但在产品制造并检查后发现不符合要求,例如 – 产品/服务设计故障成本(内部 – 设计纠正措施;由于设计变更而返工;由于设计变更而报废);采购故障成本(采购材料拒收处置成本;采购材料更换成本;供应商纠正措施;供应商拒收返工;不受控制的材料损失);运营(产品或服务)故障成本(材料审查和纠正措施成本 – 处置成本 – 故障排除或故障分析成本(运营) – 调查支持成本 – 运营纠正措施;运营返工和维修成本 – 返工 – 维修;重新检查/重新测试成本;额外运营;报废成本(运营);降级的最终产品或服务;内部故障 – 劳动力损失;其他内部故障成本
我目前在发展中国家印度工作,虽然印度是糖尿病之都,但资源极其有限。因此,我试图尽可能地学习每一个细节。我跟随 IPD 和 OPD 的所有糖尿病护士。我试图从他们那里收集知识,并制作了 PowerPoint 演示文稿,该演示文稿得到了 Wood 博士的批准和进一步纠正。我的演讲内容包括饮食、胰岛素技术、剂量滴定、糖尿病急性并发症、病假规则等。我计划利用这些演示文稿提高 1 型糖尿病儿童和青少年的认识。Wood 博士还安排了与 Medtronic 和 Tandem 等胰岛素泵公司的研讨会。我有机会在这些研讨会上与其他儿科研究员一起获得经验;Ruba 博士、Saima 博士、Saleel 博士和 Amjad 博士;我们与他们进行了很好的学习课程,而且这是一次分享知识、乐趣和温暖的绝妙经历
合谋是一个在学术和政策论坛上越来越被认可的领域。12 B.S.N.Joshi & Sons Ltd. v. Ajoy Mehta, (2009) 3 SCC 458 (印度), ¶ 17.13 Thomas Davenport 等人,人工智能将如何改变营销的未来,48 J.OF THE A CAD .M ARK .S CI .24 (2020),可在 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11747-019-00696-0.pdf 上查阅。14 印度竞争委员会成员 Augustine Peter,ASSOCHAM 第五届竞争法和科技行业国际会议(2018 年 1 月 19 日)成员 Augustine Peter 先生的主旨演讲,可访问 https://www.cci.gov.in/sites/default/files/speeches/Key%20Note%20Address%2C%20ASSOCHAM%205th%2 0International%20Conference%20on%20Competition%20Law%20and%20Tech%20Sector.pdf?download=1。15 同上,第 6 页。
这将对可再生能源领域的公司财务状况产生负面影响。在缺乏实质性供应目标和项目开发计划的情况下,这些公司将试图推迟其增长计划并采取紧缩措施。尽管太阳能和风能价格已达到电网平价,但能够为电网提供更稳定和可调度电力的混合可再生能源项目才刚刚起步。建议政府加快和简化其采购流程,并通过信誉良好的目标导向招标明确长期可再生能源供应计划。避免招标延迟和取消将向投资者发出积极信号。采购目标可以设计为 3-5 年,同时制定招标时间表,以增强清洁能源参与者的信心,使其不断投资和发展。还应推动太阳能和/风能以及储能项目的 PPA 进行长期投资。因为这将有助于我们的新兴经济体努力实现无碳能源。
建筑信封与热量存储的相变材料集成:更新的评论“可持续城市与社会,https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103690。(SCI索引,Q1四分位数)(Elsevier),(I.F 10.7)。12。Karmveer,Gupta N.K.,Alam T.,Cozzolino R.,Bella G.,“描述性评论,可访问最合适的肋骨配置粗糙度,以最大程度地表现太阳能空气加热器”(Scied,I.f.3.25)。13。Karmveer,Gupta N.K.,Md Irfanul Haque Siddiqui等人,“吸收材料对太阳加热器性能的粗糙度的影响”材料2022,15,7020(SCI索引,Q1 Quartile,I.F。3.74)。14。Rathore P.K.S,Shukla S.K. 15。 