序言 通过参加本自学课程,您已表明了提高自己和海军水平的愿望。但请记住,本自学课程只是整个海军培训计划的一部分。实践经验、学校、精选阅读和成功的渴望也是成功完成一项有意义的培训计划的必要条件。课程概述:完成本非驻地培训课程后,您应该能够:讨论波传播,包括地球大气对波传播的影响以及使设备获得最佳性能的可用选项;使用物理特性和安装位置、辐射模式以及功率和频率处理能力来识别通信和雷达天线。熟悉高空作业技术人员的安全预防措施;讨论不同类型的传输线的物理结构、频率限制、电子场和辐射损耗。课程:本自学课程分为多个主题领域,每个领域都包含学习目标,以帮助您确定应该学习的内容,并附有文字和插图,以帮助您理解信息。主题反映了等级或技能领域人员的日常要求和经验。它还反映了入伍社区经理 (ECM) 和其他高级人员提供的指导、技术参考、说明等,以及职业或海军标准,这些标准列在《海军入伍人力人员分类和职业标准手册》NAVPERS 18068 中。问题:本课程中出现的问题旨在帮助您理解文本中的材料。价值:完成本课程后,您将提高军事和专业知识。重要的是,它还可以帮助您为海军范围内的进阶考试做准备。如果您正在学习并发现文中引用了另一份出版物以获取更多信息,请查阅。1995 年版由 ETC Larry D. Simmons 和 ETC Floyd L. Ace III 编写,最初于 1995 年 10 月出版。上次由 ETC Craig Reidl 于 2003 年 3 月审查准确性。由海军教育和培训专业发展和技术中心出版
UC社区安全计划:加利福尼亚大学校长Michael V. Drake,医学博士,于2021年8月发布了UC社区安全计划,提供了一个范围内的系统框架,以改善UC校园的安全性,并确保UC社区的所有成员都受到欢迎,受到尊重,受到尊重和受到伤害。总统德雷克(Drake)在国家对警务偏见的估计中发起了努力。在与学生,教职员工和管理员的几个月讨论中,UC社区安全计划提供了一种结构,以通过几种关键方式转变UC的文化,政策和实践。首次将以最广泛的意义定义安全性。新的综合响应模型将包括健康,心理健康,基本需求和其他社会服务。预防犯罪和执法是这种整体方法的方面,将通过以服务为导向的镜头来查看并评估,该镜头优先考虑UC社区的需求和价值观。该计划还建立了新的结构,以进行问责制和持续改进,包括创建UC范围内的数据仪表板以增强UC社区的能力并为变更提供信息。UC社区安全计划的目标是什么?UC社区安全计划旨在改变大学的文化,政策和实践,以实现安全的愿景,使大学社区的所有成员都感到受到欢迎,受到尊重和受到伤害。为什么加利福尼亚大学制定了该计划?乔治·弗洛伊德(George Floyd),布雷娜·泰勒(Breonna Taylor)和许多其他人的死亡已经大量明确表示,国家的警务和执法制度并没有平等地保护所有人。对于UC社区的某些成员来说,警察和执法是极大的恐惧和不信任的根源,代表了长期存在的偏见,种族和社会不平等问题。UC社区安全计划从对此事实的认可以及确保UC社区所有成员感到安全和受人尊敬的承诺增长。虽然没有一个计划可以改变文化或建立信任和尊重,但该计划建立了赋予UC社区权力的机制;开发连续
项目名称:种族与社会公平倡议 案件编号:2016-003351CWP 工作人员联系人:Miriam Chion,住房和社区公平经理 miriam.chion@sfgov.org;415-575-9124 审核人:Rich Hillis,规划部主任 决议以规划部门的工作计划和资源分配为中心,以实现种族和社会公平;承认并对导致种族差异的不公平规划政策历史表示歉意;指示该部门实施其种族和社会公平行动计划;指示该部门与黑人、印第安人和有色人种社区合作,制定积极主动的战略来解决结构性和制度性种族主义问题;指示该部门修改其雇用和晋升做法,以确保该部门的工作人员在各个级别都反映出社区的多样性和人口统计数据;建议监事会谴责政府的歧视性行为;并且,指示该部门通过指标和报告建立问责制。