语言:土耳其语(母语)、英语(流利)、德语(中级) LinkedIn ID:https://www.linkedin.com/in/%C3%B6zge-balc%C4%B1-assoc-prof-800250103/ Researchgate ID:https://www.researchgate.net/profile/Oezge_Balci Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=EvZjktcAAAAJ&hl=en ORCID:https://orcid.org/0000-0001-6756-3180 计算机技能:MS Office 程序、OriginLab、FactSage TM 热力学软件 专业会员资格:UCTEA 冶金和材料工程师协会、土耳其陶瓷协会、DAAD 校友。
1 Bloom de等,《非传染性疾病的全球经济负担》,世界经济论坛,2011年2动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)
i。 FDA批准了II年龄。药物用于预防性治疗偏头痛。iii。有一段持久的衰弱史(每月4个或以上的头痛日,偏头痛每天持续4个小时或更长时间)。iv。对附录1中至少两种不同治疗类别的预防治疗的适当试验(至少为2个月)是无效的,禁忌或不容忍的。v。不与其他CGRP拮抗剂结合使用,以预防偏头痛b。试用与失败,禁忌症或对BCBSM/BCN利用管理医疗药物清单和/或BCBSM/BCN的先前授权和步骤治疗文件的首选药物的不耐受或不耐受性。数量限制,授权期和更新标准
摘要当两种材料彼此接触时,众所周知,电荷可以从一个表面转移到另一个表面。这种现象被称为扭转效应。开发了底压系列,以确定当两种材料相互接触时电荷转移的可能性。这项研究旨在研究靠近Minia市的碳酸钙含量在与Minia市附近的沉积岩石中的作用,并在与Kapton和Kapton和Polymethyl甲基丙烯酸酯(PMMA)接触时在岩石表面产生的电荷。选择了两种材料,因为Kapton靠近系列的底部,而PMMA靠近顶部。发现,岩石中较高的碳酸钙含量使其更有可能获得负电荷,从而降低了其在Triboelectric系列中的位置。某些碳酸钙含量低的岩石在其表面上有几个碳酸钙富含钙的岩石含量富含碳酸钙的口袋,从而在高接触力下接触的表面上有低电荷,这是因为易于破裂的碳酸钙袋,这些碳酸钙袋将碳酸钙颗粒沉积在另一表面上具有相反的电荷。关键字摩洛电效应,碳酸钙,岩石,落压电源系列。介绍了数千年的介绍,众所周知,如果两种材料接触,则有时可以充电,并且它们之间可能会发生电荷。在现代,这种现象被命名为摩洛电效应[1-3]。这种效应已用于从范德毛发发生器[4]到扭矩电性纳米生成器[5-10]的多个应用中。摩擦电效应的原因仍然未知,离子转移和电子转移可能是解释的,[11]。为了预测从任意两个表面的接触中产生的费用的数量和迹象,开发了Triboelectric系列[12-14],其中较高的A
该安全数据表(SDS)基于《革命法规》的法律规定(EC 1907/2006;第31条和附件II)。其内容旨在作为对材料进行适当预防性处理的指南。,该SD的接收者的责任是确保所有可以使用,处理,处置或以任何方式与产品接触的人都正确阅读和理解其中包含的信息。本SD中提供的信息和说明是基于所示发行之日的科学和技术知识的当前状态。不应将其解释为对技术绩效的任何保证,适用于特定应用程序,并且没有建立合法有效的合同关系。此版本的SDS取代所有以前的版本。附录包括曝光方案9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、9.9、9.10、9.11、9.12、9.12、9.13、9.14、9.14、9.14、9.15和9.16
基于样本的维护经通知机构批准,并具有对主要检查的预测维护策略,因此可以将滚筒电池的总拆卸置于尽可能长的时间。更新主要检查程序,以针对最敏感的点进行检查。改善了维护的可访问性,危险操作的销售。
科学技术政策办公室(OSTP)是由1976年的《国家科学与技术政策,组织和优先权法》建立的,目的是为总统执行办公室内的总统和其他人提供有关经济,国家安全,国土安全,国土安全,健康,外交关系,环境以及技术恢复和资源的建议。OSTP领导机构间科学和技术政策协调工作,协助管理和预算办公室对预算的联邦研究和发展进行年度审查和分析,并作为总统在联邦政府的主要政策,计划和计划方面的科学和技术分析和判断的来源。更多信息可从http://www.whitehouse.gov/ostp获得。
上午 8:15 主题演讲 - Duke Richardson 将军 主题演讲 - 秘书。Andrew Hunter AFSAC:准将 Luke Cropsey;Ron Taylor 先生
当前,行业的目标是实现超越公司界限的流程数字化。因此,迫切需要制定标准和技术解决方案,以便在能源设施的整个生命周期内,所有阶段和功能之间能够以数字方式交换机器可读的技术信息。尽管大多数此类生命周期信息 (LCI) 已在数字系统之间交换,但其中大部分信息仍被锁定在专有数据解决方案(例如 3D 应用程序和模型)中,或以数字系统无法理解的文档和图表形式存在。因此,互操作性,即两个或多个数字系统交换信息和理解这些信息的能力,是实现与数字孪生、以数据为中心的组织形式、进一步自动化以及物理设施安全高效运行相关的数字化战略的关键挑战。