该出版物报告了使用氧化化学蒸气沉积(OCVD)方法制造的聚(3,4-乙二醇)(PEDOT)薄膜中载体迁移率的主要增强。通过采用纳米结构工程,研究团队成功地优化了π-π堆积距离,从而实现了准二维(1D)电荷传输途径。这些进步导致了载流子的迁移率和热电性能,证明了OCVD制作的PEDOT薄膜用于下一代能量和电子应用的多功能潜力。这一显着的成就是M.S.出色的研究贡献的结果。学生Brian Dautel和Ph.D.学生Kafil Chowdhury,在Meysam博士在AMED实验室的监督下。
印度总理纳伦德拉·莫迪在二十国集团可持续发展和能源转型峰会上发表讲话。总理指出,在新德里二十国集团峰会上,二十国集团已决定到 2030 年将可再生能源容量提高两倍,能源效率提高一倍。他欢迎巴西决定推进这些可持续发展优先事项。总理详细介绍了印度为促进可持续发展所采取的措施。他表示,印度在过去十年中为 4000 万户家庭提供了住房;在过去五年中为 1.2 亿户家庭提供了清洁饮用水;为 1 亿户家庭提供了清洁烹饪燃料,为 1.15 亿户家庭提供了厕所。总理强调印度是第一个履行巴黎承诺的二十国集团国家,并指出印度已设定了到 2030 年生产 500 吉瓦可再生能源的雄心勃勃的目标,其中 200 吉瓦已经实现。他进一步谈到了印度为促进可持续发展而采取的全球举措,如国际太阳能联盟、灾害恢复基础设施联盟、生命力使命、一个太阳一个世界一个电网和全球生物燃料联盟。尊敬的总理呼吁将全球南方国家,特别是小岛屿发展中国家的可持续发展需求放在首位,并敦促各国支持印度在第三届全球南方之声峰会上宣布的全球发展契约。总理的完整讲话可在 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2074827 上阅读
1。简介2。thrawe 3.道德规范4。事件的调节器2024 5。来自椅子ASIS WIS的消息6。文章:A。Alvar McBride B.浏览现代风险景观。Sicily Gatiti C的《海上安全性》中的性别主流。罗恩·马丁(Ron Martin F.边境控制和Charles Maina J.6qr ectggtu vkru hqt [qwpi rtqhguukqpcnu d [ /gujcn #nlqjcpk 7。< /div>Sub Saharan会议2024 8。出色的安全专业人员%jcrvgtqhƒegtu10。肯尼亚WIS绘画11。肯尼亚章节图画
我们希望物理新闻读者一个2024年的新年快乐和繁荣的新年。由于与IPA网站的可访问性相关的不可避免的技术原因,我们被推迟在线发布此问题。当前的文章涵盖了物理和应用研究的不同领域的文章。此问题介绍了V.M.的一篇有趣的文章。DATAR强调印度大型科学的需求。Arnab Rai Choudhuri讨论了通量传输发电机模型,该模型能够解释日光点的11年周期,黑子是太阳表面上强磁场的区域。deepak dhar在他的文章中讨论了纯粹是牛顿引力相互作用时的几个体体问题。bhal chandra Joshi在他的文章中讨论了全球Pulsar Timing实验对引力浪潮背景的检测,其中包括印度印度升级的巨型Metrewave射程,其中包括印度升级的巨型Metrewave射程。Icecube中微子天文台已检测到来自银河系平面的中微子。Debanjan Bose在他的文章中提出了这一重要结果。Pranav R. Shirhatti讨论了基于表面低能原子的散射的显微镜。这次部门的个人资料特色是物理学学院Iiser Thiruvananthapuram。在我们的新闻与活动部分中,我们介绍了物理妇女国际会议 - ICWIP2023,并在两个小组讨论中进行了报道,标题为“ MCQ测试性别吗?”以及“有效地在线教学,在STEM中教女性”。我们期待您对此问题的反馈,并希望您喜欢阅读它。
2.3. ESHEC 理事会会议 在本报告期内,ESHEC 理事会于 2023 年 10 月 18 日举行了一 (1) 次预定董事会会议。会议审查了 ESHEC 第二季度绩效报告,并更新了 2023 年 7 月 4 日至 7 月 7 日理事会务虚会决议的执行情况。小组还审查并作出了 APDC 报告的决议,其中包括南非拿撒勒大学 (SANU) 机构评估报告、摄政商学院机构评估报告和南非拿撒勒大学 (SANU) BA。法语 (小学) 课程评估报告。还审议了财务委员会报告并作出了决议。它包括财务和行政第二季度报告(附有 2021/2022 和 2022/2023 管理信函(审计报告)实施情况的最新情况,并批准了以下 ESHEC 政策,即:反欺诈和反腐败政策、董事会章程、董事会处理残疾问题政策和董事会资产处置文件。
在今年预算中的许多重要问题中,最重要的问题之一是该州应对气候变化的努力方向,以及为支持受气候变化影响的社区而进行的气候缓解、适应、能源转型和经济发展所需的数千亿美元。在上届会议上,立法机关和州长对补救和恢复能力(即过去的危害和保护我们的基础设施免受未来危害)的需求做出了回应,当时您通过了《气候变化超级基金法案》,州长签署了该法案。我们欢迎有机会提出公平筹集收入的方法,以筹集能源转型所需的数十亿美元以及需要完成的相关工作,例如建造负担得起的绿色住房。