序言 鉴于,规划委员会已经反思了当前 COVID-19 事件及其对美国印第安人社区、黑人社区和有色人种社区造成的不成比例的影响;由于警察的暴力和不当行为导致乔治·弗洛伊德、布伦娜·泰勒、阿莫德·阿伯里、亚历克斯·涅托、马里奥·伍兹、路易斯·贡戈拉·帕特等无数人被谋杀;以及为这些事件奠定基础的政府和经济结构;鉴于,旧金山人权委员会指出,种族平等意味着对所有种族的人进行系统性的公平对待,以实现平等的结果,同时认识到历史背景和对特定种族群体造成的系统性伤害;鉴于,旧金山长期以来一直在制定和/或执行法律、政策和机构,这些法律、政策和机构助长了白人至上主义并加剧了旧金山市和县(“城市”)的种族不平等,其中大部分由于历史抹杀而难以记录。造成这种种族不平等的条件还因种族与阶级、性别的交叉而加剧,
GonçaloR。Abecasis 1.2,Carlos A. Aguilar-Salinas 3,David M. Altshuler 4,5,6,7,8,Gil Atzmon 9,10,111111111111,Francisco Bajas-Olos 12,Aris Baras 13,Aris Baras 13,Nir Barzilai 10,Graeeme I.贝尔14,托马斯·W·布莱克威尔1,约翰·布兰格15.16,迈克尔·博恩克17,埃里克·布威克尔18.19,洛里·邦尼卡斯尔20,埃尔温·P·鲍廷格21,唐纳德·W·鲍登22.23,22.23,jennifer A. Cenno-Cruz 12.27,John C. Chambers 28,29.30,31,Juliana Chan 32,Edmund Chan 33,Ling Chen 34,Siying Chen 17,Ching-yu Cheng 35,36,37.38 14.41, Emilio Córdova 12, Dana Dabelea 42.43, Paul S. De Vries 44, Ralph A. Defronzo 45, Freder- Iick E. Dewey 13, Lawrence Dolan 46, Kimberly L. Drews 25, Ravindranath Duggiorala 15,16, Josée Dupuis 47,48.49, but Elena Gonzalez 50,Amanda Elliott 8.34,Maria Eugenia Garay-Sevilla 51,Jason Flannick 7,8.523,Jose C. Florez 4,6,7.8,James S. Floyd 54,Philippe Frossard 55,Philippe Frossard 55,55 58.59.60,Benjamin Glaser 61,Clicerio Gonzalez 62,Niels Grarup 63,Leif Groop 64,65.66,Myron Gross 67,Christopher A. Haiman 68,Sohee Han 69,Sohee Han 69,Sohee Han 69,Craig L. Hanis Sus 70,Torben Hansen 63.71,Nancy.nancy L.nancy L.7,nandy l.nanda,nandy l。 Heckbert 73,Brian E. Henderson 68,Soo Heon Kwak 74,Anne U. Jackson 75,年轻的Jin Kim 69.76,MaritE.Jørgensen77.78.79.78.79,Megan Kelsey 25.42,Bong-jo Kim 69,Ryan Koesterer 8,Ryan Koesterer 8,Ryan Koester 8,Heikki A.Ko.ko.ko.ko.ko.s.881.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8181.81。 30,31,83.84,Johanna Kuusisto 85,86.87,Markku Laakso 85,86,87.88,Leslie A. Lange 89,90.91,Joseph B.
