INCOSE 的验证和确认指南:背景、进展和内容摘要:本简报将向社区介绍 INCOSE 验证和确认指南,这是 INCOSE 需求工作组 (RWG) 正在进行的工作。将分享该指南与其他正在开发的 RWG 文档的背景。这些其他文档是即将发布的管理需求指南 (GMR) 和需求和需求生命周期手册 (NRLM)。将提供 V&V 指南的顶级目录,以及完成和发布的时间表。与会者将了解 RWG 正在处理哪些文档、它们最终将如何组合在一起,以及它们向 INCOSE 社区发布的大致时间表。
纳米粒子:量子限制及其对纳米粒子性质的影响,合成方法 - 球磨和物理气相沉积;纳米粒子的性质(光学、电气、机械、磁性);纳米技术的应用:电子(GMR效应及其在硬盘读写头中的应用)、汽车、环境与能源、医疗领域(靶向药物输送)。超导性:电阻率的温度依赖性、临界磁场、临界电流、迈斯纳效应和完全抗磁性;I型和II型超导体,临界磁场的数值问题;库珀对的形成,直流和交流约瑟夫森效应,SQUID:工作原理和应用;工程应用:电子学、磁悬浮列车原理。
能源、制造、电子商务、快速消费品和快速消费品行业共提供了 70 多个机会。Agappe Diagnostics Ltd、Aludecor、Bharti Airtel Services、BenQ India、Coffee Day Beverages、DP Jain、DS Group、EaseMyTrip、GMR Group、Indus Towers Limited、IFB Industries Ltd、Jio-BP、Jayanti Herbs & Spice、Kansai Nerolac Paints Ltd、Rieco Industries Limited、Royal Enfield、Shaktigarh Textile and Industries Ltd.、SLMG Beverages Pvt Ltd、Trident Group India、TATA Power、Tata Projects、UltraTech Cement 和 Volvo Eicher Commercial Vehicles Limited 等知名公司再次表明了对我们学生的信心。
双方显然始终有意使用此类条款,以使协议具有商业效力。因此,即使企业无意中未提及 MSEDCL 必须支付未付发票的确切日期或之前,也应谨慎考虑一个合理的时间,即,如果企业观察到其他类似发电厂提供的时间,则该期限为三十 (30) 天。MSEDCL 希望利用此类承诺中无意的空白来不当获利,这是不允许的。为了证明自己的立场,请愿人援引了安得拉邦输电公司有限公司等诉 GMR Vemagiri Power Generation Limited 和 Anr (2018) 3 最高法院案件 716。
印度理工学院 Kharagpur 分校材料科学中心的 S. Ram 博士发表了题为“什么是混合纳米复合材料,它是工程科学和技术”的互动讲座。他的研究兴趣包括开发不同类型的玻璃/陶瓷、磁性陶瓷、金属间化合物、纳米流体、石榴石磁光材料、金属陶瓷、高能量密度磁体、铁氧体、超导体、磁传感器、GMR、GMS 和 GMC 材料、储能材料、固体燃料、纳米结构固体、纤维和复合材料、自旋电子学、光子学。演讲者很好地强调了材料科学与技术在开发材料(尤其是磁性应用)方面的结合,参与者可以在开发用于储能应用的新型磁性材料时使用这种结合。
电流流动的附加导体。在2000年代提出了通过将自旋式电子注射到FM中,提出了通过电流来操纵电流的磁化的想法(图1C)[2]。注入的旋转与磁化相互作用,最终,传出的电子将获取FM的自旋偏振。由于总角动量是保守的,因此进出状态的旋转的差异意味着磁化强度必须经历扭矩作为背部动作。相应的过程称为自旋扭矩,它可以通过电流进行有效的磁化操作。GMR和自旋扭矩是旋转记忆设备(例如磁随机存储器(MRAM))背后的关键机制,它可以用作内存和神经形态计算设备以及存储式内存的可靠硬件。
最近,基于控制旋转的电流已经在电子工业中开设了一门名为Spintronics的新学科[1-6]。半金属是在Spintronics行业中合适的候选材料,以增加NMR和GMR中的磁性记忆和应用。[7]这些材料在另一个自旋和半导体中是金属,在费米表面附近有一个间隙。因此,这些材料是完全磁性的,并且在费米表面附近具有较大的磁性极化。一般而言,三类的半金属命名为二进制和全赫斯勒,而半身的化合物则引起了人们的强烈关注[8-10]。Groot等人首次预测NIMNSB和PTMNSB Heusler化合物的半金属特性[11,12]。然后,其他半金属啤酒器化合物(HM),例如Comnsi,是
机械工程系1,2,3,4,5 GMR理工研究所,拉贾姆,安得拉邦,印度安得拉邦摘要:越来越多的电动汽车(EV)作为传统车辆的可持续替代方案,强调了有效电池热管理的重要性。锂离子电池(通常在电动汽车中使用)提供了诸如快速充电时间和效率之类的优点,但容易过热,影响安全性和耐用性。该项目旨在使用被动和主动冷却方法开发适合电池热管理的模型,以控制和调节安全范围内电池的温度。实施先进的热管理系统可增强电池性能,寿命和安全性,从而促进更广泛的电动汽车采用,并为更清洁,更绿色的运输未来做出贡献。关键字:电动汽车
1 意大利亚历山德里亚 SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 医院血液学和移植科 2 意大利都灵大学健康科学城血液学科candida.vitale@unito.it (简历); marta.coscia@unito.it (MC)3 意大利费拉拉大学医院血液科,44121 费拉拉; rglgmt@unife.it (GMR); cut@unife.it (AC) 4 意大利费拉拉大学医学科学系血液学和风湿病学科,44121 费拉拉 5 意大利诺瓦拉东佩德蒙特大学公共卫生系,28100; 20034878@studenti.uniupo.it 6 帕多瓦大学医学系血液学和临床免疫学组,意大利帕多瓦 35128; andrea.visentin@aopd.veneto.it 7 意大利米兰 20132 IRCCS 圣拉斐尔医院实验肿瘤学分部、肿瘤血液学部; scarfo.lydia@hsr.it * 通讯地址:monia.marchetti@uniupo.it