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也许令人惊讶,但匈牙利的太空活动起源于二战后。1946 年,Zoltán Bay 领导的一小群匈牙利物理学家和工程师用雷达设备接收到了月球表面的回声。十多年后,我们开始了系统的太空研究,先是目视观察,后来又拍摄了先驱人造卫星的照片。作为这项活动的一部分,一些团体加入了对地球上层大气的研究。与此同时,热情的年轻工程师和学生试图建造小型火箭和卫星接收站,但由于政治原因,他们的工作被迫停止。我们的太空活动第一次繁荣发生在 20 世纪 60 年代,当时匈牙利加入了 Intercosmos 合作组织。该组织提供了先将无源仪器,然后是越来越复杂的电子仪器送入地球轨道的机会。转折点是第一位匈牙利宇航员的为期一周的太空飞行
胶体和界面科学杂志,513(2018)231-239(2018年3月)R。Kalai Selvan Selvan,Pei Zhu,Chaoi Yan Yan Yan Yan Yan Yan Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandeng Yan,Jandan,Jandin,Janden,Mandin,Manden,Manden,Manden,Minn,Minn,Minn,Minn,Minn,Minn Lee,Y S Lee,X SE。
步入式访问将于21.02.2025在乌特卡尔大学化学系21.02.2025进行,在项目模式下,纯粹的临时基础与两名项目助理互动,以为高级材料与应用卓越中心(CAMA),UTKAL UNICESS,BHUBANESWAR。有符合资格的有兴趣的候选人可以以规定的格式在线申请,并在21.02.2025在上午9.30 AM与Biodata一起行走,并带有护照尺寸的照片和文档,以原始的照片和一套Xerox副本进行采访。规定格式的正式填写申请应在20.02.2025下午5.00 pm到20.02.2025或之前到达电子邮件:cama.coe@utkaluniversity.ac.in。将不考虑到期日之后收到的申请。基本/理想的资格,经验,埃默尔和参与任期如下
•(价格估计)10亿美元的资本支出估算基于从设备和工程服务的主要第三方供应商那里获得的价格估计,该公司假设基础估计既正确又不正确,并且尚未考虑反映项目生命周期期间的物质波动。该公司在交付时间,资源可用性以及对其预算估算的任何其他重大更改或修订方面定期与设备和工程公司的主要第三方供应商进行定期通信。与2024年公告中估计的9.75亿美元估计的资本支出相比,该公司目前大约10亿美元的资本支出估算中所示。•(完成时间表)根据初始预算和时间表,其余的项目开发工作和最初的三个Power-CCS工厂的建设被认为是按时并按预算的)。•(监管环境和ITC)CCUS ITC赠款适用于成功完成预供稿和饲料工作计划的项目。该赠款于2024年6月成为联邦法律,该公司预计将在完成该公司的最初三个项目(可能是更多)之前,预计将在2030年完成建设。此外,ACCIP于2024年推出,该公司还希望该公司将在最初的三个项目的完成之前向公司提供。 •(资金假设)公司假设它将根据以下假设获得必要的资金
Kalina Power和Crusoe标志框架协议,共同开发艾伯塔省的多个共同召集的AI数据中心项目•与Kalina的近零发电厂共同开发多个Crusoe AI集中的数据中心的框架,该中心与Kalina接近零排放的天然气型发电厂共同开发,使用碳捕获和序列的crusoe和Crusoe的CRUSINA•可加入的CRUSINA和运算中心,通过电力购买协议运营的电力CCS工厂与投资等级或其他值得信用的交易对方,至少为15年,为Kalina提供了稳定的,长期的现金流量,以资助每个项目•所有位于关键基础设施的地点 - 电力传输,气体管道,光纤管道,光纤电缆和碳序列序列序列套件和碳序列序列套件•PARTABL PARTABLE•使用项目的商业开发协议,以完成计划的努力,以完成一项项目的努力。每个PDA将包括一项指示性的长期收费购买协议(PPA),以及Crusoe对每个相关项目的某些电气互连和气体供应互连安全付款的资金的规定。