3. 建议理事会批准多年期行动计划。背景旺市为拥有多元化社区而感到自豪,并重视他们为旺市的文化、经济和社会成就所做的重大贡献。这座城市正在不断发展和多元化。基于 2016 年人口普查数据的人口统计数据显示,该市及其公民都是多元化的。该市继续建立联系并寻求机会,以表明其致力于培育一个包容的社区,并真正欣赏丰富它的多样性。里程碑时刻 • 2018 年,旺市议会批准了联合国的宣言,将 2015 年至 2024 年定为非洲裔人国际十年。 • 2019 年 3 月,旺市成为加拿大第一个批准《性别多样性领导协议》的城市。 • 2019 年 6 月,市议会批准并通过了《旺市包容性宪章》,以支持《约克区包容性宪章》,这是一项旨在为所有人创造公平和平等环境的社区倡议。 • 2019 年 10 月,根据市长 Maurizio Bevilacqua 的一项议员决议,成立了多元化与包容性工作组。 • 市政府于 2019 年启动了年度无障碍冠军奖。 • 2020 年,Ahmaud Arbery、George Floyd 和 Brianna Taylor 在美国被谋杀,以及 Regis Korchinski-Paquet 在多伦多被杀害,引起了人们对系统性和普遍性的反黑人种族主义的关注,并引发了全球性的示威和抗议活动(包括在旺市举行的示威活动)。 • 市长 Maurizio Bevilacqua 于 2020 年 6 月 3 日和 2020 年 6 月 16 日发表声明,声援反对种族不公。 • COVID-19 的兴起导致反亚裔仇恨和暴力事件增加。 • 2020 年 7 月,市议会一致通过了第 4 区市议员 Sandra Yeung Racco 的议员决议,该决议加强了市议会“一致强烈谴责针对各种亚裔人士的仇恨、歧视和暴力行为”的努力。 • 2020 年夏天,市政府设立了多元化和包容性官员职位,以发挥领导作用,促进多元化、包容性和可及性。 • 2020 年 7 月,市长 Bevilacqua 和市议会成员通过了一项议员决议,宣布 7 月 18 日为旺市纳尔逊·曼德拉国际日。
政策、种族平等和公正高级主管 乔奈·福斯特·霍尔金斯的准备声明 商业圆桌会议 乔治·弗洛伊德的遗产:对金融服务业对经济和种族公正承诺的审查 在美国众议院金融服务委员会多样性和包容性小组委员会面前 2021 年 6 月 29 日 下午好,主席贝蒂、排名成员瓦格纳和美国众议院金融服务委员会多样性和包容性小组委员会的成员。感谢你们今天给我机会在小组委员会作证,并举行这次重要的听证会来审查企业对经济和种族公正的承诺。商业圆桌会议是由 231 名美国领先公司的首席执行官 (CEO) 组成的协会,致力于促进美国经济繁荣并为所有美国人扩大机会。这些 CEO 成员领导的公司雇用了 2000 多万人,我们的公司拥有超过 50 万家小企业供应商。在我的职位上,我负责监督圆桌会议的种族平等和正义政策议程。就在几个月前,我还担任国会议员 David Cicilline 的司法顾问。在此之前,我是华盛顿特区一家律师事务所的高级诉讼助理,代表社区卫生中心、启蒙计划以及全国各地的其他联邦受助者和安全网提供商。我于 4 月加入商业圆桌会议,因为我相信 CEO 们致力于确保商界成为解决种族平等问题的一部分。作为一个代表几乎所有经济部门的 CEO 组织,商业圆桌会议具有独特的优势,可以采取行动为有色人种社区带来真正的改变,并努力促进种族平等。以下是我们成员公司采取行动的几个例子: 在过去的一年里,PayPal 已为种族和经济正义投资了 5.1 亿美元。其中包括 1500 万美元的 PayPal 赋权补助金,直接发放给大约 1,400 家黑人企业。在获得补助金的小型企业中,62% 的受助者为女性,53% 为独资企业主。1
目录说明:MTSI 511(与EMET 523交叉上市):材料的热力学:3个学分(LEC 3)先进的热力学原理在材料科学和加工的背景下提出。该课程的重点是将热力学原理应用于材料结构,属性和处理。主题包括溶液热力学元素和对平衡图的应用。讲师:杰里·唐尼(Jerry Downey)博士冶金和材料工程系蒙大拿州Tech jdowney@mtech.edu办公时间:如张贴的教科书:不需要教科书。Supplemental reading assignments and the thermodynamic data used in class examples and homework assignments are drawn from multiple references, which include: Introduction to the Thermodynamics of Materials (fifth edition), David R. Gaskell, Taylor & Francis, 2008 Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations – Their Thermodynamic Basis, Mats Hillert, Cambridge University Press, 2008 Thermodynamics in Materials Science (2 ND Edition),Robert Dehoff,CRC出版社,2006年材料热力学 - 经典和统计合成,John B. Hudson,John Wiley&Sons,1996年矿物技术的热力学数据,L.B.Pankratz等人,USBM Bul。