一般性评论9,500名候选人SAT这是GCSE EDUQAS设计和技术论文-99%的候选人确实尝试了所有问题,很高兴看到几乎所有选择并仅回答了一个问题6。百分之五十三的候选人选择了关于自然和制造木材的深入问题。很少有成熟的亚铁和有色金属以及热固性和热形成型塑料。技术知识,材料的可识别特性和设计的可观下降,并在设计周期内建立了过程。问题6的答案和对选定材料的深度知识低于此级别的预期。大流行很可能是推理,我们鼓励中心访问WJEC Secure网站上可用的大量资源,以支持他们的学生准备考试文件。候选人现在对与产品设计相关的可持续性问题有了合理的了解,这些问题是纸上最容易访问的问题。候选人仍然可以很好地回答数学问题,我们确实鼓励中心确保显示所有计算工作,以免在计算最终答案时犯错的人不利;现在,标记已分配用于工作。涉及百分比的计算继续吸引候选人,并且确实需要进一步的练习。弱点继续依靠材料的知识及其相关的工作特性。候选人通常会猜测财产或参考材料的“强度”或“耐用性”,而无需证明其如何或为什么适合所讨论的产品。需要扩大他们对各种家用产品的知识,以确保候选人可以访问这些类型的问题并获得完整的分数。鼓励学生为学生准备与设计周期的设计和过程相关的问题。此外,仍然鼓励练习带和更高的关税问题。很少有候选人能够为这些问题提供完整的分数,因为他们无法提供平衡和/或合理的答案。
从而更能抵抗开发的影响。目前,已有多种已知且广泛用于工业的涂层沉积方法,例如选择性激光熔化、使用微米和纳米级粉末的 HVOF 技术以及反应爆炸喷涂 [1-3]。电沉积是另一种可以生产具有特定功能特性的现代涂层的方法。通过控制电沉积参数(即电流、电压、温度和镀液成分),可以影响所得材料的结构,从而影响其性能。该方法的本质是可以同时共沉积几种金属以形成合金,甚至将金属粉末掺入涂层结构中 [4-18]。镍是广泛用于各种电化学过程中的金属之一,因为它具有良好的耐腐蚀性。为改善镍镀层,人们采用了各种改性方法,例如使用合金代替纯元素 [5,6,12]。电解镍镀层中一种有趣的添加剂是铼,它是地球上最稀有、最昂贵的金属之一。金属铼类似于铂,通常被归类为贵金属。纯净的铼是一种银色、有光泽且硬度较高的金属。它可精炼金属合金,显著提高其硬度和耐腐蚀性。铼只溶解在氧化性酸中:硝酸和热浓硫酸。大量铼用于生产特殊合金或超级合金,例如在航空工业中用于生产喷气发动机部件。铼还用于生产热电偶、加热元件、电触点、电极、电磁铁、真空和 X 射线灯、闪光灯泡、金属涂层,也可用作复分解和环氧化等反应的催化剂 [19-22]。由于铼属于“耐腐蚀金属”类,因此亚铁族阳离子的存在对于电解合金涂层的形成是必要的。含铼合金涂层的电沉积研究已成为许多研究的主题。此类材料可通过电流和化学沉积方法生产 [23-25]。
,因此对剥削的影响更具抵抗力。目前,已知涂料沉积的几种方法已知并广泛用于行业,例如,选择性激光熔化,使用微型和纳米大小的粉末和反应性爆炸喷涂的HVOF技术[1-3]。电沉积是另一种允许具有特定功能特性的现代涂料的方法。通过控制电沉积段 - 米,即电流,电压,温度和浴室位置,可以影响所获得的材料的结构及其特性。这种方法的本质是同时构建几种金属的可能性,以形成金属粉末的合金甚至掺入涂层的结构[4-18]。镍是在各种电化学过程中广泛使用的金属之一,因为它具有良好的腐蚀液。为了改善镍涂层,例如使用合金而不是纯元素[5,6,12],采用了各种修饰方法。对电解镍涂层的有趣添加剂可以是Rhenium,它是地球上最稀有,最昂贵的金属之一。金属rhenium类似于铂,通常被分类为贵金属。以其纯净的形式,是一种银色的高硬度金属。它重新填充金属合金,显着增加了它们的硬度和抗性。rhenium仅溶于氧化酸:硝酸和热浓硫酸。大量的RE用于生产特殊合金或超级合金,例如在航空业生产喷气发动机组件。rhenium还用于生产热电偶,加热元件,电触点,电极,电磁体,真空和X -Ray灯,灯光灯泡,金属涂层 - INS-及其及其在二氧化和氧化等反应中的催化剂[19-22]。由于RE属于“耐药金属”的群体,因此对于电裂解合金涂层的形成是必不可少的。关于含有rhenuim的合金涂料的电沉积的研究一直是许多研究的主题。这些材料可以通过电流和电沉积方法[23 - 25]产生。
