Sanchari Chowdhury 专业准备 印度杜尔加布尔国家理工学院,化学工程,工学学士 2000 印度鲁尔基理工学院,化学工程,技术硕士 2002 南佛罗里达大学,坦帕,化学工程,博士 2010 卡内基梅隆大学,匹兹堡,化学,博士后研究副教授 2010-2012 任职 新墨西哥矿业技术学院化学工程系助理教授,新墨西哥州索科罗(2015 年 8 月至今)。 新墨西哥矿业技术学院材料工程助理教授,新墨西哥州索科罗(2015 年 8 月至今)。 新墨西哥矿业技术学院化学工程系客座助理教授,新墨西哥州索科罗(2014 年 8 月至 2015 年 5 月)。博士后研究员,卡内基梅隆大学化学系,宾夕法尼亚州匹兹堡(2010 年 8 月至 2012 年 8 月)。研究助理,南佛罗里达大学化学与生物医学工程系,佛罗里达州坦帕(2006 年 1 月至 2010 年 5 月)。讲师,Madhav 理工学院化学工程系,印度瓜廖尔(2002 年 8 月至 2005 年 12 月)。最近的专利和出版物:1. Pan,H; Steiniger,A; Heagy,MD 和 Chowdhury,S. 通过高效生产甲酸
高斯至对数正态过渡,可根据要求提供渗透的HyperCube伯克利,加利福尼亚州伯克利的独立集,可应要求提供手稿,共同工作:Shirshendu Ganguly,Vilas Winstein 2024- vilas Winstein 2024 - 一系列组合研究研究的独立集合在各种图表上进行了独立集(I.I.E.,Vertex subsets nes Edge)。是HyperCube {0,1}𝑑,最近是其随机子图。在Kronenberg和Spinka的最新工作中猜想了后者中(随机)独立集数的几种属性,同时也预测了相变。- 虽然以前的作品仅依赖代数工具,但我们开发了概率的图片,使我们能够建立一个全面的框架,我们可以从中证明前面提出的几个开放问题,并准确地描述了预测的关键点的行为。
现住址及永久地址: 沙阿贾拉勒科技大学物理系 孟加拉国西尔赫特 3114 电子邮件: s.chowdhury-phy@sust.edu schowdhuryphy@yahoo.com 传真: 880 821 715257,电话: 880 821 714479 / 713850(PABX) 手机: 880 1711 392244 网址: http://www.sust.edu https://www.sust.edu/d/phy/faculty-profile-detail/157 http://schowdhury-phy.weebly.com(目前无法使用)(http://www.geocities.com/schowdhuryphy 不再可用) 研究兴趣: 纳米电子学、半导体纳米结构中的磁输运、纳米结构物理学。 博士学位领域。研究:二维侧面超晶格中电子输运的实验研究和理论理解。博士论文题目:“二维侧面超晶格中的电子输运”。 在期刊上发表的论文列表(按时间顺序): (1) 一篇评论论文发表在孟加拉国 Jahangirnagar 大学出版的期刊“Jahangirnagar Physics Studies”上。 Jahangirnagar Physics Studies 8 (1998) 43-67 “重离子物理的现象学光学模型” SH Choudhury、MY Ali、MH Ahsan 和 MA Zaman* 孟加拉国锡尔赫特 Shahjalal 科技大学物理系。 * 孟加拉国达卡萨瓦尔 Jahangirnagar 大学物理系。 (2)在《物理评论B》上发表论文,作为快速通讯《物理评论B》62(2000)R4821-4824“二维侧面超晶格中对称性破缺的重要性”S. Chowdhury,CJ Emeleus,B. Milton,E. Skuras,AR Long 格拉斯哥大学物理与天文系,格拉斯哥G12 8QQ,英国JH Davies,G. Pennelli 和 CR Stanley 格拉斯哥大学电子与电气工程系,格拉斯哥G12 8QQ,英国
Zabeer博士在就职典礼上说,组织培养技术已成为现代生物技术的关键方面,在作物改善,药品和园艺中起着至关重要的作用。遵循NEP指南的IIIM认识到这一学科在当代科学景观中的重要性,该计划采取了主动性,旨在介绍一项专门的技能发展计划,旨在使个人在组织文化方法论中具有必要的技能和知识。
