tf Malik,H Gopumarmar,DS Dahiya,Velt Zelt,CM Zelt,M Flanagan,A azeled,Azeled,Ajeled,Ajeled,Ajeled,Ma Khalaf,Mo othman,M Balal,M Balal,D Yang,Mojas Delon,M Rojas Delon,P Madaka,P Madaka,P Madaka,p Madaka,f. kamal,a kamar shah shah shah shah shah shah shah dian dian dian b. Sedarat,Alireza Sedarat,Alireza,Alireza,Sa Andrawah,Sa Andrawah,JM DeWitt,I Obalatan,Haj Hwang,S Friedland,PV Dragan,PV Draganov,PV Dr.
1:10-2:00pm Bana Jabri,医学博士,博士,莎拉和哈罗德·林肯·汤普森(Harold Lincoln Thompson)在芝加哥大学杰出的医学教授“上皮细胞和健康与疾病中的宿主 - 微生物相互作用”,第1节:1:上皮稳态,代理和居民席:Timoth syker:40:20-2:40:20-2:40:40:20-2:40:20-2:20-2:20-2:MD 2:MD 2:MD 2: “双向同种反应性T细胞相互作用驱动移植结果”
DDW将行业支持者视为教育和科学计划不可或缺的一部分。合格的行业支持者仅限于公司,组织和代理机构,以促进对DDW认可和批准的产品,技术和服务的认识,因为DDW与会议目标保持和谐并支持。ddw拥有确定任何公司,组织,代理商或产品的最终资格和资格的唯一权利,以作为行业支持者。在所有情况下,DDW的裁决均应在允许使用展览空间方面均处于最终状态。
拉姆齐/华盛顿回收与能源 (R&E) 是拉姆齐县和华盛顿县共同合作负责管理垃圾的组织。R&E 拥有并经营位于明尼苏达州纽波特的回收与能源中心。该设施每年处理两县产生的 45 万吨垃圾,约占该州垃圾的 14%,生产用于垃圾转化能源的垃圾衍生燃料,每年从废物流中回收超过 14,000 吨可回收金属。R&E 还管理固体废物资源回收活动和计划,以减少垃圾填埋场垃圾。两县总人口超过 810,000 人,在城市、郊区和农村地区拥有 70,000 家企业。
gşŵŵƙƛŵSũňƣşũňƣşƣŵshƣňǣʊŵshƣňǣʊŵhƣňǣƣƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊʊƣʊʊʊʊʊʊhƣňǣƣƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊʊƣʊʊʊʊʊʊhƣňǣƣƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊƣʊʊƣʊʊʊʊʊʊ div> div>
2024 年 JASP JMUM 将于 2024 年 3 月 26 日至 28 日在马里兰州劳雷尔的约翰霍普金斯大学应用物理实验室举行。此次定期会议的目的是向模型用户、管理人员、利益相关者和其他感兴趣的个人提供与 JASP 赞助的模型以及整个飞机生存能力技术社区使用的其他模型相关的最新发展和更新。
纳米材料和生物结构的消化杂志卷。19,编号1,1月至2024年3月,第1页。 283 - 293石墨烯加载的波导的可调特性,被磁性材料包围,razzaz a*,A。Nawaz B,A。Ghaffar B A A. Ghaffar B A电气工程系,萨特姆·阿卜杜拉西兹王子工程学院,Al-kharj,Al-kharj 16278,萨特阿拉巴在平面铁素铁烯 - 磷酸铁岩波导结构上的传播电磁表面波(EMSW)。针对工作频率的归一化相和衰减阶段常数分析了特征曲线。在标准化相位和衰减阶段常数上观察到了铁素和石墨烯的不同参数的影响。响应这些参数,结构化的波导表现出了电磁表面波的方便传播,而Terahertz频率区域中的传播损失最小。拟议的波导可用地位在纳米光器设备,Terahertz过滤器,高度集成的Terahertz设备和通信系统中。(2023年10月13日收到; 2024年2月9日接受)关键字:表面波,等离子体,石墨烯,波导1。引言电磁表面波(EMSW)由于其在成像中的潜在应用以及甚至人类生命的各个方面而引起了当前纳米光场领域的广泛关注。这些EMSW在两个不同的介质的界面上激发了激发,并且随着其从接口移动而呈指数下降[1]。表面等离子体极性子(SPP)是在金属和介电之间传播的特殊EMSW。