前言 _________________________________________________________________________________ 在两个或多个辊子之间进行冷热金属加工早在工业革命之前就已经存在。事实上,列奥纳多·达·芬奇在 1519 年去世前就因发明金属加工轧机而受到赞誉。 大多数人想到轧机时,都会想到当今黑色金属(铁、碳钢和不锈钢)和有色金属(铜、黄铜、铅等)综合或电弧炉 (EAF) 钢厂的大型机械,以及珠宝商用来减少贵金属厚度或在金属表面形成图案以制成链条或环的小型手动曲柄轧制装置。 轧机有许多功能。它们可用于非常精确地(+/-.0001”)减小材料的厚度或压缩材料以在整个带材中形成均匀的密度或在材料的一侧或两侧进行表面光洁度,这些只是最常见的方法。轧机不是标准机床,也不是为库存而制造的。它们是根据订单设计和制造的,专门用于完成最终产品或工艺。在美国工业革命期间,美国一度在热轧和冷轧、板材轧机、板坯轧机和初轧机方面处于世界领先地位。Mesta、United、Blaw-Knox、Lewis、Continental 和 Bliss 等公司建造了一些最大的轧机
Pikovskaya 琼脂 预期用途 Pikovskaya 琼脂用于检测溶解磷酸盐的土壤微生物。 摘要 磷酸盐在土壤中以有机和无机形式存在。来自死亡和腐烂植物残骸的有机物富含有机磷源。然而,植物只能以游离形式利用土壤中的磷。土壤磷酸盐由植物根部或土壤微生物提供。因此,溶解磷酸盐的土壤生物在纠正农作物缺磷方面发挥着作用。 Sundara Rao 和 Sinha 改良了 Pikovskaya 琼脂,用于检测土壤中溶解磷酸盐的细菌。 原理 培养基中的酵母提取物提供氮和其他营养物质,以支持细菌生长。葡萄糖作为能量来源。不同的盐和酵母提取物支持生物的生长。溶解磷酸盐的细菌将在此培养基上生长,并在菌落周围形成一个透明区域,这是由于菌落附近的磷酸盐溶解而形成的。配方* 成分 g/L 酵母提取物 0.5 葡萄糖 10.0 磷酸钙 5.0 硫酸铵 0.5 氯化钾 0.2 硫酸镁 0.1 硫酸锰 0.0001 硫酸亚铁 0.0001 琼脂 15.0 最终 pH(25°C 时) 7.0 ± 0.2 *根据性能参数进行调整。 储存和稳定性 将脱水培养基储存在密闭容器中,温度低于 30°C,将配制好的培养基储存在 2°C-8°C 下。避免冷冻和过热。请在标签上的有效期前使用。开封后,请将粉末培养基密闭,以免受潮。 样本采集和处理 对于临床样本,请按照既定指南遵循适当的样本处理技术。对于食品和乳制品样本,请按照既定指南遵循适当的样本处理技术。对于水样,请按照既定指南和当地标准采用适当的技术处理样本。应在施用抗菌剂之前获取样本。使用后,受污染的材料必须通过高压灭菌器进行灭菌,然后才能丢弃。说明
[B] (12:30-2:00 pm) Panel 1: Leaders from Government, Industry and Innovation Clusters Chair : Mr. SS Mohanty , Formerly Director Technical.SAIL and Former President,IIM 12.30-12.40 pm Ms. Atashi Saha, Dy General Manager,The Indian Institute of Metals Role : MC to announce the Panel 1 discussion topic and invite the Panel Chairman, Moderator and the Panellists on virtual dais 12.40-12.50 pm,英国高级制造研究中心Stuart Dawson先生角色:演讲者1/Panellist,他将描述建立行业学术创新集群的成功,以使Sheffield(英国)及其周围地区的经济发展为增值产品。