Ametek,威斯巴登 Aptiv,伍珀塔尔 BASF Coatings,明斯特 Block Materialprüfungsgesellschaft,柏林 BP,波鸿 Bruker Nano,柏林 联邦刑事警察局,威斯巴登 Carl von Ossietzky 奥尔登堡大学 Carl Zeiss Jena,上科亨 CleanControlling,埃明根-利普廷根 Conti Temic 微电子,因戈尔施塔特 CRB 分析服务,哈德格森 Currenta,勒沃库森 CVUA-RRW,克雷费尔德 D&I-Vallourec 研究中心,法国 Aulnoye-Aymeries DePuy Synthes,奥伯多夫 Dr. Graner & Partner,慕尼黑 EFI 服务,布达佩斯 EnBW Kernkraft,菲利普斯堡 Felix Schoeller,奥斯纳布吕克 苏黎世法医研究所 柏林研究协会 弗劳恩霍夫硅酸盐研究所 ISC,维尔茨堡 研究发展基金会 - FUNDEP,贝洛奥里藏特 汉诺威莱布尼茨大学 GSI,柏林 HARTING,埃斯珀尔坎普 Henkel,杜塞尔多夫 Heraeus Germany,哈瑙 Hirschmann Automotive,兰克韦尔 阿伦大学 普福尔茨海姆大学 IfW,埃森 INDIKATOR,伍珀塔尔 Infineon Technologies,慕尼黑工程协会 Meyer & Horn-Samodelkin 显微镜实验室,罗斯托克 德累斯顿腐蚀防护研究所 麦德林大都会技术学院,麦德林 集成微电子学,Biñan JOMESA 测量系统,Ismaning Kronos,勒沃库森 实验室 Dr.舍夫纳(Schäffner),索林根实验室克奈斯勒(Kneißler),布尔格伦根费尔德(Burglengenfeld)下萨克森州刑事警察局,汉诺威
前瞻性信息 本文中包含的某些书面陈述或预测和/或与本演示文稿相关的口头陈述构成“前瞻性信息”或“前瞻性陈述”,某些此类信息可能构成适用证券立法下的“财务展望”(统称“前瞻性陈述”)。“预期”、“相信”、“预计”、“将”等词语和类似表达通常旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本演示文稿中包含的特定前瞻性陈述包括但不限于有关财务或运营业绩预期的陈述(包括特定产品的业绩或归因于特定产品的业绩以及相关产品之间的协同效应或范围经济,如果有的话)、特定产品的监管审查流程的发生、时间和预期结果(为清楚起见,这些流程在很大程度上不受公司控制)和相关商业发布(如果有的话),以及有关现金流产生和资本分配的预期(包括预期现金需求、资本要求以及获得额外融资的需求和能力)。这些陈述基于在得出结论或做出预测或推测时应用的因素、信念或假设,包括基于历史趋势、当前条件和预期未来发展的假设。由于前瞻性陈述与未来事件和条件有关,因此其本质上需要做出假设并涉及固有风险和不确定性。公司警告称,尽管我们认为这些假设和信念在当时情况下是合理的,但这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。重大风险因素包括公司最近的 AIF 标题“风险因素”和公司最近的 MD&A 标题“风险因素和风险管理”中列出的因素,这些因素已提交给加拿大证券监管机构,可在公司的 SEDAR 资料 www.sedar.com 上查阅。鉴于这些风险,不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。除法律另有明确要求外,公司不承担更新任何前瞻性陈述(包括任何财务展望)以反映新信息(后续或其他)的义务。
内部ON/OB GRID开关保护功能电流传感器高压电池支撑的通信外部通信端口状态指示器显示嵌入式软件包(可选)VPP准备/远程控制权重107kg 140.5kg 174kg