SPP由于研究人员的一些非凡电磁性状而增加了对研究人员的好奇心[2,3]。由于衍射极限,传统的光子设备在缩小尺寸至纳米范围内遇到困难。表面等离子体极性克服了该问题,使其适合将来的光子设备[4]。此外,SPP还提供了根据所需的应用在纳米范围内控制和操纵光分散和传播的潜在方法。当前基于金属的等离子体设备在社会中使用。金属在THZ频带上显示传播损失。为了克服该问题石墨烯材料。石墨烯是一个原子厚的平坦碳原子,包含结晶六边形结构。由于其独特的光学特性,例如较大的光学吸收,相对高的非线性和自偏效应,它引起了光子,电子,磁性,热和机械性能的极大关注[5-8]。与其他材料,较大的表面积,零带结构和高机械强度相比,单一石墨烯层具有较大的导热率。最近的文献工作表明,通过化学掺杂或偏置,石墨烯可以在中红外区域表现出金属性能[9]。石墨烯等离子体具有比最小传播损失的金属更强的限制。石墨烯可以在Terahertz(THZ)频率下维持高度狭窄的表面等离子体,从而实现了以深波长尺度引导THZ波的不同策略。石墨烯的特性可以通过改变其掺杂水平和外部栅极电压来调整更高频率[10]。铁氧体是各向异性材料的磁场强度最低的任何永久磁性材料的磁场强度较大,较大的能量产物范围为0.8至5.3 MOE。他们即使在较高的温度下也保持其性能,并以最小的能量损失表现出最佳性能。
市值 EV 债务 收益率 实际 公司 AU$m AU$m AU$m LTM LTM CY2024 航空航天和国防 ASX:ASB Austal Limited 733 794 61 3.4% 27.1% 27.8x 6.0x ASX:DRO DroneShield Limited 300 258 -42 0.0% 36.1% n/m 10.7x ASX:EOS Electro Optic Systems Holdings Limited 202 268 70 0.0% 90.3% n/m 30.5x 平均值 27.8x 15.7x 中位数 27.8x 10.7x 农业和农用机械 ASX:ROO Roots Sustainable Agricultural Technologies Lt 1 2 0 0.0% (70.8%) n/mn/m 平均值 n/an/a 中位数 n/an/a 机场服务业 ASX:AIA 奥克兰国际机场有限公司 11588 13203 1,597 0.5% 1.9% 33.4x 20.6x 均值 33.4x 20.6x 中位数 33.4x 20.6x 建筑产品 ASX:FBU 弗莱彻建筑有限公司 3269 6119 3,307 3.5% (1.8%) 5.9x 6.2x ASX:GWA GWA 集团有限公司 605 774 169 5.7% 12.5% 9.6x 8.2x ASX:MPP Metro Performance Glass Limited 23 143 120 0.0% (25.0%) 4.8xn/m 均值 6.8x 7.2x 中位数 5.9x 7.2x 建筑和工程业 ASX:WOR 沃利有限公司7819 9636 1,823 3.4% (1.0%) 12.8x 9.5x ASX:VNT Ventia Services Group Limited 2814 3363 549 5.0% 45.8% 8.3x 6.9x ASX:JLG Johns Lyng Group Limited 1892 1883 -45 1.3% 17.9% 17.1x 13.4x ASX:MND Monadelphous Group Limited 1346 1256 -90 3.5% 3.3% 12.1x 9.5x ASX:NWH NRW Holdings Limited 1237 1321 159 5.3% (3.7%) 5.6x 4.1x ASX:MGH MAAS Group Holdings Limited 1328 1802 480 1.5% 47.7% 11.7x 8.5x ASX:SSM Service Stream Limited 573 660 88 1.6% 52.8% 8.7x 5.1x ASX:LYL Lycopodium Limited 480 411 -67 6.7% 88.3% 5.7xn/m ASX:CVL Civmec Limited 445 489 -25 6.0% 62.6% 3.9x 4.5x ASX:DUR Duratec Limited 345 297 -48 2.9% 120.1% 8.8x 5.9x ASX:SRG SRG Global Limited 360 