12.50-1.00pm Mahendran V Reddy先生,新加坡国家添加剂制造创新集群,角色:演讲者2/Panellist,他将描述添加剂制造创新集群在促进较短的领导者驱动产品中的高端产品生产中的作用。1.000-1.10 pm,塔塔汽车公司(Tata Motors) 1.000-1.10 pm girish wagh先生>>角色:演讲者3/Panellist,他将描述塔塔汽车公司(Tata Motors)的当前存在和生态系统,以及印度东部地区的其他关键塔塔集团公司。他将在汽车领域内共享与先进材料有关(例如高级钢,电动电动电池)和一些关键促使人吸引该地区制造公司的新兴机会。1.30-2.00 pm面板1:讨论1.10-1.20 pm Raju Rai先生,副总裁兼运营主管,L&T 角色:演讲者4/Panellist,他将谈论先进的制造技术,这些技术正在推动全球经济及其在工程和基础设施行业中的作用。1.20 - 1.30 pm Harsh H Rajani先生,帝国北极星角色:演讲者5/Panellist/Panellist,他将谈论一个具有成本效益和土地有效的关键金属生产群集(这将使High End Systems有益于High -Endors and Bunder offerrous以及非有效性领域),以驱动高端系统,以培训高级系统,以探讨机会并获得更多机会。
世界仍然远离与巴黎协议目标保持一致的温室气体排放途径。在2022年至2023年,地缘政治和经济分裂增加,使向低碳经济的过渡更加复杂。同时,据世界气象组织称,2023年被确认为最温暖的一年。年度平均全球温度已接近工业前水平的1.5°C。气候变化的影响越来越表现为自然危害,从而提高了气候过渡措施对主要国家的重要性。俄罗斯来自友好国家的主要贸易伙伴,首先是绿色技术的全球领导者中国也不例外。收紧国际气候法规和低碳技术的广泛采用将不可避免地影响俄罗斯出口商,俄罗斯的出口商主要是能源或具有很高的碳强度。这些过程似乎可能对经济和资助这些公司的金融部门构成系统性风险。本出版物旨在强调气候风险对经济和金融部门的重要性。2023年12月,俄罗斯银行发布了有关银行和其他金融机构气候风险管理的建议1。根据这些建议,压力测试是评估此类风险的关键工具。在进行气候风险的压力测试时,金融机构可以引用此审查。在这些情况下,评估了俄罗斯经济的非财务和银行业的弹性。在2040年之前,设计了两种针对俄罗斯经济发展的方案,该方案是根据金融体系绿色网络(NGFS)的气候场景(NGFS)的设计,其中包括2023年监管框架内的国内气候政策,以及“ Climate-2”,以及“ Climate-2”,以及更雄心勃勃的国内气候政策。过渡风险的实现会损害2030年地平线分析部门的三分之一分析公司的财务状况,如果公司没有主动适应能源过渡。这主要影响冶金和采矿业(包括煤矿)和肥料生产的公司。在“气候-2”场景中,与“气候-1”情景相比,公司开始面临更早,更强烈的挑战。3
一般评论9,200名候选人SAT这个GCSE EDUQAS设计和技术论文-99%的候选人确实尝试了所有问题,很高兴看到所有选定和回答一个问题6。几乎60%的候选人选择了关于自然和制造木材的深入问题。很少有成熟的亚铁和有色金属以及热固性和热形成型塑料。平均而言,几乎所有物质领域的授予的商标都是一致的。候选人现在对与产品设计相关的可持续性问题有了合理的了解,这些问题是纸上最容易访问的问题。候选人仍然可以很好地回答数学问题,我们确实鼓励中心确保显示所有计算工作,以免在计算最终答案时犯错的人不利。弱点继续依靠材料的知识及其相关的工作特性。候选人发现很难正确命名现代的复合材料,并且无法命名适合洗涤剂瓶的特定热形式塑料。纺织材料知识也被强调为弱点,很少有人能正确选择与编织织物结构相关的术语,也无法自信地讨论丝绸和聚酯的性质之间的差异/相似性。