和Semida Silveira(康奈尔大学(Cornell University)和能源过渡工程委员会成员)。
(1)Zuo,G。; Linares,M。; Upreti,t。; Kemerink,M。有机半导体中水诱导的陷阱能量的一般规则。自然材料2019,18,588593。https://doi.org/10.1038/s41563-019-019-0347-y。(2)Scheunemann,d。; Vijayakumar,V。; Zeng,H。; Durand,P。; Leclerc,n。; Brinkmann,M。; Kemerink,M。摩擦和绘画:改善有机半导体热电功率因子的通用方法?高级电子材料2020,6(8),2000218。https://doi.org/10.1002/aelm.202000218。(3)Xu,K。;太阳,h。 Ruoko,T.-P。; Wang,G。; Kroon,R。; Kolhe,N。B。; puttisong,y。刘x。 Fazzi,D。; Shibata,K。;杨,C.-y。;太阳,n。 Persson,G。; Yankovich,A。b。; Olsson,E。; Yoshida,H。; Chen,W。M。; Fahlman,M。; Kemerink,M。; Jenekhe,S.A。; Müller,c。 Berggren,M。; Fabiano,S。全聚合物捐赠者受体异质膜中的地面电子转移。nat。mater。2020,19,738744。https://doi.org/10.1038/s41563-020-020-0618-7。(4)Kompatscher,A。; Kemerink,M。关于有效温度seebeck棘轮的概念。应用。物理。Lett。 2021,119(2),023303。https://doi.org/10.1063/5.0052116。 (5)Derewjanko,d。; Scheunemann,d。; Järsvall,E。; Hofmann,A。I。; Müller,c。 Kemerink,M。定位在高掺杂浓度下提高了电导率。 高级功能材料N/A(N/A),2112262。https://doi.org/10.1002/adfm.202112262。 (6)Upreti,t。;威尔肯(Wilken)张,h。 Kemerink,M。光生荷载体的缓慢松弛会增强有机太阳能电池的开路电压。 J. Phys。 化学。Lett。2021,119(2),023303。https://doi.org/10.1063/5.0052116。(5)Derewjanko,d。; Scheunemann,d。; Järsvall,E。; Hofmann,A。I。; Müller,c。 Kemerink,M。定位在高掺杂浓度下提高了电导率。高级功能材料N/A(N/A),2112262。https://doi.org/10.1002/adfm.202112262。(6)Upreti,t。;威尔肯(Wilken)张,h。 Kemerink,M。光生荷载体的缓慢松弛会增强有机太阳能电池的开路电压。J. Phys。 化学。J. Phys。化学。Lett。 2021,12(40),98749881。https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c02235。 (7)Urbanaviciute,i。; Garcia-Iglesias,M。; Gorbunov,A。; Meijer,E。W。; Kemerink,M。基于硫酰胺的超分子有机盘中的铁晶和铁晶和负压电性。 物理。 化学。 化学。 物理。 2023,25(25),1693016937。https://doi.org/10.1039/d3cp00982c。 (8)Wang,Y。; Yu,J。;张,r。 Yuan,J。; Hultmark,S。;约翰逊,C。E。; N. Pallop; Siegmund,b。 Qian,d。;张,h。 Zou,Y。; Kemerink,M。; Bakulin,A。 a。; Müller,c。 Vandewal,K。; Chen,X.-K。; Gao,F。三元有机太阳能电池中开路电压的起源和设计规则,以最大程度地减少电压损耗。 NAT Energy 2023,8,111。https://doi.org/10.1038/S41560-023-01309-5。 (9)Scheunemann,d。;戈勒,c。托尔曼(C。) Vandewal,K。; Kemerink,M。对有机太阳能电池性能的平衡或非平衡意义。 高级电子材料2023,9(10),2300293。https://doi.org/10.1002/aelm.202300293。 (10)Dash,a。; Guchait,S。; Scheunemann,d。; Vijayakumar,V。