下面您会找到我们对咨询文件的评论,用于高级治疗药品的良好制造实践,第4.2.2项无菌环境;回答第8季度“是否应该在临床试验的早期阶段使用具有C或D等级的A等级的清洁室(基因治疗研究研究性药物除外),前提是通过实施适当的措施可以充分控制特定风险?请证实您的回复。尤其是,如果您认为应该引入此选项,请解决引入这种灵活性的好处,并说明您认为可以采用哪些措施来避免考虑潜在风险的交叉污染(例如细胞操作的水平,使用提供多余的微生物污染物的工艺的使用机会,可以承受旨在灭活或消除不良病毒污染物的纯化技术的能力等。)”:
1. BIDMC 充血性心力衰竭数据库 1986 87 4 3 2 2.90 2.10 2.27 2.23 ECG;充血性心力衰竭;心脏病;心脏病学 2. CEBS 数据库 2013 6 0 1 4 2.00 1.69 1.78 1.67 ECG;心震图;心脏病学 3. CHB-MIT 头皮脑电图数据库 2009 114 26 24 30 16.29 2.06 2.11 2.19 EEG;儿科脑电图;癫痫;儿科;神经病学 4. 充血性心力衰竭 RR 间隔数据库 1995 184 2 7 7 8.76 5.24 5.45 5.61 ECG;充血性心力衰竭;心脏病;心脏病学;RR 间隔 5. CAST RR 间隔子研究数据库 2000 54 0 7 7 3.38 1.85 2.25 2.37 ECG;心律失常;心脏病学;RR 间隔 6. ECG-ID 数据库 2005 1 0 1 0 0.09 0.00 0.00 0.00 ECG;生物识别
超级电容器和可充电电池都是储能设备,其中一种的性能优势传统上是另一种的弱点。电池受益于卓越的储能容量,而超级电容器具有更高的功率和更长的循环寿命。这些设备在电动汽车和电网储能应用中的快速应用正在推动它们的进一步发展和生产。积累和理解这两种设备技术的现有知识将为这两个有着共同目标的不同领域未来研究和开发的进展奠定基础。因此,在这篇评论中,我们汇总了过去 18 年超级电容器和电池的能量功率性能趋势,以预测未来十年这些技术的发展方向。我们特别讨论了每种技术在储能领域的影响及其对混合研究的影响。趋势预测表明,到 2040 年,性能最佳的非对称和混合超级电容器在能量密度 (ED) 方面可以与目前正在开发的商业电池技术相媲美。在功率密度 (PD) 方面,电池技术可以实现与某些基于双电层 (EDL) 的超级电容器相当的性能。对于某些应用,我们预见到这两种设备将继续混合以填补能量功率缺口,从而使增强 ED 对 PD 的惩罚变得微不足道。这种预期的改进最终可能会达到饱和点,这表明一旦达到一定水平的 ED,任何进一步的指标增强只会导致与 PD 的严重权衡,反之亦然。在这些技术中观察到的饱和也促使人们探索新的途径,特别强调可持续性,以使用可再生材料和方法实现高性能。
作者:Jishan Islam(联系方式:jishanislamofficial@gmail.com、7584011689) Navami Agarwal(联系方式:navamiagarwal319@gmail.com、9907350544) DR. SUBHANIL CHOWDHURY 博士苏巴尼尔·乔杜里
具有实时监控和自主维护的 Islam, SM Nahidul ; Ahmad, Shameem*; Prodhan, Md. Mahbub-E-Elahi ; Chowdhury, Md. Shoaib Khan ; Mizan, Sakib Bin; Ahmed, Abir; Jahan, Effat; Hazari, Md. Rifat; Hossain, Chowdhury Akram 232 智能单轴太阳跟踪系统的开发与分析
人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和区块链技术的融合正在通过提高效率、透明度和战略优势来改变现代商业运营 (Chowdhury, 2024a)。AI 和 ML 通过个性化互动实现数据驱动的决策、自动化流程并改善客户体验。同时,区块链技术确保交易透明度和安全性,促进组织内部的信任和问责制 (Chowdhury, 2024a)。这些技术的协同效应正在彻底改变传统的商业模式,并为数字时代的未来趋势和挑战提供见解。道德考量、安全问题和监管环境在驾驭这一变革性环境中发挥着关键作用,使企业能够优化资源配置并提高客户满意度 (Chowdhury, 2024a)。