Verma S K,Sharma K,Gupta N.K,Verma P,Upadhyay N,“创新的螺旋形太阳能收集器设计与常规平板太阳能收集器的性能比较”(接受)Energy,194,116853,(2019年),(2019年),(Sci Indexed,Q1 Quartile)(Q1 Quartile)(Elsevier)(Elsevier)(i.fier),(I.F. 8.85)。Rathore P.K.S,Shukla S.K.15。Verma S K,Sharma K,Gupta N.K,Verma P,Upadhyay N,“创新的螺旋形太阳能收集器设计与常规平板太阳能收集器的性能比较”(接受)Energy,194,116853,(2019年),(2019年),(Sci Indexed,Q1 Quartile)(Q1 Quartile)(Elsevier)(Elsevier)(i.fier),(I.F. 8.85)。8.85)。
2食品和农业组织(FAO)。(2021)。“世界上粮食安全和营养状况。”fao。3 Tilman,D.,Balzer,C.,Hill,J。,&Bafort,B。L.(2011)。 “全球粮食需求和农业的可持续增强”。 国家科学院的会议记录,108(50),20260-20264。 4 Smith,J。 (2020)。 “生物技术与知识产权的交集:挑战和机遇。” 农业生物技术学报,18(2),45-67。 5联合国贸易与发展会议(荷兰贸易委员会)。 (2016)。 “知识产权与发展:全球视角。” unctad。 6 Raghunath,N。(2018)。 “发展中国家的知识产权和农业生物技术”。 世界发展,105,13-24。 7 Gibbons,M。(2018)。 “生物技术在农业发展中的作用:评论。” 农业系统,165,141-151。3 Tilman,D.,Balzer,C.,Hill,J。,&Bafort,B。L.(2011)。“全球粮食需求和农业的可持续增强”。国家科学院的会议记录,108(50),20260-20264。4 Smith,J。(2020)。“生物技术与知识产权的交集:挑战和机遇。”农业生物技术学报,18(2),45-67。5联合国贸易与发展会议(荷兰贸易委员会)。 (2016)。 “知识产权与发展:全球视角。” unctad。 6 Raghunath,N。(2018)。 “发展中国家的知识产权和农业生物技术”。 世界发展,105,13-24。 7 Gibbons,M。(2018)。 “生物技术在农业发展中的作用:评论。” 农业系统,165,141-151。5联合国贸易与发展会议(荷兰贸易委员会)。(2016)。“知识产权与发展:全球视角。”unctad。6 Raghunath,N。(2018)。 “发展中国家的知识产权和农业生物技术”。 世界发展,105,13-24。 7 Gibbons,M。(2018)。 “生物技术在农业发展中的作用:评论。” 农业系统,165,141-151。6 Raghunath,N。(2018)。“发展中国家的知识产权和农业生物技术”。世界发展,105,13-24。7 Gibbons,M。(2018)。 “生物技术在农业发展中的作用:评论。” 农业系统,165,141-151。7 Gibbons,M。(2018)。“生物技术在农业发展中的作用:评论。”农业系统,165,141-151。
普遍使用在家庭用途的清洁燃料是可持续发展的明确指标,而目前仍有数十亿人依靠固体燃料进行日常烹饪。尽管一般具有公认的清洁过渡趋势,但家庭能量混合的差异在不同的活动中(例如烹饪和加热)及其曲折趋势仍有待阐明。在这项研究中,我们揭示了中国农村地区的家居烹饪和供暖活动和相关碳排放的历史变化趋势。研究发现,穷人的总直接能耗更高,但使用的现代能量较少,尤其是在烹饪活动中,穷人的消耗比富人多60%。现代家庭能源使用的差异随着时间的推移而下降,但相反,由于收入的增加,由于能源弹性的不同,总居民能源消耗的差异增加。尽管在转向现代能量的情况下,人均家庭CO 2和黑碳(BC)的排放量正在减少,但随着时间的推移,家庭CO 2的差异和BC的差异加深,而低收入群体则与高收入人群相比发射了〜10 kg CO 2。仅依靠自发的清洁烹饪过渡对减少家庭能源和碳排放的差异的影响有限,而改善获得现代能源的差异具有减少能源消耗和碳排放及其差异的巨大潜力。应制定与低收入人群负担得起的高效现代加热能量的差异化政策,以减少差异,从而使人类健康和气候变化受益。