摘要:在当前的研究中,壳聚糖(CS)和聚乙烯醇(PVA)使用的水凝胶是使用没有有毒交联剂的Freeze-Thaw方法生产的。磁性纳米颗粒(MNP)和槲皮素(QC)在合成水凝胶并使用冻干剂冷冻干燥后,将其添加到系统中。准备好的样品用于体外药物释放研究。QC,称为天然多酚,是支持其抗氧化作用的癌症治疗的有前途的候选人。然而,含有Fe3O4纳米颗粒的水凝胶具有高孔隙度和封装效率,使其成为药物加载和受控释放的方便载体。QC被封装在合成的CS-PVA-MNP中。使用扫描电子显微镜(SEM)可视化制备水凝胶的形态变化。使用傅立叶变换红外光谱(FTIR)测定合成样品的分子结构,而通过热重分析(TGA)评估其热稳定性。QC在包括Fe 3 O 4 MNP的水凝胶中的封装效率(EE)和药物加载效率(DLE)分别确定为93.40%和65.58%。在pH 5和pH 7.4处的QC的体外释放曲线证明了水凝胶的有效性。这些结果表明CS-PVA-MNPS-QC是预期递送的方便载体,并揭示了QC作为药物与癌细胞的潜力。
进行了地球元素。➢用于量子计算机,光学晶格时钟,天体物理学和等离子体诊断。➢相对论杂乱,处理问题和昂贵的工具等问题。➢前景,例如量子技术,更好的原子钟和新材料。摘要:这种新方法预测了原子数的碱性地球元素的激发状态,从4(Beryllium,be)到88(Radium,ra),这是基于碱接地元素的第二个科学和技术领域。它们具有简单的电子结构(NS²),其特定的激发特征在广泛的领域中找到了应用,从光谱和量子计算到精确定时管理和血浆诊断。在过去的几十年中,理论和实验研究付出了很多努力,以研究和理解其激动的状态。计算机化的变化,例如使用许多人体扰动理论,密度功能理论(DFT)和其他相对论校正,已经显着改善了激发态的转变概率,寿命和振荡者强度的预测。其他计算方法(例如配置相互作用(CI)和耦合簇(CC)理论)提供了有关电子相关性和精细结构分裂的更多信息,以提供更大的碱性地球元素,例如钡和radium和radium。本评论论文重点介绍了碱金属激发状态的最新进步,当前趋势和新技术。应用高分辨率光谱法(如激光诱导的荧光(LIF)光电离和两光子效率)的应用,但是可以更好地确定能级,衰减速率和自动离电现象。超快速激光器和可调激光系统的进步有助于实时评估过渡激发现象。利用现代技术,例如激光冷却和捕获,可以对激发状态进行显着操纵,从而在量子信息技术和原子钟中显着进步。激发态在碱 - 地球物种中的应用是多种多样的。基于光原子时钟基于光原子时钟的过渡已开发出来,以确定一天中的新标准,以无法实现的准确性,从而质疑国际单位系统(SI)中第二个的定义。这些量子计算元素的亚稳态状态被视为Qubits,其量子特性被用来维持延长的相干时间并促进更容易的控制。此外
摘要这项研究使用了一种收敛的并行混合设计方法,因为它收集了有关同一主题的多样化和互补数据。在定量方面,有366名学生对这项研究和14个定性部分做出了反应。研究结果表明,学生人工智能的使用水平很高,主题为主题。帮助促进学术规则,对学习造成负面影响,提供学生的困惑,信息审查,AI使用的局限性,AI用作工具,对学习的巨大贡献,如果正确使用,AI对高等教育的适应以及帮助以正确的方式学习和教学AI。定量和定性数据结果中的数据集成表明,从相同类型的数据中有收敛的结果。关键词:人工智能,收敛平行,混合方法研究。引言人工智能(AI)不断增长,使用它迅速传播,它的风险已成为我们生活的一部分。教育领域技术的全球适应性在学习和教学的方式上发生了变化。“在沙特阿拉伯,尤其是在沙特高等教育中,许多人都使用了人工智能。Chat燃料可以在回答他们的问题时提供学生的需求。但是,根据老师,学校管理甚至学生甚至学生的使用仍然是不可接受的(Alzahrani,2023年)。在菲律宾,基于AI的语言平台对塞伯纳诺语言学生讲的发展(多重智能)的影响,棉兰老岛在棉兰老岛讲话中使用AI的说话者有可能对其多种智能和个人发展产生负面影响(2020)。这项研究重点是农业科学学院(KCAST)的人工智能对学生的经验和影响