; Leclerc,n。; Brinkmann,M。;Lett。2021,12(40),98749881。https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c02235。(7)Urbanaviciute,i。; Garcia-Iglesias,M。; Gorbunov,A。; Meijer,E。W。; Kemerink,M。基于硫酰胺的超分子有机盘中的铁晶和铁晶和负压电性。物理。化学。化学。物理。2023,25(25),1693016937。https://doi.org/10.1039/d3cp00982c。(8)Wang,Y。; Yu,J。;张,r。 Yuan,J。; Hultmark,S。;约翰逊,C。E。; N. Pallop; Siegmund,b。 Qian,d。;张,h。 Zou,Y。; Kemerink,M。; Bakulin,A。a。; Müller,c。 Vandewal,K。; Chen,X.-K。; Gao,F。三元有机太阳能电池中开路电压的起源和设计规则,以最大程度地减少电压损耗。NAT Energy 2023,8,111。https://doi.org/10.1038/S41560-023-01309-5。 (9)Scheunemann,d。;戈勒,c。托尔曼(C。) Vandewal,K。; Kemerink,M。对有机太阳能电池性能的平衡或非平衡意义。 高级电子材料2023,9(10),2300293。https://doi.org/10.1002/aelm.202300293。 (10)Dash,a。; Guchait,S。; Scheunemann,d。; Vijayakumar,V。; Leclerc,n。; Brinkmann,M。;NAT Energy 2023,8,111。https://doi.org/10.1038/S41560-023-01309-5。(9)Scheunemann,d。;戈勒,c。托尔曼(C。) Vandewal,K。; Kemerink,M。对有机太阳能电池性能的平衡或非平衡意义。高级电子材料2023,9(10),2300293。https://doi.org/10.1002/aelm.202300293。(10)Dash,a。; Guchait,S。; Scheunemann,d。; Vijayakumar,V。; Leclerc,n。; Brinkmann,M。;
1 Else Kr ¨ oner Fresenius 数字健康中心,德累斯顿工业大学 (TU Dresden),德累斯顿,德国 8 2 德累斯顿工业大学 (TU Dresden) 德累斯顿大学医院第一医学系,德累斯顿,9 德国 10 3 德累斯顿工业大学 (TU Dresden) 计算机科学研究所,德累斯顿,德国 11 4 德累斯顿 Diakonissen Krankenhaus,胃肠病学,德累斯顿,德国 12 5 乌尔姆大学和乌尔姆大学医学中心人类遗传学研究所,乌尔姆,德国 13 6 海德堡大学医院国家肿瘤疾病中心 (NCT) 肿瘤内科,海德堡,14 德国 15 7 维尔茨堡 16 大学医院内科 II 介入和实验内镜检查 (InExEn),维尔茨堡,德国17 8 德国迪波尔迪斯瓦尔德胃肠内科医学办公室 18 † Maxime Le Floch、Fabian Wolf 和 Lucian McIntyre 对本文贡献相同 19 † Nora Herzog 和 Franz Brinkmann 对本文贡献相同 20 * 通讯作者:Maxime LeFloch (Maxime.LeFloch@ukdd.de) 21
Brinkmann S和Kvale S.访谈:学习定性研究访谈的技巧(第3版)。洛杉矶:Sage出版物,警察。2015。BülowP,Persson Thunqvist D和SandénI。 (ed。) 参与的参与:专业对话的条款和机会。 Malmö:Gleerups,2012。http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A52902&dswid=9987 Cooper H. Cooper H.研究合成和荟萃分析。 逐步的方法(第5版)伦敦:Sage,2016年。 Coughlan M,Cronin,P。在护理,健康和社会护理方面进行文献综述(第3版)。 伦敦:Sage,2021。 Cox C.护士的临床检查方法。 隆德:学生文学,2015年。 Edberg A-K,Ehrenberg A,Wijk H,ÖhlénJ,Andersson A-C等。 高级护理:护士专业领域的核心竞争力(第二版)。 隆德:学生文学,2021。 Edvinsson。 A.针对患者 - 安全护理的过程导向管理系统。 斯德哥尔摩:自由,2016年。 ekman I. (ed。) 