摘要 腐蚀是金属与周围环境之间自发发生的化学或电化学反应。人们一直担心腐蚀会影响金属表面的强度和稳定性。化学腐蚀抑制剂通常用于制造和加工活动中,以防止材料变质。表面活性剂是一种价格实惠、易得且环保的腐蚀抑制剂。本文概述了表面活性剂防止各种金属表面腐蚀的能力。本文还讨论了多种表面活性剂的性质及其作为腐蚀抑制剂的可能应用。这篇评论文章还探讨了其他因素,例如不同水平的表面活性剂如何影响腐蚀抑制机制。 关键词:聚集、防腐材料、临界胶束浓度、表面活性剂 介绍 腐蚀是材料(主要是金属)由于与周围环境的化学或电化学相互作用而自发劣化,通常导致结构弱化或失效(Malik 等人,2011 年)。这一过程主要由金属与大气中的氧气、水、酸、盐或其他环境物质发生反应而产生,最常见的例子是铁在水和氧气存在下氧化形成氧化铁,俗称铁锈。例如,图 1 显示了金属上的腐蚀形成的铁锈。
发行:1。ps尊敬的环境,森林和气候变化部长。2。ps hon'ble环境部长。森林和气候变化。PPS秘书(EF&CC)。 首席分类,所有州和UTS。 PCCF和HOFF,所有州和UTS。 副秘书(SM- | D,新德里北部街区人事与培训部。 7。 Shd Sushil Kumarawasthi,DGF&SS,Moef&CG,新德里。 8。 pps to DGF&SS/ PPS到所有ADGSI ADGFWL/ ADGF(FC/ ADGF(PT)&MS(NTCAY CEO(CAMPA)。 div> 9。 pps to to to los ash/jss/All LGFS/JSSIEA/Advisors/CCA/DLGSLALGS,MOEF&CC。 10。 新德里MOEF&CC联合秘书(Admin)。 11。 新德里的导演,GA,MOEF&CC。 12。 新德里环境,森林和气候变化部的薪水和AO。 '13。 DDO(现金),Moef&CC,新德里。 14。 p-l/p-ll/ga/librarymsu/gc seclion moef&cc。 15。 nic-cell,用于上传在IFS网站/LT单元格上,以在MOEF&CC网站上上传。 16。 后卫文件/肥皂副本PPS秘书(EF&CC)。首席分类,所有州和UTS。PCCF和HOFF,所有州和UTS。副秘书(SM- | D,新德里北部街区人事与培训部。7。Shd Sushil Kumarawasthi,DGF&SS,Moef&CG,新德里。8。pps to DGF&SS/ PPS到所有ADGSI ADGFWL/ ADGF(FC/ ADGF(PT)&MS(NTCAY CEO(CAMPA)。 div>9。pps to to to los ash/jss/All LGFS/JSSIEA/Advisors/CCA/DLGSLALGS,MOEF&CC。10。新德里MOEF&CC联合秘书(Admin)。11。新德里的导演,GA,MOEF&CC。12。新德里环境,森林和气候变化部的薪水和AO。'13。DDO(现金),Moef&CC,新德里。14。p-l/p-ll/ga/librarymsu/gc seclion moef&cc。15。nic-cell,用于上传在IFS网站/LT单元格上,以在MOEF&CC网站上上传。16。后卫文件/肥皂副本
摘要本文分析了在机器人臂中使用的三种材料的机械行为:尼龙,PLA和ABS,重点是三个重要参数:在不同加载条件下的总变形和等效应力。在这方面,通过ANSYS软件进行了有限元分析,以模拟结构刚度,以及它们抵抗用钢加固增强时这些材料会产生的压力的阻力。调查表明,与PLA和ABS相比,尼龙的性能,尤其是在用钢增强的情况下,就可变形性和在应力分布中扩散而言。因此,它更适用于应用负载时包括更高耐久性以及最小变形的应用程序。一般设计和分析应表明在工业和教育机构中使用的小规模机器人武器的设计中有一些有价值的见解。关键字:ABS,ANSYS,等效压力,FEA,材料性能,尼龙,PLA,机器人臂,钢筋,钢筋,总变形简介
