为什么要采用学徒制?这是一种久经考验的教育和就业模式,让学习者在获得宝贵技能、经验、证书和专业网络的同时还能赚钱。同时,这也是雇主满足其迫切人才需求的一种创新方式,即通过学徒制合作培养人才。学徒制提供了一条高质量、结构化的职业发展途径,建立在明确规定学徒工作要求的标准之上。这意味着学徒知道他们需要学习什么,而雇主则在其组织内规划了一条通往成功的道路。最后,虽然学徒制提供了典型的课堂式高等教育体验之外的职业培训,但它本身也可以成为一条大学途径。在加利福尼亚州,社区学院与学徒制系统之间的密切联系意味着学徒制既可以是一种就业策略,也可以是一种高等教育成就策略。
太平洋煤气电力公司 (PG&E) 谨此提交本季度通知,详细说明:(1) 当前野火缓解计划的状况;(2) 最新安全文化评估的建议;(3) 本季度董事会安全委员会会议的建议;以及 (4) 上一季度提交的任何安全委员会建议的实施摘要。本季度通知根据加州公用事业法典 (PUC) 第 8389(e)(7) 条和能源基础设施安全办公室 (能源安全) 合规操作协议提供,于 2021 年 2 月 16 日发布 (合规操作协议),随后由能源安全办公室于 2021 年 9 月 8 日澄清。1
DIF=全额交付 = 供应数量/订购数量 DOQ=按质交付 = 1 – 存在质量问题的数量/订购数量 DOT=按时交付 = 按时交付的数量/供应数量 DIFOT=按时全额交付 = DIF x DOQ x DOT
•在评估过程中,生命线进行了各种政策变化和程序更新,其中许多旨在改善该评估的重点。在整个评估过程中,有关这些政策的存在或状态的信息不容易获得。在可能的范围内,与这些更新有关的详细信息在本报告中包括或引用了,但是,考虑到收到更新的及时性,可能会有一些不准确性,从而限制了此处合并上述更新的能力。如果没有足够的时间来更新评估内容时,将信息添加到附录中。
除了提供电网集成服务外,Powin 还必须满足多项设计考虑才能符合奥兰治县消防局 (OCFD) 的要求。鉴于该地区人口密度高,OCFA 对项目安全性的关注度更高。作为该项目的一部分,Powin 的系统 Stack230E 产品获得了 UL1973 认证,并获得了 UL9540 现场认证。此外,还根据普遍接受的消防安全标准 NFPA855 进行了与 NFPA 68 和 NFPA 69 相关的广泛危害分析。在现场,OCFA 对消防系统的每个组件进行了广泛检查,包括热和烟雾探测器、灭火罐和预配置的消防面板,所有这些都与 Powin 的基于外壳的解决方案集成在一起。
人们越来越多地研究将红酵母用作脂质、脂肪酸衍生物和萜类化合物的生物生产宿主。人们已经开发了各种遗传工具,但尚未报道过着丝粒和自主复制序列 (ARS),而这两者都是维持稳定的游离质粒所必需的元素。在本研究中,使用靶标下切割并使用核酸酶释放 (CUT&RUN)(一种用于全基因组 DNA-蛋白质相互作用映射的方法)来识别与着丝粒组蛋白 H3 蛋白 Cse4(着丝粒 DNA 的标记)相关的红酵母 IFO0880 基因组区域。识别并分析了 15 个长度从 8 到 19 kb 不等的假定着丝粒,并对其中四个进行了 ARS 活性测试,但未显示 ARS 活性。这些着丝粒序列含有低于平均水平的 GC 含量,对应于转录冷点,主要是非重复的,并且共享一些残留转座子相关序列,但除此之外没有显示显著的序列保守性。未来在该酵母中识别 ARS 的努力可以利用这些着丝粒 DNA 序列来提高来自假定 ARS 元素的游离质粒的稳定性。
摘要:外延和晶圆键合系统界面的研究借鉴了材料科学、电气工程和机械工程,涉及先进的材料表征技术。低温晶圆键合已被用来生产各种各样的材料组合,最显著的是绝缘体上硅结构。然而,对外延和键合界面的修改会影响这些界面上的电或热传输。在本演讲中,我们提供了几个半导体和金属基系统的例子,以解决研究和修改不同、技术上重要的界面组合作为处理(如退火)的功能的能力。材料组合范围从 Si|Si 和 Si|Ge 到宽带隙材料组合,包括 GaN|Si 到 b-Ga 2 O 3 | SiC 以及金属|金属热压键合。我们的主要目标是能够研究和设计界面以优化属性并最终优化设备性能。这些研究是 MURI 项目“利用新的理论范式增强宽带隙电力电子中的界面热传输”的一部分。
a。本文档的目的是确定加州理工学院要求的标准和材料,以及在加州理工学院校园采用的典型设计和施工方法。应在所有项目开始时考虑这些标准,并根据每个项目的工作范围为适用。所有与这些标准的偏差应以书面形式提交给加州理工学院项目经理,并以偏差的理由提交。理由应解决加州理工学院的收益和总拥有成本。加州理工学院应以书面形式对偏差请求进行响应。设计(BOD)文档的基础,在设计过程中作为可交付的所有项目所要求的,应特别详细地介绍遵守指南。本文档不包含针对任何给定项目的所有要求。本文档中只包括加州理工学院具有共同偏好或特定方向的那些项目。例如,加州理工学院具有实验室案例工作的特定标准,因为这些是具有特定绩效要求和制造商的常见设施要求。
摘要 建筑脱碳和彻底提高能源和水效率的动力日益强劲,并被列为绿色建筑领域的优先事项。微型房子运动提供了应对经济适用房挑战和促进住宅建筑脱碳的机会。微型房子不再强调大众消费和过度物品,并有可能通过在理想的住房位置为低收入居民提供居住空间来解决诸如高档化等公平问题。本文分析了“我家后院的小房子”(THIMBY)项目,通过设计-建造-入住过程在一座三年历史的建筑中研究建筑可持续性概念。THIMBY 在屡获殊荣的小型生活空间(18.5 平方米)内展示了能源和水效率技术。与加州住宅平均水平相比,THIMBY 的设计旨在减少 87% 和 82% 的能源和水使用量。实际上,它减少了 88% 的场地能源消耗,碳排放量比 2100 平方英尺的加州能源委员会 2016 年第 24 条最低限度合规住宅减少了 96%。我们讨论了能源和水系统设计和性能之间的差异,我们发现这为进一步扩大小型房屋运动和其他替代和微型绿色住宅类型提供了重要的经验教训。我们发现,通过整合节能节水技术、家庭能源管理系统以及建模者、建造者和居住者之间的良好沟通来优化此类房屋对于实现大幅节省能源(87%)、水(82%)和碳(96%)至关重要。