以医疗保健为中心。 从哲学到实践。 (第二版)。 斯德哥尔摩:自由,2020年。 字段字段AP。 使用IBM SPSS统计数据发现统计信息。 第六版。 伦敦:Sage出版物; 2024。BülowP,Persson Thunqvist D和SandénI。(ed。)参与的参与:专业对话的条款和机会。Malmö:Gleerups,2012。http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A52902&dswid=9987 Cooper H. Cooper H.研究合成和荟萃分析。 逐步的方法(第5版)伦敦:Sage,2016年。 Coughlan M,Cronin,P。在护理,健康和社会护理方面进行文献综述(第3版)。 伦敦:Sage,2021。 Cox C.护士的临床检查方法。 隆德:学生文学,2015年。 Edberg A-K,Ehrenberg A,Wijk H,ÖhlénJ,Andersson A-C等。 高级护理:护士专业领域的核心竞争力(第二版)。 隆德:学生文学,2021。 Edvinsson。 A.针对患者 - 安全护理的过程导向管理系统。 斯德哥尔摩:自由,2016年。 ekman I. (ed。) 以医疗保健为中心。 从哲学到实践。 (第二版)。 斯德哥尔摩:自由,2020年。 字段字段AP。 使用IBM SPSS统计数据发现统计信息。 第六版。 伦敦:Sage出版物; 2024。Malmö:Gleerups,2012。http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A52902&dswid=9987 Cooper H. Cooper H.研究合成和荟萃分析。逐步的方法(第5版)伦敦:Sage,2016年。Coughlan M,Cronin,P。在护理,健康和社会护理方面进行文献综述(第3版)。伦敦:Sage,2021。Cox C.护士的临床检查方法。隆德:学生文学,2015年。Edberg A-K,Ehrenberg A,Wijk H,ÖhlénJ,Andersson A-C等。高级护理:护士专业领域的核心竞争力(第二版)。隆德:学生文学,2021。Edvinsson。 A.针对患者 - 安全护理的过程导向管理系统。 斯德哥尔摩:自由,2016年。 ekman I. (ed。) 以医疗保健为中心。 从哲学到实践。 (第二版)。 斯德哥尔摩:自由,2020年。 字段字段AP。 使用IBM SPSS统计数据发现统计信息。 第六版。 伦敦:Sage出版物; 2024。Edvinsson。A.针对患者 - 安全护理的过程导向管理系统。斯德哥尔摩:自由,2016年。ekman I.(ed。)以医疗保健为中心。从哲学到实践。(第二版)。斯德哥尔摩:自由,2020年。字段字段AP。使用IBM SPSS统计数据发现统计信息。第六版。 伦敦:Sage出版物; 2024。第六版。伦敦:Sage出版物; 2024。
Martin Brinkmann博士,ICS培训2:结构和形态对掺杂聚合物半导体共轭聚合物(CPS)的热电特性的影响在塑料电子中以半导体和导电聚合物的形式无处不在,这些聚合物是诸如诸如太阳能电池,现场效应型和热型晶体管和热型晶体和热型的诸如诸如太阳能电池中的集中的。利用这种共轭材料的各向异性特性要求采用先进有效的生长和方向方法。首先,此贡献回顾了塑料电子中使用的共轭聚合物的不同比对方法。第二,我们介绍了高温摩擦方法的艺术状态,该方法广泛用于制造排列的聚合物半导体(PSC)和导电聚合物(CP)膜。示例用于说明这种大规模取向的多功能方法如何用于设计具有各向异性光学特性的设备。Finally, we emphasize the recent progress made in the fabrication of highly ordered and oriented CPs by controlled doping of well-crystallized PSCs such as regioregular poly(3- hexylthiophene-2,5-diyl) and poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2- b ]thiophene].将掺杂分子引入并修改这些PSC的晶体晶格的方式。讨论了聚合物的半晶结构对定向薄膜的掺杂和产生的热电性能的影响。伊夫琳·马丁(Evelyne Martin)博士,ICUBE培训3:热瞬变的原子尺度建模:应用于纳米结构,无定形和聚合物材料。在本演示文稿中,我将使用从头算分子动力学(将召回的原理)模拟在原子量表上描述的材料中的热瞬变。i将显示如何用于提取导热率及其由于微型化而引起的变化。我将介绍不同材料,晶体,无定形和有机材料的情况,并讨论观察到的行为的基础。