边缘计算的普及为通过在更靠近数据源的地方处理数据,优化延迟敏感和带宽密集型应用程序带来了新的机会。此外,这种范式转变也带来了独特的安全挑战,特别是在入侵检测领域。在边缘计算环境中,数据在更靠近数据源的网络边缘进行处理,实时入侵检测对于保障系统安全至关重要。攻击者也在利用边缘网络的快速扩展。相反,由于行为复杂、处理能力低下,传统的入侵检测系统 (IDS) 无法检测到高速实时网络中最新类型的攻击模式。本研究介绍了一种开发有效 IDS 模型来处理实时网络中此类威胁的新方法,并探讨了针对边缘计算环境的实时入侵检测系统 (IDS) 的设计和实现。所提出的模型被认为是系统性和可靠的,并且采用了监督式机器学习 (ML) 技术。目标是实时准确地识别和分类网络中的有害入侵或恶性活动。为了训练和测试模型,本研究使用了一个自创的数据集,该数据集同时利用了恶意和良性的 PCAP(数据包捕获文件)。为了确定 IDS 模型的有用性,使用随机森林、决策树、额外树和 K-最近邻作为分类技术。所提出的 IDS 模型在适应性和可扩展性等几个因素上表现出色。该模型还产生了更高的准确度、检测率、F 度量、精确度、召回率和更低的 FPR。
l。中央消费委员会董事会成员(海关),北区税收部。新德里。(传真:23092628)。2。中央税和海关中央委员会成员(TT)。收入部。北部街区,新德里。 (23095479)3。 金融服务部财政部联合秘书。 银行部,新德里Jeevan Deep Buitding(传真23344462/23366797)。 4。 Shri Sanjiv,Udyogbhawan促进行业和内部贸易部(DPIIT)联合秘书。 新德里。 5。 新德里运输部运输部联合秘书。 6。 新德里Shastribhawan的石油和天然CAS部联合秘书(E)7。 农业部联合秘书。 植物保护,克里希布哈万。 新德里。 8。 科学技术部,SC'G'&Head(TDT),Technology Bhavan,Mehrauli Road,新德里。 (Telef'ax:26862512 \9。 联合秘书。 生物技术部门。 科学技术部,7RH Floor,btock 2。 CGO复合物。 l-Odhi路。 新D; LHI -I L0 003。北部街区,新德里。(23095479)3。金融服务部财政部联合秘书。银行部,新德里Jeevan Deep Buitding(传真23344462/23366797)。4。Shri Sanjiv,Udyogbhawan促进行业和内部贸易部(DPIIT)联合秘书。新德里。5。新德里运输部运输部联合秘书。6。新德里Shastribhawan的石油和天然CAS部联合秘书(E)7。农业部联合秘书。植物保护,克里希布哈万。新德里。8。科学技术部,SC'G'&Head(TDT),Technology Bhavan,Mehrauli Road,新德里。(Telef'ax:26862512 \9。联合秘书。生物技术部门。科学技术部,7RH Floor,btock 2。CGO复合物。 l-Odhi路。 新D; LHI -I L0 003。CGO复合物。l-Odhi路。新D; LHI -I L0 003。
Pujari Harish Kumar 博士是 EEE 系的助理教授。他的研究兴趣包括可再生能源、优化方法、电力系统分析、电机、太阳能和风能系统设计以及电动汽车设计。除了学术兴趣外,他的研究重点是将可再生能源整合到配电系统中、电动汽车电池的设计以及使用实时数据开发混合可再生能源系统。他拥有 JNTUA MRRITS 的电气和电子学士学位、JNTUA 大学的电力系统硕士学位以及 VIT 大学 Vellore 的内部全日制博士学位。他参加过几所大学举办的研讨会和教师发展计划。他拥有大约 9 年的教学经验和 3 年的研究经验,并从 2024 年开始与剑桥理工学院合作。添加有关建立实验室和咨询(如果有)的信息 家用电气布线和测试实验室指导不同级别的学生(BE、MTech 和 PhD):-----