677,1984陶瓷系统中相位平衡的简介,弗洛伊德·汉梅尔(Floyd A.Pankratz,USBM Bul 672,1982冶金热化学(第五版),O。Kubaschewski和C.B.还涵盖了状态功能和自由能的概念。Alcock,Pergamon Press,1979年相图 - 材料科学与技术第一卷,Allen M. Alper编辑,Allen M. Alper,学术出版社,Inc.,1970年材料系统中相图的相位图原理,Paul Gordon,McGraw-Hill,1968年,课程课程目标:高级热力学原理在材料科学的上下文中传递了材料科学,详细的材料科学,五个参赛者,五个参赛者,五个参赛者,五个参赛者,五个参与者,五个参赛者,远程分析。平衡。统计热力学成分包括显微镜和宏观颗粒之间的关系。课程成果:课程目标和结果对Abet标准B,E和K响应。成功完成课程后,学生将证明自己的能力:将经典热力学的基本原理应用于各种实际应用中构建,解释和有效地利用一,二进制和三元相系统的相图
Steven H.J. 订婚1 *,Stephen Capteroge 2 *,Tamar I. of Vries 1,Word Lu 3,Janet M. Cyst 4.5,Hedricus J.A. 马丁·鲍克(Martin Bobak)3:7,subia 3:库邦达(Kubunda)8,雷蒙德·埃尔贝尔(Raimund Erbel) 12,Stang 12,Skramm 12,Sraw 12,Thomas R. Bolton 13.14,Sarah Spackman 14.15,Stephan J.L. Backer 16,Michael Blaha 17,Jolanda M.A. Boer 18,AmélieBonnefund19,Carina Davidson 23,Elaine Dennison 29,Ian Ford 30,Michael Fu 31,Ron T. Steve E. Humphries 38,M。CamranIkram 39, G.M 卫星46:Martin Muilwijk 49:Chris Packard 50:Louis Packard Pottery 56,57,Providence 58,Bruce M. Psys 59,Paul M. Ridker 22,Beatriz Rodriguez 60,Joseph E. Schwartz 63,Steven Shea 64,Steven Shea 64玛莎J. 亨利·沃兹克(HenryVölzke)26:27.28,14:27,27,彼得·威廉(Peter William)24,彼得·威尔(Peter Will)14.67,bin zhou 68,约翰·丹什(John Danesh)14.15,弗兰克·B.J.Steven H.J.订婚1 *,Stephen Capteroge 2 *,Tamar I. of Vries 1,Word Lu 3,Janet M. Cyst 4.5,Hedricus J.A.马丁·鲍克(Martin Bobak)3:7,subia 3:库邦达(Kubunda)8,雷蒙德·埃尔贝尔(Raimund Erbel) 12,Stang 12,Skramm 12,Sraw 12,Thomas R. Bolton 13.14,Sarah Spackman 14.15,Stephan J.L.Backer 16,Michael Blaha 17,Jolanda M.A.Boer 18,AmélieBonnefund19,Carina Davidson 23,Elaine Dennison 29,Ian Ford 30,Michael Fu 31,Ron T. Steve E. Humphries 38,M。CamranIkram 39, G.M 卫星46:Martin Muilwijk 49:Chris Packard 50:Louis Packard Pottery 56,57,Providence 58,Bruce M. Psys 59,Paul M. Ridker 22,Beatriz Rodriguez 60,Joseph E. Schwartz 63,Steven Shea 64,Steven Shea 64玛莎J. 亨利·沃兹克(HenryVölzke)26:27.28,14:27,27,彼得·威廉(Peter William)24,彼得·威尔(Peter Will)14.67,bin zhou 68,约翰·丹什(John Danesh)14.15,弗兰克·B.J.Boer 18,AmélieBonnefund19,Carina Davidson 23,Elaine Dennison 29,Ian Ford 30,Michael Fu 31,Ron T. Steve E. Humphries 38,M。CamranIkram 39, G.M卫星46:Martin Muilwijk 49:Chris Packard 50:Louis Packard Pottery 56,57,Providence 58,Bruce M. Psys 59,Paul M. Ridker 22,Beatriz Rodriguez 60,Joseph E. Schwartz 63,Steven Shea 64,Steven Shea 64玛莎J.亨利·沃兹克(HenryVölzke)26:27.28,14:27,27,彼得·威廉(Peter William)24,彼得·威尔(Peter Will)14.67,bin zhou 68,约翰·丹什(John Danesh)14.15,弗兰克·B.J.钓鱼1,Emanu D Angelantonio 2†,Lisa Pennells 2†和Jannick A.N.Dorrestine 1†