“社会影响力创新引擎工程经理学校”反映了我们的教师研究人员以及我们的行政和技术人员的承诺,以应对21世纪大型过渡的挑战。有200多年历史,我们的员工和学生的卓越,我们提供培训,研究,创新,转移到科学,技术和工业文化。有2,500名学生,500名员工和5000万欧元的预算,我们在3个校园里散发着,专门针对未来的行业,健康和福祉以及数字和微观主权,位于3个大都市:Saint-Etienne,Lyon,Lyon,Lyon和Aix-Marseille-Provence。由杂志l'Etudiant在国家前十名中分类,并在国际排名中出现,矿业圣泰恩(Mines Saint-Etienne)是T.I.M.E.的成员。的最佳全球“技术大学”,以及属于欧洲大学Eulist矿业学院的成员。今天加入矿山圣泰恩矿(Saint-Etienne)是为了为其对社会的影响以及21世纪大型过渡的挑战做出贡献,并在刺激性,国际和人类大小的环境中为我们的学生,教师,研究人员,工业,工业和大学伙伴提供服务。这也是加入一个团队的选择,该团队将使您在技能上进步并让您想继续我们。矿业 - 特雷科姆学院的学校:
摘要:考古陶瓷的最常见科学分析旨在确定原材料来源和/或生产技术。科学家和考古学家广泛使用基于XRF的技术作为出处研究的工具。进行XRF分析后,除了解释和结论外,还经常使用多元分析对结果进行分析。已经在考古陶瓷出处研究中应用了各种多元技术,以揭示不同的原材料来源,识别进口材料或确定不同的生产配方。本研究旨在评估属于在各个史前时期定居在同一地区的三种培养物的陶瓷的出处研究中的多元分析结果。便携式能量分散性X射线荧光光谱法(PEDXRF)用于确定陶瓷材料的元素组成。陶瓷材料以两种不同的方式制备。将陶瓷物体材料磨碎成粉末,均匀化,然后压入片剂中。之后,在合适的地方抛光相同的片段。定量和定性分析在片剂和抛光片上进行。结果既接受无监督和监督的多元分析。基于结果,可以得出结论,即使使用类似的原料进行陶瓷组合,也可以利用使用EDXRF光谱法对精心准备的碎片表面进行定性分析。
用UV-VIS和EDXRF进行了以“ Zoisite”和“ Tanzanite”名称出售的宽松宝石的多方面评估。通过使用紫外线进行颜色测量,可以定量区分颜色很难在视觉上区分的宝石。同样,在使用EDXRF的质量分析中,在宝石的钒和钛含量及其视觉色之间发现了相关性。这表明引起蓝紫色颜色的钒的价通过热处理改变。3)请注意,宝石中包含的元素的类型和数量因其地理起源而异。因此,对宝石中的痕量元素的分析对于确定其地理起源很有用。有关详细信息,请参见Shimadzu申请新闻编号x276。
Atlante 首席执行官 Stefano Terranova 表示:“Atlante 热情地自愿支持 TEDxPadova 项目,因为它分享了重要的价值观,例如创新、对人的热情和技术使命。正如 TED 的座右铭“值得传播的想法”所说,我们 Atlante 也相信,我们有想法可以分享,以改善地球的未来:我们已经将这些想法付诸行动,正如我们在帕多瓦建造的两个充电中心所看到的那样。在 Atlante,我们也非常喜欢 TEDxPadova 选择的“TEN”:它代表卓越。最后,就在十年前,一位才华横溢的年轻工程师 Giovanni Ravina 是第一届 TEDxPadova 的演讲者之一。今天,这位才华横溢的工程师是我们伊比利亚的首席执行官,也是 Atlante 本身的创造者之一。”
由于具有不一致的信号模式,我们可以将动态散射视为聚焦入射电子的单个原子的叠加。在这里,我们扩展了所谓的原子透镜模型[3](以前为ADF开发)到光谱法。对于混合色谱柱,随着计算成本而迅速超过了多层计算的能力,订购的可能性呈指数增长。相比之下,原子镜头模型允许快速生成EDX散射截面,并在通道条件下考虑元素的排序。如图2对于核心壳Au-pt纳米棒,从多层计算中提取的散射横截面与原子透镜模型预测相当一致,但与假定信号与每种类型的原子数线性缩放的线性模型的偏差大不相同。要将原子镜头模型部署到实验结果中,我们可以合并实验测量的EDX部分横截面[4],这被称为部分,因为它在归一化过程中包括所有显微镜依赖性因子,从而绕过了EDX检测器的困难表征。此方法使我们能够探索具有多个元素的异质材料的巨大顺序可能性。