关键词水培,垂直,农业,挑战挑战摘要全球人口的增加和气候变化需要创新的农业解决方案,以满足有机和营养食品的需求。基于水培系统的垂直农业通过优化空间用法,最大化资源效率并确保全年生产作物,为可持续农业提供了有希望的解决方案。在这篇综述中,强调了水培法和垂直农业的协同作用,垂直农业的潜力解决了巴基斯坦农业领域的挑战,例如水的稀缺,气候变化和快速的城市化,并且已经探索了实施它们的机会和约束。本文还代表了全球案例研究和政策建议,以促进采用这种创新以确保食品安全和保障。引言到2050年,全球人口的预计兴起增加了90亿,这增加了对足够的营养和有机粮食生产的需求。传统的农业方法未能满足限制耕地的综合挑战以及气候变化的不断增长的挑战,这对巴基斯坦等易感地区的作物产量产生了不利影响(Al-Chalabi,2015年; Saeed和Ahmed,2024)。这些限制强调了对新的和可持续的农业解决方案的直接需求,这些解决方案可能会解决粮食安全问题,而不会加剧自然资源的消耗。增长培养基取决于使用的特定技术,例如航空或水培法。人造照明,灌溉垂直农业已经发展为一种创新的农业方法,使在受控条件下种植农作物,以优化资源效率并降低外部依赖性。通过整合新技术,垂直农业增强了农作物的产量,并为城市环境中的可持续农业提供了可行的解决方案,在该环境中,空间是一个重要的限制(Sulaiman,2024)。此分析研究了垂直农业的可能性,尤其是其与水培系统的整合,作为当代农业问题的革命性解决方案。在受控环境中垂直耕作的垂直农作物种植,在受控的环境中,用水量减少,并且使用任何Soilless生长的培养基被称为垂直农业(Al-Kodmany,2018年)。 例如,可可泥炭(Coco Peat),源自椰子壳的物质可与其他组件一起使用,以控制其他因素,例如气候条件,湿度,温度,光和气流,以确保最佳的生长条件。 受控环境也有助于全年作物生产。 vf涉及旨在优化受约束空间中农业产量的不同类型的方法和技术,通常在水培法,空气管学,堆叠层和水培来的城市环境中经常进行。 堆叠的农场依赖于涉及多个托盘的垂直结构,主要是芽的植物。在受控环境中垂直耕作的垂直农作物种植,在受控的环境中,用水量减少,并且使用任何Soilless生长的培养基被称为垂直农业(Al-Kodmany,2018年)。例如,可可泥炭(Coco Peat),源自椰子壳的物质可与其他组件一起使用,以控制其他因素,例如气候条件,湿度,温度,光和气流,以确保最佳的生长条件。受控环境也有助于全年作物生产。vf涉及旨在优化受约束空间中农业产量的不同类型的方法和技术,通常在水培法,空气管学,堆叠层和水培来的城市环境中经常进行。堆叠的农场依赖于涉及多个托盘的垂直结构,主要是芽的植物。
斋浦尔国立大学的萨姆拉特·达塔(Samrat Datta)法学与治理学院,斋浦尔。Samrat Datta目前与斋浦尔斋浦尔国立大学的法学与治理学院有关。Datta博士已经完成了他的毕业典礼,即B.A.Ll.B. 来自北阿坎德邦Srinagar的Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal大学法学院Dehradun。 他是布巴内斯瓦尔(Kiit University)的校友 在刑法中,随后完成了他的博士学位。 2020年,乌代浦的太平洋高等教育与研究大学的警察法律和信息技术学院博士学位。 他的感兴趣和研究领域是刑事和警察法。 Datta博士在印度北部的各个法学院拥有7年的教学经验,并担任了学术协调员,中心考试的学术协调员,考试副总监,Procortorial董事会成员Datta博士已经完成了他的毕业典礼,即B.A.Ll.B.来自北阿坎德邦Srinagar的Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal大学法学院Dehradun。他是布巴内斯瓦尔(Kiit University)的校友在刑法中,随后完成了他的博士学位。 2020年,乌代浦的太平洋高等教育与研究大学的警察法律和信息技术学院博士学位。他的感兴趣和研究领域是刑事和警察法。Datta博士在印度北部的各个法学院拥有7年的教学经验,并担任了学术协调员,中心考试的学术协调员,考试副总监,Procortorial董事会成员Datta博士在印度北部的各个法学院拥有7年的教学经验,并担任了学术协调员,中心考试的学术协调员,考试副总监,Procortorial董事会成员