404 44 5.8% 1.4% 5.8x 4.0x ASX:GNP GenusPlus Group Limited 237 218 -19 1.5% 42.2% 8.0x 4.9x ASX:SXE Southern Cross Electrical Engineering Limited 247 180 -67 5.3% 42.2% 4.4xn/m ASX:SHA SHAPE Australia Corporation Limited 155 96 -59 6.2% 28.9% 4.4x 3.8x ASX:RDG Resource Development Group Limited 103 197 93 0.0% (44.4%) 10.9x 9.3x ASX:SND Saunders International Limited 112 104 -8 3.1% (10.7%) 6.0x 4.8x ASX:DCGPA Decmil Group Limited 24 75 37 0.0% - 9.1xn/m 平均值 8.4x 6.7x 中位数 8.3x 5.5x 建筑机械和重型运输设备 ASX:ANG Austin Engineering Limited 232 267 35 0.0% 12.9% 13.2x 5.2x ASX:MXI MaxiPARTS Limited 133 170 36 2.6% 25.4% 9.5x 6.2x 平均值 11.4x 5.7x 中位数 11.4x 5.7x 工业机械、用品和零部件 ASX:SLX Silex Systems Limited 1213 1073 -140 0.0% 11.0% n/mn/m ASX:XRF XRF Scientific Limited 153 149 -5 3.0% 25.9% 11.6x 10.0x ASX:VEE VEEM Ltd 160 184 24 0.8% 90.2% 19.4x 12.8x ASX:3DA Amaero International Ltd 110 103 -7 0.0% 27.8% n/mn/m ASX:KOV Korvest Ltd 105 105 0 6.7% 21.6% 5.1xn/m ASX:EGL The Environmental Group Limited 101 96 -5 0.0% 31.7% 16.2x 10.4x 平均值 13.1x 11.1x 中位数 13.9x 10.4x
纳米材料和生物结构的消化杂志卷。19,编号1,1月至2024年3月,第1页。 319-324超热路线D. Ochoa合成的碳量子点的光致发光特性的影响,J。GuzmánTorres,E。M。M. Cervantes,J。L。Cavazos,I。Gómez,I。Gómez * Nuevo Leon,Nuevo Leon,Nuevo Leon,Nuevo Leon,Chement of Chemical Sciencess clabience overation overation overation overation overals overals overals ov。大学,C.P。 66455 San Nicolas de Los Garza,N.L。 墨西哥由于其化学和物理特性,该研究的重点是通过水热途径合成的超声处理对碳量子点的影响,并作为墨西哥米歇尔的酸味柠檬汁的前体。 在1、2和3小时的时间内用超声波电极进行剥离,以提供有关其对光致发光效果的解释,发现随着时间的时间,1小时的时间,PL发射改善了261 A.U. A.U. 至448 A.U. 进行了其他特征,以确认在PL中获得的结果,在PL中获得的平均粒径是通过SEM分析的,观察到范围为5至11 nm的粒径,平均尺寸为7.5 nm,并确认碳质材料,进行UV-VIS,进行UV-VIS,显示出在340 nm附近的分辨率吸收型UV吸收带。 (收到2023年11月14日; 2024年2月26日)关键字:碳量子点,水热合成,超声处理,光致发光1。 这些特征很有吸引力,并导致它们在需要最小风险的应用中使用,使CQD良好用于生物成像[7],光子设备[8],太阳能电池[9]和光电传感器[10]。大学,C.P。66455 San Nicolas de Los Garza,N.L。 墨西哥由于其化学和物理特性,该研究的重点是通过水热途径合成的超声处理对碳量子点的影响,并作为墨西哥米歇尔的酸味柠檬汁的前体。 在1、2和3小时的时间内用超声波电极进行剥离,以提供有关其对光致发光效果的解释,发现随着时间的时间,1小时的时间,PL发射改善了261 A.U. A.U. 