“在这一重点领域,我们将在能源、交通和水利开发领域采取战略干预措施。此外,还将促进对科学技术、信息和通信技术 (ICT) 和技能开发的投资。”
姜勇洙教授 电子邮件:kangys@hanyang.ac.kr 电话:+82.2.2220.2336 教育背景 塔夫茨大学 博士学位 1986 韩国科学技术院(KAIST)硕士学位 1978 首尔国立大学 学士学位 1976 研究兴趣 染料敏化太阳能电池、气体分离膜、促进传输、功能聚合物 职业生涯 2020 年至今,汉阳大学能源工程系名誉教授 2018 – 2020 年,汉阳大学能源工程系杰出教授 2010 – 2018 年,汉阳大学能源工程系教授 2008 – 2015 年,下一代染料敏化太阳能电池中心主任 2005 – 2009 年,汉阳大学化学系教授工学学士,汉阳大学 1998 – 2005,促进运输膜研究中心主任,1998 – 2005,韩国科学技术研究院(KIST) 1992 – 1993,美国国家标准技术研究院 专业活动及奖项 2017,‘第5届白南学者奖’,汉阳大学 2015,‘韩国最佳成就奖’,未来创造科学部 2011,‘上岩聚合物奖’,韩国聚合物学会 2010,‘年度校友’奖,塔夫茨大学 2004,《膜科学杂志》编辑委员会 2005 – 2007,《大分子研究》主编 2003,韩国聚合物学会学术成就奖 2002,韩国聚合物学会最佳论文奖韩国科学技术协会联合会 2001 年,韩国科学工程基金会月度科学家 撰写了 320 篇科学论文、30 项专利 精选出版物 1. 探索金纳米团簇敏化太阳能电池中的界面事件:深入了解团簇尺寸和电解质对太阳能电池性能的影响,J. Am. Chem. Soc.,138,390 (2016) 2. 平面铅卤化钙钛矿太阳能电池的界面退化,ACS Nano,10,218 (2016) 3. 离子液体 BMIMBF4 中 AgO 纳米粒子表面的加速 CO2 传输,Sci. Rep.,5,16362 (2015) 4. Ag 纳米粒子的表面电荷密度与吸附的丙烯量之间存在强线性相关性,J. Mater. Chem. A,2,6987 (2014) 5. 增强石墨烯的电荷转移特性用于染料敏化太阳能电池中的三碘化物还原,先进功能材料,21,19,3729 (2011) 6. 银纳米粒子的表面能级调节用于促进烯烃运输,应用化学国际版,50,13,2982 (2011) 7. 部分带正电的银纳米粒子在促进烯烃/石蜡分离膜运输中的新应用,材料化学,20,4,1308 (2008) 8. 对苯醌活化的银纳米粒子部分极化表面与烯烃的相互作用及其对促进烯烃运输的影响,先进材料, 19,475(2007)9。利用离子液体控制银聚合物电解质中的离子相互作用及其对促进烯烃传输的影响,材料化学,18,7,1789 (2006)
澳大利亚国家原住民局 (NIAA) 聘请普华永道原住民咨询有限公司 (PIC) 开展联合设计经验教训项目,以从 NIAA 推动的联合设计过程中汲取经验教训。联合设计经验教训报告记录了经验教训,以支持 NIAA 和其他政府机构在原住民政策制定背景下推动的未来联合设计工作的集体学习和持续改进。PIC 编写此报告仅供 NIAA 使用和受益。在此过程中,PIC 仅代表 NIAA 行事,不考虑任何其他人的利益。PIC 对与本报告相关的任何责任、义务或义务不承担任何责任,除非 NIAA 承担因使用或依赖本报告而产生的后果。
18. 在关于空间资源的小组讨论中,强调了空间资源在可持续和长期空间探索中的关键作用。小组成员讨论了制定明确的空间资源使用准则的必要性,以创造新的知识和经验,造福地球社会,强调通过交流成就信息和联合规划、设计和实施工作来促进全球合作模式。小组成员强调空间资源对深空探索的重要性,以及同时制定技术和法律框架的必要性,以确保两者相一致,并促进安全和可持续的运作。小组成员还强调,在制定法规之前,需要对空间资源和月球环境进行彻底评估,以便更好地了解人类活动的影响
在这些困难的情况下,DSAC 充分发挥了其作用。只要有必要和可能,我们就会研究并实施多项监管豁免,并采取适当的补偿措施,因此:尽管边境实施了卫生限制,我们仍使航空运营得以进行;促进了患者和医疗设备的运输;通过调整维持批准和许可的条件,帮助保持航空系统的弹性;促进员工技能保持最新;保持基础设施良好运行。最后,我们还支持恢复交通,特别关注活动水平低可能产生的任何风险。2020 年的口号必须是适应情况,同时不损害民航安全。