34 11 00 新 JES 规范:铁路轨道和配件。AA MFR:日本可接受的替代方案,用于铁路轨道和配件的联合设施指南规范 (UFGS) 34 11 00(2024 年 7 月)。35 59 13.16 新 JES 规范:挤压船用护舷。AA MFR:统一设施指南规范 (UFGS) 35 59 13.16 中可接受的替代方案,挤压和模制船用护舷,用于硫化或热塑性橡胶的热老化性能测试要求(2024 年 7 月)。
摘要。本文重点分析了具有特殊设计规则的不同纳米电子结构,并考虑了未来产品的可靠性。在未来十年,可靠性将在纳米制造行业中发挥更大的作用,纳米制造相当于设计和制造纳米级设备。任何可靠性工作的主要重点是识别故障模式和机制。对于微机电系统 (MEMS) 的新技术尤其如此。高可靠性通常被强调为纳米技术项目的论据。尽管有这些说法,但实际上在纳米技术可靠性领域所做的工作很少,这与微电子形成鲜明对比,微电子现在正在将其可靠性建模扩展到纳米级半导体电路。由于纳米缺陷的性质和海森堡不确定性,纳米制造将为传统模型提供更多变化。纳米技术有可能创造许多具有广泛应用的新材料和设备,例如在医学、电子和能源生产领域。可靠性方面包括电子和机械部件,由于相互作用而变得复杂。 MEMS 技术开发和商业化面临的挑战是证明其可靠性。封装通常被称为“MEMS 制造的致命弱点”。
“这场战斗的胜利归功于军队积极运用军校中传授的、包含在标准战地手册中的技术和原则。这里引用其中的几项只是为了证明,这些技术和原则基本上是合理的,如果应用得当,将击败任何敌军。”
我在马德里康普顿斯大学的固态化学小组获得了化学博士学位,指导教授是 Emilio Morán 教授和 Rainer Schmidt 博士。我的论文“无机材料的微波辅助合成与表征”于 2014 年通过了欧洲博士学位答辩,并获得了“优异”和“特别提名” (Premio Extraordinario de Doctorado)。我在 CRISMAT Ensicaen(法国国家科学研究院)进行了博士前研究(4 个月),在那里我致力于开发使用微波辐射合成热电材料的新型方法。获得博士学位后,我加入了雷丁大学固态小组(Anthony Powell 教授的小组)(32 个月),担任博士后研究助理。我的科学活动属于能源材料(热电)的合成、结构和物理表征领域。这项工作是与工业伙伴密切合作完成的。我还提供了支持和技术咨询,帮助 Johnson Matthey PLC 在 Sonning Common(英国)开发自己的内部能力。从 2017 年 2 月到 2018 年 3 月,我一直是“Juan de la Cierva-formación”研究员(西班牙 MINECO 项目),在马德里材料科学研究所 (ICMM) - CSIC 工作,我是 2D 铸造研究小组(Mar García 教授的小组)的成员,致力于研究凝聚态物质的物理特性。 2018 年 4 月,我开始担任“Atracción de Talento –M2- Comunidad de Madrid”研究员,在马德里康普顿斯大学固态化学小组研究能源材料(热电、固体氧化物燃料电池、电池)的合成和表征,并获得了 ICMM-CSIC 的居里夫人奖学金 (MSCA-IF),从事 2D 材料的制备和表征。2019 年 9 月,我开始担任马德里康普顿斯大学无机化学系助理教授 (PAD) 的新职位,自 2023 年 1 月起,我担任副教授 (PCD)。2021 年,我获得了西班牙 I3 认证。我的研究主要集中在通过替代方法合成能源材料(电池、热电、SOFC 的组件)、通过中子粉末衍射和同步加速器 X 射线衍射研究这些材料的结构以及非分子材料的电、热和磁输运特性。我是 48 篇文章(32 篇 Q1 和 14 篇 D1;其中包括:Adv Funct Mater、Chem Mater、J Mater Chem A、Inorg Chem、J Eur Ceram Soc、Nanoscale)和 5 个书籍章节的合著者,h 指数为 21(1555 次引用,Google Scholar)。我是《固体化学杂志》、《晶体与纳米材料》3 期特刊的客座编辑。我是 RSC、ACS、Wiley、Springer- Nature、Elsevier、MDPI 期刊的审稿人,我评估过阿根廷研究机构的项目,并担任过 4 次博士论文答辩的评委。我在 22 个国家和 28 个国际会议上展示了我的研究成果(共 90 篇论文),并 10 次在会议和研讨会上担任受邀演讲嘉宾(其中包括:2022 年聚合物和先进材料国际会议、2022 年为期 3 天的材料科学国际会议、2021 年欧洲先进材料大会)。我参与了 15 个不同的研究项目,包括 3 个欧洲项目(其中 1 个作为 PI,CHEM2D - DLV-794126,158K 欧元)和 12 个国家/地区项目(3 个作为 PI:马德里社区项目,PR65/19-22459,54K 欧元;科学和创新部,TED2021-129569A-I00,230K 欧元;科学和创新部