使命国家理工学院是一所公立,世俗和民主的大学,保证了所有成员的思想自由,他们致力于为厄瓜多尔的进步做出重大贡献。 div>我们组成了工程,科学,行政科学和技术领域的研究人员和专业人士,能够通过传播我们在学位,研究生课程和研究项目中产生的科学知识来为社会的福祉做出贡献。 div>我们有一个合格的教学工厂,有能力的学生和支持员工,以应对厄瓜多尔社会的要求。 div>
Tashkent,乌兹别克斯坦摘要。本文通过设备和技术通过具有人工智能和安全性的软件应用程序讨论了用于信息安全性的算法和工具。智能设计的安全机器人帮助生活的各个领域的人们,并为人们工作。定期监控,维护和更新对于确保机器人系统在整个运营生活中保持安全至关重要。这包括软件更新,硬件检查和定期风险重新评估。机器人系统的安全是一项多维挑战,需要工程师,研究人员,监管机构和用户之间的协作。随着技术的发展,不断提高安全标准和实践的努力将在负责任的机器人与各个领域的负责整合中发挥至关重要的作用。
开发基于封闭飞轮的能源系统是一种免费发电的概念,它像可再生能源一样无排放。它包括一个 315 公斤的飞轮、2.5 马力 220 伏直流电机、10 马力 250 伏交流发电机、本地开发的轮毂,配有用于冷却和润滑飞轮轴的泵、充电控制器和智能系统。无化石燃料发电机的设计和开发概念是由飞轮中储存的高能量驱动的。需要一种环保的发电方式来减少导致全球变暖和生态系统枯竭的排放。任何飞轮的瞬时运动都是其质量和速度的函数,因为它会影响其在静止前的旋转时间。飞轮、发电机、电池和直流电机之间的互连可以产生合理数量的电能。在飞轮的设计中使用了惯性定律和动量。使用充电控制器和电池管理系统 (BMS) 以及整流器来维持稳定的供电和电池寿命 发电原理、损失区域的识别、功率稳定性、能量库、电子能量助推器(俗称电子设备)和智能系统用于能源管理和可持续性。 关键词:免费能源、可持续性、管理、智能系统、迷你家用无燃料发电机。 版权所有 © 2023 作者:这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 国际许可 (CC BY-NC 4.0) 的条款分发,允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,用于非商业用途,前提是注明原作者和来源。 介绍
重点关注其在电池和可持续解决方案的催化过程中的应用,这篇评论文章探讨了碳纳米管(CNT)的革命性潜力,作为正在推进储能和催化领域的多功能材料。它们的显着机械,电气和热性能引起了人们的关注,因为它们有可能彻底改变诸如锂离子电池,超级电容器和新兴的固态技术等能量存储设备。CNT的高表面积,电导率和结构多功能性使它们能够提高电池系统的电荷容量,循环稳定性和效率。此外,CNT具有显着的催化特性,尤其是在绿色化学中,它们在能量转化过程中充当活性催化剂,例如氢生产,CO2以及生物量的降低和转化。评论重点介绍了基于CNT的材料的最新发展,最大化其性能的合成方法以及将其纳入可持续发展的能源系统。它还涵盖了扩展基于CNT的技术以及对这些问题的潜在解决方案的困难,为它们在大规模工业环境中使用铺平了道路。最终,该分析强调了碳纳米管(CNT)在推动向更可持续的能源未来的过渡方面具有鼓舞人心的潜力,从而强调了它们在能源存储和催化应用中的多功能性。关键字:碳纳米管(CNT),多功能纳米材料,能量存储,锂离子电池,先进的电池技术,超级电容器,氢进化反应(HER),氧气还原反应(ORR),燃料电池技术,能源应用中的纳米技术。
