1990 年,时任上尉的兰德尔·德格林成为唯一一位获得空军历史研究局 (AFHRA) 1,000 美元奖学金的现役美国空军军官,该奖学金用于研究二战前雷达发展和战术战斗机控制的起源。他首先研究了全国各地大学现有的有关美国和英国雷达发展“科学”的技术文献(当时正值互联网时代之前)。随后,他多次自费访问了阿拉巴马州麦克斯韦空军基地的 AFHRA,取回了许多存储单位历史记录的存储箱,并回顾了美国陆军通信兵团各部队在开发早期雷达战斗机控制“艺术”时的功绩。这项长期且完全非工作性质的努力的成果是 1993 年向 AFHRA 交付的 170 页研究专著。如今,25 年后,退休中校 DeGering 的研究成果终于以书籍形式面向更广泛的受众。作为一名职业空战经理,他驾驶 E-3 机载预警和控制系统 (AWACS) 飞机飞行超过 2,700 小时,在世界各地进行真实的战区空中控制行动。他目前在北美防空司令部总部担任防空雷达分析师。
石墨烯器件中的量子霍尔效应最近允许使用稳健的电阻平台( R H = R K /2 = h /2 e 2 )作为欧姆的计量实现 [1]。未来传播欧姆的途径之一是通过构建能够提供多个量化电阻值的量子霍尔阵列电阻标准 [2]– [6]。在制造此类网络之前,必须降低接触和互连处的累积电阻。在本研究中,使用四端和两端方法测量和比较了外延石墨烯器件的量化霍尔电阻 (QHR)。当应用超导多串联接触时,不希望的电阻显著降低。这些新的设备接触几何形状和成分为下一代电阻标准的设计开辟了新途径。
年轻人2020-2030。卫生部。澳大利亚。2019。3。西澳大利亚政府。我们的优先级分享繁荣。总理和内阁部。西澳大利亚。 2019。 4。 Moore T,Arefadib N,Deery A,WestS。第一千天:证据文件。 维多利亚。 默多克儿童研究所社区儿童健康中心。 2017。 5。 澳大利亚政府理事会。 2019年及以后的澳大利亚国家母乳喂养战略。 堪培拉。 2019。 6。 McCormack D,Taylor L.将孩子放在首位:改变我们与父母沟通以改善孩子的结果。 儿童家庭社区澳大利亚。 2019。 将孩子放在首位:改变我们与父母的交流以改善孩子的成果|澳大利亚家庭研究所(aifs.gov.au)。西澳大利亚。2019。4。Moore T,Arefadib N,Deery A,WestS。第一千天:证据文件。维多利亚。默多克儿童研究所社区儿童健康中心。2017。5。澳大利亚政府理事会。2019年及以后的澳大利亚国家母乳喂养战略。堪培拉。2019。6。McCormack D,Taylor L.将孩子放在首位:改变我们与父母沟通以改善孩子的结果。儿童家庭社区澳大利亚。2019。将孩子放在首位:改变我们与父母的交流以改善孩子的成果|澳大利亚家庭研究所(aifs.gov.au)。
从母乳喂养的角度来看,出生后立即与母亲保持肌肤接触至少一个小时的婴儿更有可能在没有任何帮助的情况下吸吮乳房,并且更有可能在没有任何帮助的情况下很好地吸吮乳房,特别是如果母亲在分娩期间没有接受药物治疗的话。吸吮良好的婴儿比吸吮不佳的婴儿更容易获得母乳。当婴儿吸吮良好时,母亲不太可能感到疼痛。当母亲的乳汁充足时,婴儿即使吸吮不佳也能获得大量母乳,尽管喂奶时间可能很长或很频繁,或者两者兼而有之,母亲更容易出现乳管堵塞和乳腺炎等问题。然而,在最初几天,母亲的乳汁并不多,良好的吸吮对于帮助婴儿获得可用的母乳非常重要(是的,即使有人用大吸奶器向您证明没有母乳,母乳还是有的)。如果宝宝没有很好地吸住乳头,母亲可能会感到疼痛;如果宝宝没有很好地吸到奶,就会想要长时间吸着乳房,这会加剧疼痛。
SSP iMoPLANT 在 MSc 生物科学课程中提供专门的专业培训。它针对对植物科学有浓厚兴趣的学生。在开发 iMoPLANT 课程的过程中,学生将通过应用质谱和显微镜以及分子生物学和基因组学方法(例如精确基因组编辑(CRISPR/Cas 等))的最新进展来解决生物学问题。成功完成该课程后,学生将获得 iMoPLANT 证书(在 MSc 证书之上),证明他们在学术和工业层面接受了最先进的植物研究培训。
自从 Young 首次报告其观察结果 [1] 以来,测量放置在水平表面上的液滴(即所谓的固着液滴)所形成的接触角至少 200 年来一直受到科学家和其他人士的关注。通过此参数,可以计算出许多有价值的信息,尤其是表面能值。这些信息反过来可以提供有关表面污染或表面润湿性的信息 [2]。因此,接触角的测量在广泛的科学和技术领域都具有重要意义,包括医学、表面科学、表面工程以及生产塑料和纺织品油墨和涂料的行业,正如 Adamson [3]、Hansen [4]、Zisman 及其同事 [5] 所描述的那样。最早的测量方法(例如 Young 的测量方法)使用量角器或类似的刻度尺来测量角度。人们还开发了其他各种技术,例如下面讨论的所谓的半角法。这些方法的基础是假设液滴是球形的,或构成球体的一部分,其中接触角值是使用欧几里得几何原理计算的。其中最广泛使用的两种方法是: – 通过绘制一条与液滴半径正交的线来构造切线,该线与水平表面的接触点(三相点)相交; – 所谓的半角法使用从三相点到圆的顶点绘制的一条线(图1)。这当然只适用于完美的圆形。多年来,我们取得了一些进展,特别是美国专利 5,268,733,其中将液滴的图像投射到量角器屏幕上 [6]。屏幕不是以度为单位进行校准,而是以半刻度进行校准。量角器可以移动到
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