发现候选人现在正在阅读问题的词干,并且对论文的结构变得更加熟悉。所提供的产品的图像正在帮助候选人访问问题,即使不确定答案,他们现在也在尝试这些问题。仍然鼓励练习带和更高的关税问题。很少有候选人能够为这些问题提供完整的分数,因为他们无法提供平衡和/或合理的答案。评论单个问题/部分Q.1设计和技术及我们的世界是本文的积极开端 - 大多数候选人的表现非常出色,几乎完成了100%的完成尝试。(a)几乎所有候选人都很好地回答了数学问题。很高兴看到候选人阅读该问题以分析给出的数据。大多数候选人都表现出计算工作,这总是鼓励的。大多数候选人给出了“碳足迹”的简单定义。一些候选人需要在他们的回答中提供更多细节,并意识到需要任何解释的问题是必需的。
工业革命期间,欧洲各地的技术蓬勃发展,为成功的创新者和工业间谍带来了丰厚的回报——而这两者都不缺!这种回报的承诺为思想的相互交流提供了驱动力,产生了一系列的好处。争论不同创新的相对优点及其在工业经济发展中的作用会带来很多乐趣,但选择一种发展而放弃其他发展可能会错过协同作用。本书推迟了这种乐趣,转而关注金属技术的重要性,从钢铁开始,特别是对如何预测工程部件故障的理解。然而,在零件发生故障之前,它必须被制造出来。在黑色金属中生产有用的形状过去和现在都具有这样的特点:制造形状所需的特性与使该形状有用的特性之间存在根本冲突。形成湿粘土很容易,但制成的罐子只有在烧制后其特性才会发生变化,从而有利于性能。当熔融金属被铸造并凝固成有用的形状时,其特性也会发生类似的巨大变化;铁和钢最有用的成型和变化是在固态下制造压力容器、梁和饮料罐。有利于制造的特性和有利于性能的特性之间的相互作用是微妙的。一种很容易轧制或拉成管状的金属,不像难以成型的金属那样能抵抗日常使用中的损坏。在十九世纪初,人们对这种区别知之甚少。炼铁和炼钢过程中产生的肮脏、高温化学反应产生了质量和性能各异的金属。反过来,故障证据既常见又令人困惑。然而,早期工程师面临的最令人困惑的问题是,他们昂贵的结构由坚固、坚硬的钢制成,经常意外地断裂。一个成功的金属切割工具不应该变钝或容易碎裂,成功的大炮不应该爆裂,矿链不应该在使用中断裂;但它们却碎裂、爆裂和断裂,而且数量众多。从十九世纪初开始,花了八十年的时间才有了一套像样的工程模型和数据工具包,可以理解金属零件和结构的失效和断裂。本文将探讨这些关于工程故障的想法的发展
第 1 章:乌兹钢是人类冶金遗产的巅峰之作 “乌兹钢是世界上第一种优质钢。根据东方旅行者的报告,大马士革刀是通过锻造在印度南部制造的小钢块制成的。这种钢被称为乌兹钢。直到一千多年后,西方才生产出同样优质的钢。” - JD Verhoeven 和 A. Pendray,《Muse》,1998 年 什么是乌兹钢?它在科技史上的地位 今天的中学生或大学生可能不知道,印度在钢铁制造业方面的贡献和实力在古代世界名列前茅。当然,他们中的许多人可能有机会在学校旅行中参观新德里雄伟的顾特卜塔建筑群,并欣赏辉煌的笈多时代铁柱(约公元 400-420 年)。它是印度在钢铁冶金领域辉煌传统的丰碑。铁柱是世界上现存最早、最大的铁锻造物,被视为冶金奇迹,因为它在经历了多个世纪之后仍然违背了铁的腐蚀规律,赢得了“不锈奇迹”的绰号。然而,铁柱并不是古印度钢铁冶金技术的唯一见证。还有一个真正令人惊叹的故事并不为人所知。这是印度传奇的乌兹钢的编年史,长期以来,乌兹钢一直是全球着迷的主题,围绕着它有许多传说和记载。这本书强调了一个事实,即两千年前,印度引领世界发展了一种令人印象深刻的传统,即在南印度制造高级钢材,称为乌兹钢。但是,乌兹这个奇怪的词是什么呢?这个词诞生于 17 世纪,当时欧洲旅行者在南印度(现今的泰米尔纳德邦、安得拉邦和卡纳塔克邦)发现了用坩埚工艺炼钢的方法。Wootz 是“ukku”的英语化,ukku 是卡纳达语中表示钢铁的意思。阿拉伯人 Edrisi(12 世纪)曾评论说:“印度人在炼铁方面非常出色,不可能找到任何东西能超越 Hinduwani 或印度钢铁的精髓。”