1国立计算机和新兴科学大学(快点)2武汉理工大学管理学院3经济学和金融学院,西尼·吉旺大学4号,武汉技术大学资源与环境工程学院,中国5号工程学系5伊斯兰伊斯兰大学巴哈瓦尔布尔大学伊斯兰大学8数据科学中心,政府学院法斯巴拉巴德,旁遮普邦巴基斯坦doi:https://doi.org/10.36347/sajb.2025.v13i.v13i2.007 |收到:30.12.2024 |接受:06.02.2025 |发布:15.02.2025 *通讯作者:Nageeta Kumari国立计算机和新兴科学大学(FastNuces)
本文对科学研究方法中有关研究设计,哲学和定量方法的现有文献进行了全面综述。它探讨了在制定研究策略时影响研究人员选择的理论基础,特别强调了研究哲学和方法论选择之间的一致性。通过研究关键的哲学范式,例如实证主义,解释主义和实用主义,本文突出了这些框架如何塑造定量,定性和混合方法研究方法的选择。研究洋葱模型用于证明从哲学姿态到数据收集策略的研究设计的顺序层。通过对当前研究的综述,本文提供了有关根据研究目标,问题和基本理论观点选择适当方法的重要性的见解。这些发现表明,了解哲学和方法论之间的相互作用对于确保连贯有效的研究设计至关重要。通过综合现有的理论观点,本文有助于更深入地了解可用于科学研究的方法论选择。关键词:研究设计,研究理念,定量研究,研究范例,实证主义,实验研究,非实验研究,科学方法论,研究局模型。i ntroduction版权所有©2025作者:这是根据Creative Commons Attribution 4.0国际许可(CC BY-NC 4.0)分发的开放访问文章,允许在任何非商业用途的媒介中使用无限制的使用,分发和再现,以提供原始作者和原始作者提供信用。
使用 Von Karman-Pohlhausen 动量积分法分析绝缘楔形表面上的加速流 Fazlar Rahman 机械与生产工程系 (MPE) Ahsanullah 科技大学 (AUST),孟加拉国 Tejgaon 工业区 通信电子邮件:Fazlar19@hotmail.com 摘要:使用 Von Karman-Pohlhausen 动量积分法研究了楔角在 0.50 度到 175 度之间的绝缘楔形表面上的加速流。楔形表面在前缘被绝缘,加热从绝缘区末端开始。研究了楔角对流动特性(例如边界层厚度、动量厚度、热边界层厚度和传热系数)的影响。从 Von Karman-Pohlhausen 动量积分法控制方程推导出各种楔角的流动特性方程,并用雷诺数、普朗特数和努塞尔特数表示。绘制结果以研究边界层内的流动,发现随着楔角增加到 105 度及以上,流动分离发生得更早。将 0.5 度楔角的流动特性结果与 Blasius 的平板精确解以及 VonKarman-Pohlhausen 的平板解进行了比较,以验证本文的分析。从分析中还可以看出,Von Karman-Pohl
模拟实验室使用 Tinkercad 模拟实验室让设计动起来 作者:Tinkercad 团队 欢迎来到 Tinkercad 模拟实验室,这是一项新功能,可帮助您的学生通过 3D 设计建立动力。这是一个在学习 STEAM 概念的同时享受乐趣的地方。单击下落的苹果图标,可以在模拟实验室中使用任何 3D 设计。默认情况下,所有形状都是动态的,但您可以通过将其设为静态来更新任何您不想移动的形状。一旦形状是静态的,其他形状可以碰到它,但它永远不会移动。材料将通过影响形状的重量、弹性和接触时滑动的能力,在模拟中表现出不同的行为。它们还会为形状提供纹理,并与您选择的颜色混合。您可以使用模拟实验室做很多事情,未来还会计划做更多的事情。查看我们网站上的示例,了解它能为您的设计提供什么!准备深入研究,但想要更多信息?访问我们的网站获取完整信息和其他设计