• 增强学习和参与度:提高课堂学习和参与度。 • 独立学习:促进在家自主学习。 • 无缝课程访问:确保在学校和家中都能顺利访问课程。 • 提高参与度:促进学生在课堂上的参与、协作和积极参与。 • 学生主导的学习:让学生能够掌控自己的学习。 • 灵活的学习选项:提供各种在线学习课程和工具,供在家和学校使用。 • 支持多样化的学习风格:鼓励和适应不同的学习风格和能力。 • 扩大学习机会:提供更高级和更广泛的学习机会。 • 提高技术技能:提高学生的技术熟练程度。 • 软件访问:学校和 Adobe Creative Cloud 以每年 10 美元的价格提供 Office 365 套件。 • 教育工具:访问 ClickView、The Learning Place、QLearn 和 Microsoft Teams。 • 智能在线学习套件:智能在线学习套件的可用性。 • 电子教科书:访问包括 JacPlus 在内的电子教科书。• 小学资源:访问 Mathletics、Reading Eggs 和在线学习工具。• 中学资源:访问 Mathspace 和 Mathletics。
上下文:基于宽间隙半导体材料(SIC,GAN)的电子组件在中型电子应用(10 kV / 100 A)(例如混合 /电动汽车行业)中经历了相当大的增长。超出了该功率范围,从能量问题的角度和CO 2排放的降低的角度来看,提高功率密度和开关/转换效率的挑战是相当大的,尤其是在电源分配(智能电网)和运输(Rail)的应用。为了满足这些功率要求,有必要转向带有适当带隙能量(> 4 eV)和分解字段(> 10 mV.cm-1)的所谓的超宽间隙(UWBG)材料,例如钻石,艾加(Algan)或GA 2 O 3。,GA 2 O 3具有直径为150 mm的商业基材的独特优势,其成本合理(比SIC便宜3倍)。对UWBG材料的一个非常强烈的挑战仍然是它们的兴奋剂。再次,鉴于可以在宽的值范围内轻松实现n掺杂[1-3],GA 2 O 3仍然引起了人们的关注。单极功率设备已通过正常运行[4-6]证明。通常无法使用电源设备的缺少技术构建块是生产双极设备的P型掺杂。开发了基于GA 2 O 3的设备的创新技术领域,并且对P型掺杂的控制需要研究由材料中陷阱或缺陷引起的电子水平的研究。这些缺陷也可以通过技术过程(植入,雕刻,金属污染)引起。在此主轴上开发了双极技术,博士学位受试者将主要集中精力。的确,INL实验室和“功能材料”团队在电气和电流技术方面具有广泛而独特的专业知识,用于研究由陷阱和宽频率半导体中的陷阱和缺陷引起的电子水平。
随着科学界变得越来越专业化,研究人员可能会迷失在不断增加的子领域的深林中。这本开放获取期刊《应用科学》旨在将这些子领域联系起来,以便研究人员可以穿过森林,看到周围或相当遥远的领域和子领域,从而借助这个多维网络进一步发展自己的研究。
Parasuraman Swaminathan 教授是印度理工学院马德拉斯分校冶金与材料工程系 (MME) 的教授。他于 2013 年加入该学院。他拥有印度理工学院马德拉斯分校的冶金与材料工程学士和硕士双学位,以及美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的材料科学博士学位。随后,他在约翰霍普金斯大学和美国国家标准与技术研究所 (NIST) 从事微电子器件制造方面的博士后研究。他还在英特尔公司工作了两年,主要在其开发工厂工作。他的研究小组称为电子材料和薄膜小组,他们从事印刷电子和薄膜沉积领域的工作。他的研究页面可在 https://mme.iitm.ac.in/swamnthn 上访问。Parasuraman 博士自 2016 年以来一直提供这门在线课程。他已经出版了一本关于这个主题的教科书。
Apple iPad $29.00 – Apple 20W USB-C 电源适配器 $29.00 – Apple USB-C 编织充电线 (1m) – 4、5、7、8 年级 $29.00 – Apple USB-C 转闪电连接线 (1m) – 6 和 9 年级 $150.00 – 键盘保护套 Apple MacBook $59.00 – Apple 30W USB-C 电源适配器 $75.00 – Apple USB-C 转 MagSafe 3 连接线 (2m) – 10 和 11 年级 $45.00 – Apple 240W USB-C 充电线 (2m) – 12 年级 $30.00 – 塑料保护套 $20.00 – 保护性便携包 * 价格随时可能审核和更改。6. 任何学生如果被发现对其他学生的设备造成损坏,可能会被处以罚款。