光学材料的设计、合成和应用,专门研究多功能新型发光材料、二维材料和变色/光学可变颜料,用于防伪油墨配方,打击货币、护照和重要文件的伪造。 开发隐形墨水(在 365 nm 紫外线 LED 下可见的红色发光),用于防止重复投票。 开发用于高对比度荧光细胞成像以及用于药物输送应用的 MRI 高对比度成像的发光磁性材料。 开发与蓝色二极管激光器集成的黄色荧光粉,为汽车前照灯应用产生白光。 开发用于光学显示和储能应用的碳奇异材料(石墨烯、石墨烯量子点、碳纳米管和纳米纤维)。 设计自主开发的 CVD 装置,用于在 Si/SiO 2 基板上连续生长高度可重复的“MoS 2 /MoSe 2 /WSe 2 单层”沉积,用于计量、太赫兹和光电探测器设备。
专业背景和学术工作 1. 副教授(常规),哈考特巴特勒技术大学物理系,坎普尔(北方邦政府技术大学),2023 年至今 2. 助理教授(高级职称,矩阵级 11,常规),马丹莫汉马拉维亚科技大学物理与材料科学系,戈勒克布尔(自治大学,北方邦政府),2020-2023 年。 3. 助理教授(Lecel-10,常规),马丹莫汉马拉维亚科技大学物理与材料科学系,戈勒克布尔(北方邦政府技术大学),2016-2020 年。 4. 助理教授(常规),比哈尔邦菩提伽耶玛嘎达大学(比哈尔邦公共服务委员会,比哈尔邦政府)物理系,2015-16 选任。 5. 助理教授 , 德里大学物理与天体物理系,2015 年 5 月 15 日至 2016 年 6 月 7 日(UGC-DSK 研究员)。 6. 助理教授 , 苏拉杰工程与技术学院物理系,莫欣德加尔,哈里亚纳邦,2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 12 日。 7. 教师(酬金),贝拿勒斯印度大学科学研究所物理系,瓦拉纳西 - 221005,2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 30 日。 研究和博士后经历 1. UGC- Dr. DS Kothari 博士后研究员 , 德里大学,2015-16。 2. 高级研究员,CSIR,新德里,贝拿勒斯印度教大学科学研究所,瓦拉纳西-221005,2013-2014。 3. UGC-研究员,优秀学生科学奖学金(UGC-RFSMS),BHU,2013 4. 初级研究员和高级研究员,NASI,贝拿勒斯印度教大学,瓦拉纳西-221005,2008-2012。大学和部门的职位/职责:在戈勒克布尔的马丹莫汉马拉维亚理工大学担任研究、学术和行政职位和职责 • 项目官员 – 国际象棋、卡罗姆、滑冰/台球、体育分委员会、CSA、MMMUT(2023 年) • 联络官员、NAAC、MMMUT,2020-23 年 • 成员秘书、部门内部质量保证小组(IQAC)、PMSD,2019-23 年 • 召集人、部门活动(教师和学生),2021-23 年 • 研究生学习、召集人、PMSD、MMMUT,2018-2021 年 • 协调员、虚拟实验室、PMSD、MMMUT,2019-2023 年。 • 召集人,DPR、APR、MPR 和学术提案,2016-23 • 协调员物理学课程,PMSD,MMMUT,2017-22。 • 协调员 NBA、课程文件和 CO-PO 相关工作和数据
目前的研究工作旨在在斑马鱼中造成的scopolamine诱导性失忆症中香蕉皮粉(BPP)的神经保护作用。通过新颖的坦克测试,Y迷宫测试和色彩偏见的食欲调节T迷宫测试评估BPP的效果。在新型储罐测试中,不同浓度的BPP(12.5、25和50 mg/l)显示出剂量依赖性的增加,与爆炸性对照组相比,在顶部花费的时间,在顶部花费的时间,进入顶部的延迟和总距离的距离减少,而在底部花费的时间减少和底部的时间减少。在Y迷宫测试中,与Scopolamine对照组相比,在各种优势的BPP表现出剂量依赖性依赖性的剂量依赖性依赖性剂量的显着增加。与Scopolamine对照组相比,不同浓度的BPP在斑马鱼的脑匀浆中显示出显着降低乙酰胆碱酯酶(ACHE)和MDA含量。在12.5、25和50 mg/l的T迷宫测试BPP中,与剂量对照组相比,在绿色手臂上花费的时间的剂量显着增加,而在绿色手臂上花费的时间显着减少了红色的手臂和在红色手臂上花费的时间的显着减少。这项研究获得的结果得出的结论是,BPP可以通过增强卫生斑马鱼模型中的行为反应和抗氧化酶的功能来有效地改善孢子氨氨酸诱导的失忆症斑马鱼模型的记忆障碍。关键词:神经保护性,新型坦克测试,疼痛,MDA,斑马鱼