秘鲁 http://portal.rree.gob.pe/sitepages/abtc.aspx cdelcastillo@rree.gob.pe , ssolorzanov@rree.gob.pe tarjetas-abtc@rree.gob.pe 菲律宾 https://consular.dfa.gov.ph/visainformation/25-visa/226-apec-business-travel-card 传真号码:+632 836-7763 电子邮件地址:oca.abtc@dfa.gov.ph 俄罗斯 vladimir.kristov@yahoo.com
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厌氧微生物研究活动的实验室厌氧微生物(LAM)的实验室成立于2015年,是捷克共和国马萨里克大学的微生物学部分实验生物学系的一部分。从一开始,LAM就集中在沼气生产领域,以15年的经验为基础。自2017年以来,由于与能源部门的合作,我们一直在研究与地下气体存储环境(UGS)设施有关的项目。,我们专注于旨在用作生物反应器的UGS设施中从氢和二氧化碳中靶向生产的绿色甲烷。我们的分析证实了能够从氢和碳生产甲烷的UG中存在甲烷古细菌。然而,UGS中的甲烷剂的存在不适合氢储存,这是我们研究重点的另一部分,以及微生物学影响的腐蚀(MIC),这对气体基础设施构成了威胁。我们提供的技术专长服务:
通过遵循近年来在国际上牢固确立的趋势,SPIN 原有的超导和高温超导氧化物专业知识已逐渐发展,重点转向新型先进材料。在过去十年中,多功能氧化物、有机和混合材料以及纳米结构系统等领域的研究得到了大力推动。在欧洲、美国和日本的重要实验室(伊利诺伊州阿贡国家实验室、佛罗里达州塔拉哈西应用超导中心、宾夕法尼亚州立大学、大阪 ISIR、筑波大学等)确实可以观察到类似的趋势。该研究所的一个相关特点是广泛使用线性、非线性和超快激光技术进行材料合成和表征。这种非常成功的方法为 SPIN 研究领域的研究提供了附加价值。
真空中的热接触导率 Rob van Gils 1、Ruud Olieslagers 1、Mo Mirsadeghi 1、Joris Oosterhuis 1 1 飞利浦工程解决方案、机电一体化、热能、流动和控制 Rob.van.Gils@philips.com;Joris.Oosterhuis@philips.com;摘要 本研究调查了不同种类和材料的金属表面之间的宏观热接触导率。分析的目的是找到表面之间的有效传热系数,以帮助对此类接触进行热建模。创建了一个装置,其中两个金属样品可以在 0.2 – 25 MPa 的接触压力下以 50 mm 2 的接触尺寸压在一起。虽然结果与文献有较好的重合度,但在某些测试设置下,与一些常用模型(如 Yovanovic [1,2] 和 Garimella [5] 的模型)的匹配度也较差(偏差可能高达 600%)。这表明,需要正确理解这些模型的有效范围以及真空接触传热现象,而不是应用现有的模型。此外,在某些情况下,观察到高达 100% 的重新接触不可重复性(与文献来源一致),在分析具有主要热接触阻的模型时应考虑到这一点。热接触导率、测量、真空、建模、
主管官员:03- 88801515 处理官员:03-88801174 / 03- 88801496(所有问询) 传真:03-88801383 电子邮件:norita@imi.gov.my 墨西哥 www.gob.mx/inm furbina@inami.gob.mx ddiaz@inami.gob.mx gsalcido@inami.gob.mx 新西兰 新西兰护照持有者的信息(https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides/apec.pdf)
我们很荣幸获得明尼苏达大学共济会发展研究所(MIDB)的研究补助金,以研究使用一种新型基于Web的大脑评估工具的使用,称为脑线内的脑界面,以识别PAE青年认知挑战的领域。