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WHAT YOU NEED TO KNOW : Launching as part of the state's CalHOPE program, with funding from the Children and Youth Behavioral Health Initiative (CYBHI), the web- and app-based platforms will offer all California families with kids, teens, and young adults ages 0-25 free one- on-one support with a live wellness coach, a library of multimedia resources, wellness exercises, and peer communities moderated by trained behavioral health professionals to ensure内容适合所有用户。萨克拉曼多 - 卫生保健服务部(DHCS)今天启动了行为健康虚拟服务平台 - 为所有有孩子,青少年和年轻人0-25岁的家庭提供了两个免费的行为卫生服务申请。该平台是州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)对儿童心理健康和cybhi的总体规划的基石。“孩子,青少年和年轻人正面临精神健康危机。为了确保我们的年轻人有另一条访问所需的行为卫生服务的途径,该州正在启动两个新应用程序,以使年轻的加利福尼亚人及其护理人员获得所需的专业帮助。” DHCS董事米歇尔·巴斯(Michelle Baass)说“无论收入,健康保险或移民身份如何我敦促加利福尼亚的每个年轻人和父母访问Soluna和Brightlife Kids应用程序,以查看他们是否适合他们。”这很重要:在全国范围内,焦虑,抑郁和自我伤害的速度正在攀升2019年至2021年之间,大约三分之一的加利福尼亚青少年遭受了严重的心理困扰,青少年自杀增加了20%。同时,全国性的心理健康提供者短缺正在导致更长的等待时间,以约会为基于社区的心理健康提供者。在没有保险的有色人种,低收入人士和残疾人的无保险人中,可用性尤其有限。“大约三分之二的加利福尼亚抑郁症儿童不接受治疗。该平台将通过扩大获得关键行为健康支持的机会来帮助满足加利福尼亚多元化的儿童,青年和家庭的需求。我们的年轻人将有一个可访问的选择来获得所需的帮助。“行为健康虚拟服务平台将为儿童,青少年和年轻人提供新的获得高质量服务的点,以帮助他们早期应对行为健康挑战,
通过康普茶微生物合成细菌纤维素在培养基上具有可变成分的养分成分Izabela betlej,Krzysztof J. Krajewski木材科学与木材保护系,木材技术学院,生命科学学院,科学科学摘要:细菌性纤维素纤维素合成,由knoboclocha micrororororgans of Nivients of Nivient of Nivient of Nivient of Nivient of Nivient of Animorororororerororerororerororormermismiss o an n a Indivients o and raimor of Animer of An I介绍。本文提出了评估各种蔗糖含量的影响的结果,以及康普茶微生物对合成效率和获得的细菌纤维素质量的生长培养基中各种氮化合物的存在。对获得的研究结果的分析表明,康普茶微生物合成纤维素合成的效率取决于生长培养基中可用的营养的数量和质量。关键词:细菌纤维素,康普茶,碳和氮源从化学的角度引入,细菌纤维素与植物纤维素相同,但是它具有比从植物组织中得出的纤维素更高的特征。首先,它的特征是高纯度,这是由于缺乏木质素和半纤维素,高结晶度,形成任何形状的易感性,高的吸湿性和非常高的机械强度以及高生物学兼容性[5,8,10]。这些功能保证了在各个行业使用细菌纤维素的绝佳机会。细菌纤维素已经成功地用于医学,作为敷料材料或外科植入物,作为生物传感器,以及食品,药房和造纸工业[7]。Fan等。Fan等。在造纸工业中,细菌纤维素主要用于漂白废纸,作为印刷缺陷的填充物[6]。在木工和包装行业中使用纤维素似乎也是潜在的。细菌纤维素是由细菌和酵母菌的大量微生物合成的。在纤维化微生物中,属于属的生物体:乙酰杆菌,动杆菌,achromobacter,achromobacter,agrobacterium,agrobacterium,psedomonas和sarcina [1]。这些微生物经常以企业化,生物膜的形式出现,通常被描述为“ Scoby”。尽管有许多独特的物理化学特征和非常有前途的应用观点,但在大规模上使用细菌纤维素会带来一些困难。这主要是由于生产成本仍然很高,生产率较低。高产量的合成产量不仅取决于培养方法,这与营养物质的可用性有关,还取决于微生物的动态相互作用。个体菌株的营养需求差异很大。Ramana和Singh [9]发现,乙型杆菌开发的最佳碳源,Nust4.1菌株,是葡萄糖,微生物和纤维素合成的生长进一步增加了,在存在硫酸钠的存在下,乙型甲基菌的生长,BRC菌株的生长,是乙醇,是乙醇的其他动态,是其他动态的。使用可变来源的碳和氮来对纤维素合成效率进行评估。[3]评估了底物上细菌纤维素的合成和质量,并增加了食品工业的废物。在这项工作中,尝试使用三种类型的培养基来评估通过包含的微生物菌株来评估细菌纤维素合成的效率,这些培养基的含量和氮源的可用性不同。