至448 A.U. 进行了其他特征,以确认在PL中获得的结果,在PL中获得的平均粒径是通过SEM分析的,观察到范围为5至11 nm的粒径,平均尺寸为7.5 nm,并确认碳质材料,进行UV-VIS,进行UV-VIS,显示出在340 nm附近的分辨率吸收型UV吸收带。 (收到2023年11月14日; 2024年2月26日)关键字:碳量子点,水热合成,超声处理,光致发光1。 这些特征很有吸引力,并导致它们在需要最小风险的应用中使用,使CQD良好用于生物成像[7],光子设备[8],太阳能电池[9]和光电传感器[10]。66455 San Nicolas de Los Garza,N.L。墨西哥由于其化学和物理特性,该研究的重点是通过水热途径合成的超声处理对碳量子点的影响,并作为墨西哥米歇尔的酸味柠檬汁的前体。在1、2和3小时的时间内用超声波电极进行剥离,以提供有关其对光致发光效果的解释,发现随着时间的时间,1小时的时间,PL发射改善了261 A.U. A.U.至448 A.U. 进行了其他特征,以确认在PL中获得的结果,在PL中获得的平均粒径是通过SEM分析的,观察到范围为5至11 nm的粒径,平均尺寸为7.5 nm,并确认碳质材料,进行UV-VIS,进行UV-VIS,显示出在340 nm附近的分辨率吸收型UV吸收带。 (收到2023年11月14日; 2024年2月26日)关键字:碳量子点,水热合成,超声处理,光致发光1。 这些特征很有吸引力,并导致它们在需要最小风险的应用中使用,使CQD良好用于生物成像[7],光子设备[8],太阳能电池[9]和光电传感器[10]。至448 A.U.进行了其他特征,以确认在PL中获得的结果,在PL中获得的平均粒径是通过SEM分析的,观察到范围为5至11 nm的粒径,平均尺寸为7.5 nm,并确认碳质材料,进行UV-VIS,进行UV-VIS,显示出在340 nm附近的分辨率吸收型UV吸收带。(收到2023年11月14日; 2024年2月26日)关键字:碳量子点,水热合成,超声处理,光致发光1。这些特征很有吸引力,并导致它们在需要最小风险的应用中使用,使CQD良好用于生物成像[7],光子设备[8],太阳能电池[9]和光电传感器[10]。Introduction Materials derived from carbon are interesting materials and are currently receiving special attention due to the applications that can be accessed, one of the materials derived from these, are carbon quantum dots (CQD) [1], they are materials that have average sizes of 10 nm[2], due to this they have exceptional structural and electronic properties such as water solubility, photoluminescence, low toxicity, biocompatibility [2], [3], [4],[5],[6]。CQD的光学特性非常有利,这有助于通过光致发光[11],[12],[13]来检测污染物,病毒等的传感器使用,因此本研究的重点是该特征,这项功能主要由合成方法提供,主要是我们对综合方法进行了综合效果,并构成了整体的友好,并且是对环境的良好友好的友好,并且是在综合友好的范围内,并且是对环境的友好效果,并且是对环境的特征,并且是综述的。水热过程是获得量子点最常用的途径之一,因为这是一种使用低温的方法,相对较短,并且获得了颗粒的良好光致发光发射[1],[3],[14],[15]。为了改善该财产,已经有报道证明,通过使用超声处理,可以获得更好的PL排放。这是由于Sonotrode与材料在水性培养基中的接触,其作用是将大颗粒碎裂至小,因此由于机械振动而引起的更多分散颗粒,这将导致颗粒接近电磁频谱中的蓝色发射[7] [16],[17],[17],[16],[17]。在CQD合成后的这项工作中,我们研究了1、2和3小时内使用Sonotrode对CQD颗粒的效果,从而评估了它们通过光致发光光谱仪(PL),傅立叶转换基础光谱光谱(FTIR)和传输的粒径和光致发光发射(flassional sirtron Microspopicy和Electron Electron(flassital)。