系统和数据集成方法,用于确保企业体系结构中的可伸缩性和云shivdeep kumar* Integration Architect收到的01年12月20日,2024年12月20日接受,在线获得,在线获得2024年12月23日,第14卷,第1卷,第6期(2024年12月/12月),摘要互动性最近被企业摘要互动性视为潜在有能力的优势。作为一种主要策略,几家企业已经重组了自己以促进互操作性。企业体系结构(EA)对于将业务流程与IT基础架构保持一致至关重要,以满足不断发展的组织需求。本文探讨了确保企业体系结构中可扩展性和安全性的系统和数据集成方法。多个信息系统的集成旨在增强信息可访问性,实现业务与IT之间的战略一致性以及简化各种组织级别的操作。它讨论了可扩展集成系统的关键特性,包括负载,空间和结构可扩展性,以及诸如身份验证,加密和API管理等安全机制。此外,分析企业集成框架,重点关注网络,数据,应用程序和业务流程级别。对各种方法和模型的比较分析突出了它们的性能,局限性和未来的研究方向。本研究提供了实现安全,可扩展和高效的企业体系结构的见解,以支持现代的组织增长和韧性。关键字:企业体系结构,系统集成,数据集成,可扩展性,安全性,信息系统。简介在现代的企业中使用多种互补信息系统是普遍的做法。公司使用这些技术,并且很难利用在竞争激烈的市场中利用可能性。利用在IT基础架构上的长期投资,同时有效地满足在这种环境下的企业和客户的需求,它对整合当前信息系统越来越重要[1]。企业系统(ES)对于如今几乎对全球的每个公司来说都变得越来越重要。业务流程自动化和数据管理是ES应用程序套件可能提供的众多功能中的两个。企业系统资源的管理和计划是完整性和信息系统配置的主要功能,这是企业系统的重要功能。
的应用是从合适的候选人中邀请的,以填补DBT项目中一个项目助理的纯粹临时位置,标题为“计划基因组学,基因调节网络和新颖的RNA分子”,“建立生物信息信息和计算生物学中心(BIC)在Shailesh Kumar Kumar,科学家,NIPGR,NIPGR,NEW DELHI中。该职位的详细信息如下:项目助理II(一篇文章):Emoluments`。35000/ - 根据规范和项目批准,每月加上HRA。资格:在生物信息学自然科学或农业科学中具有硕士学位(至少为60%的CGPA)的候选人,拥有两年的研究经验,并按照DST-OM NUMBER NUMBER/S9/Z-05/2019年7月10日,2020年7月10日符合指导方针。该职位的上限为35年。
印度阿萨姆邦的稻米产品”,《 ARCC期刊》,2022年6月。•曾在2022年8月在MDPI Journal中担任手稿的审稿人。•曾在2022年7月在MDPI Journal中担任稿件的审稿人•曾在2022年6月在MDPI Journal中担任稿件的审稿人•曾在2022年5月在MDPI Journal中担任手稿的审稿人。•在2022年3月,在MDPI Journal中担任手稿的审稿人。在
2. 电力系统:放射性同位素电力推进 (REP):利用钚-238 等同位素自然放射性衰变产生的热量来发电。REP 系统紧凑可靠,是小型到中型任务的理想选择,尤其是在可以接受长时间运行和低功率要求的情况下。它们通常提供 1 千瓦范围内的功率,足以为科学仪器和低推力推进系统(如离子发动机)供电。旅行者号、好奇号和毅力号等著名任务已成功展示了该技术和任务可靠性。裂变电力推进 (FEP):它们依靠核反应堆通过受控核裂变反应发电。与 REP 不同,FEP 系统可以产生更高的功率,通常在 8-10 千瓦之间,是前往谷神星、木卫一、土卫六和木卫二等潜在目的地的先驱无人任务的理想选择。与传统卫星相比,FEP 系统具有可扩展性和灵活性,可承载更大的有效载荷并缩短运输时间。研究表明,人们正在积极研究它们,以用于未来的载人火星任务和外行星探索,而长期高功率需求至关重要。将这项技术集成到先进的航天器中可以帮助航天器运行更长时间。3. 航天器裂变动力的主要优势:[1] 更高的功率输出:与传统的太阳能或化学动力系统相比,裂变动力系统可提供更高的功率水平,使高能科学仪器、先进的推进系统和栖息地支持系统能够运行,用于多行星和深空载人任务。[2] 高功率任务的成本效益:对于需要功率输出超过 1 kWe 的任务,裂变系统比放射性同位素动力系统更具成本效益。这使它们成为具有大量能源需求的长期任务的理想选择。[3] 高功率需求的低质量:当功率要求超过