简介 材料科学是一门探索材料特性、结构和行为的跨学科领域,在历史上,它在塑造技术进步和推动经济增长方面发挥了关键作用 (Mittemeijer, 2010; Yu, 2022)。从古代发现火和发展金属加工技术到当今先进的纳米技术和先进材料,我们操纵和设计材料的能力不断推动着各个行业的创新。材料科学是技术进步的基石,它能够创造出具有定制特性的新材料,以满足特定的应用需求。这导致了突破性技术的发展,这些技术彻底改变了电子、医疗保健、交通、能源和制造业等行业。通过了解原子和分子水平上材料的基本结构,科学家和工程师为优化性能、提高耐用性和实现可持续性开辟了前所未有的机会。近几十年来,材料科学的前沿出现了两个相互关联的领域:纳米技术和先进材料 (Chaikittisilp, Yamauchi, & Ariga, 2022)。这些领域因其重塑行业、开辟新的可能性和产生重大经济影响的潜力而备受关注。纳米技术涉及在纳米尺度上操纵和控制物质,通常在纳米(十亿分之一米)的数量级(Hulla、Sahu 和 Hayes,2015 年)。该领域的灵感来自材料在如此微小的尺寸下的独特属性和行为。纳米技术提供了对材料物理、化学和生物特性的前所未有的控制,为曾经被认为是科幻小说的创新铺平了道路(Scott、Ewim 和 Eloka-Eboka,2022 年)。纳米技术的潜力在于它能够创造出具有违背传统理解的特性的材料。例如,由于量子效应,纳米粒子可以表现出增强的电导率、改进的机械强度,甚至新的光学特性。这使得高效电子设备、超灵敏传感器、先进的药物输送系统等的开发成为可能(Ramrakhiani,2012 年)。纳米技术还有助于制造具有大表面积的材料,从而实现有望用于可再生能源应用和环境修复的催化反应(Fulekar、Pathak 和 Kale,2014 年;Mauter 和 Elimelech,2008 年;Otto、Floyd 和 Bajpai,2008 年;Rickerby 和 Morrison,2007 年)。另一方面,先进材料涵盖了各种各样的材料,这些材料经过精心设计,具有传统材料无法比拟的特定特性。这些特性可能包括增强的强度、柔韧性、导热性或耐腐蚀性。先进材料旨在在预期应用中表现出色,有助于延长产品寿命、降低维护成本并提高整体性能。先进材料发展的关键驱动因素之一是对解决当代挑战的解决方案的需求(Çam & Koçak,1998 年;Interrante & Hampden-Smith,1997 年;H. Li、Wang、Chen 和 Huang,2009 年;Liu、Li、Ma 和 Cheng,2010 年;Wessel,
Steven H.J.egman 1 *,史蒂文第2章 *,塔玛尔I.马丁·鲍克(Martin Bobak)3:7,Subia 3:Kubunda 8,Raimund Erbel 12,Stang 12,Skramm 12,Sraw 12,Thomas R. Bolton 13.14,Sarah Spackman,Sarah Spackman 14.15,Stephan J.L.Backer 16,Michael Blaha 17,Joalnda M.A.Boer 18,AmélieBonnefund19,Carina Davidson 23,Elaine Dennison 24,Joara Donfancesco 25,29,Ian Ford 30,Michael Fu 31,Ron T. E. Humphries 38,M。CamranIkran Ikram 39,G.M M. Moons 46:Martin Muilwijk 49:Chris Packard 50:Louis Packard Pottery 56,57,Providence 58,Bruce M. Psya 59,Pau M,Pau M,Marbara Thorand 53.54,W.M. 亨利·沃兹克(HenryVölzke)26:27.28,14:27,27,彼得·威廉(Peter William)24,彼得·威尔(Peter Will)14.67,bin zhou 68,约翰·丹什(John Danesh)14.15,弗兰克·B.J.Boer 18,AmélieBonnefund19,Carina Davidson 23,Elaine Dennison 24,Joara Donfancesco 25,29,Ian Ford 30,Michael Fu 31,Ron T. E. Humphries 38,M。CamranIkran Ikram 39,G.M M.Moons 46:Martin Muilwijk 49:Chris Packard 50:Louis Packard Pottery 56,57,Providence 58,Bruce M. Psya 59,Pau M,Pau M,Marbara Thorand 53.54,W.M.亨利·沃兹克(HenryVölzke)26:27.28,14:27,27,彼得·威廉(Peter William)24,彼得·威尔(Peter Will)14.67,bin zhou 68,约翰·丹什(John Danesh)14.15,弗兰克·B.J.钓鱼1,Emanu D Angelantonio 2†,Lisa Pennells 2†和Jannick A.N.Dorrestine 1†