我想向您提供有关修订奥斯汀能源资源、发电和气候保护计划至 2030 年的进程的最新进展。市议会第 20221201-040 号决议指示奥斯汀能源与电力公用事业委员会 (EUC) 合作,在 2024 年第一季度末之前对 2030 年计划进行可能的修订。我们正在暂停当前进程,以解决有关奥斯汀能源拟议前进道路的问题,寻求进一步的利益相关者合作,并收集更多有关能源技术的信息,以支持我们不断增长的客户群和不断变化的能源市场。奥斯汀能源和 EUC 都考虑对 2030 年计划进行重大拟议修改,这要求我们进一步合作,实现无碳未来。
最相关的教学贡献,我于2004年以助理的身份开始了我的教学工作。Valladolid大学(UVA)的信号理论与通信与远程信息处理工程(TSCIT)的。 div>在2008年,我为论文辩护,经过4个课程(2004/05–2007/08)。 div>从2008/09学年到现在(15个课程),我已经开发了我作为医生的教学活动;促进Payud,CDOC和PTUN,直到2024年Caun。在这19个课程中,我教过各种科目:从一定程度到硕士学位,无论是强制性还是可选的,都在几个程度上。 div>我在第4个论文,9 TFM,1项研究工作的监督下同时进行了这项活动,有利于DEA,19 PFC和17 TFG。 div>我还辅导39个外部实践。 div>我还参加了ETSIT-UVA Orienta-Elementum计划(自2009/10学年以来)和葡萄医学教师Orienta-Gib(自2019/20学年以来)。 div>在我的整个学术生涯中,我试图承担教学责任。 div>在这方面,我一直是主题和主体的协调员。 div>近年来,由于我参与了葡萄生物医学工程(IB)研究的实施,我加强了这项活动:我是IB葡萄学位验证记忆的技术委员会成员(2018/19);我是学位委员会的一员,我一直是第三方协调员,并且我已经协调了TFG(直到2023年7月);自2023年7月以来,我一直是IB学位的协调员;我已经参加了UVA IB(2021/22)的硕士验证记忆发展技术委员会,目前是学位委员会的成员。 div>
媒体。这种摄影图像的特征是科学的决定论和与AI有关的资本论证,例如机器的叛乱,其他性和世界末日的反乌托邦的构建。方法论:将归纳诠释学方法与电影话语分析相结合,在不同的社会文化叙事中确定了共同的模式。该语料库已在20个最高评分的电影(IMDB,2023年7月)中被凝结,并在AI的存在中及其在针对儿童观众的动画电影院中应用机器人。结果:结果将儿童和年轻人的动画电影定位为远离后人类主义以及人类与机器或普罗米修斯神话的主题。同样,儿童电影中智能机器人的人物也扮演了朋友,导师或英雄的角色。讨论和结论:因此,Z世代的图像的特征不是构成危险的人工智能,也不是人类物种或其替代品的终结,而是象征希望,英雄主义或同伴。这些是根据结果的讨论,已经有助于扩大世代之间关于适用于机器人技术的AI的文化虚构的差距。
时间:周二和周四 11-12:15 讨论:Unique# 62745 周四 1:00 至 2:00 PAR 305 Unique# 62750 周四 2:00 至 3:00 MAI 220F Unique# 62755 周四 2:00 至 3:00 PAR 305 Unique# 62760 周四 3:00 至 4:00 JES A203A Unique# 62765 周四 3:00 至 4:00 MAI 220F Unique# 62770 周四 3:00 至 4:00 PAR 305 Unique# 62775 周四 4:00 至 5:00 JES A203A Unique# 62780 周四 4:00 至 5:00 MAI 220F Unique# 62785 周四5:00 至 6:00 JES A203A 网页:Canvas 办公时间:周二和周四 12:15-1:15 或预约 目标:旨在从跨学科的角度向本科生介绍学术分析。包括介绍大学资源,如研究设施、图书馆和按指定时间参加大学讲座。本课程的目标是让学生更好地了解工程系统的工作原理;这些系统的用途、优点和缺点;以及工程系统如何融入社会大背景。 特色课程使命:德克萨斯大学奥斯汀分校的特色课程将在独特的学习环境中将学生与杰出的教师联系起来。通过这种严格的智力体验,学生将通过跨学科和现代的方法培养大学水平的研究、写作、演讲和讨论技能。
会议8:第4行。表面物理学(表征,结构化,功能化和与原子的相互作用):弗朗西斯科·耶苏斯(FranciscoJesús)atutefernández-cañadas