3.2 前轮胎尺寸 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15) 355/45-15 (28x12.5-15)
过去二十年,政治信息传递发生了巨大转变,这主要得益于数据科学和数字技术的进步。这场革命最初是由奥巴马竞选团队使用数据驱动的微目标推动的,标志着一个新时代的开始,个性化成为政治信息传递的关键方面。1 与这一转变相辅相成的是数字广告支出的激增以及通过短信和电子邮件直接接触选民的出现。此外,社交媒体平台已成为政治对话的关键舞台。大型语言模型 (LLM) 的兴起代表了这一技术进步的下一阶段。这些人工智能模型能够生成大量模仿人类写作的文本,将进一步优化政治信息传递领域。OpenAI 的 ChatGPT 迅速崛起,在发布仅两个月后就获得了 1 亿月度用户,这反映了这些人工智能工具重塑政治传播格局和吸引公众想象力的潜力。随着我们继续开发这些技术,了解它们对我们的政治和社会机构的潜在短期和长期影响至关重要,特别是在 2024 年美国总统大选已经开始的情况下。鉴于不受监管的 LLM 大大降低了生成高度逼真的内容的成本,并且由于它们可用于开发超针对性的竞选传播,我们在本白皮书中认为 LLM 对 2024 年美国大选的虚假信息运动构成了重大风险。
可预测项目成果的可靠记录 我们已在全球交付了 4,000 多家工业工厂,作为领先的工程、采购和施工 (EPC) 合作伙伴,我们拥有长期可靠的记录。我们的全球采购和施工能力将我们的国际影响力与本地市场优势和协同效应相结合,为您提供两全其美的服务。特定于项目的执行模型将这些功能打包到定制的工作流程中,以最先进的技术为基础,以最低的总拥有成本为基础。技术娴熟、经验丰富的调试团队确保顺利启动和移交。我们还提供专家全球支持 - 无论是远程还是通过我们的现场团队。
我是瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡大学医院的临床医生。我有丰富的领导经验。作为心脏病学负责人,我合并了两个心脏病学部门 - 经历了激烈的竞争。这个过程为我提供了在压力下处理人员,解决冲突并激励人们展望并查看机会的经验。我的临床和研究工作着重于心力衰竭的管理和治疗,尤其是设备。我很高兴通过在整个欧洲和美国进行了心脏重新同步试验(CRT)试验,并以指南指示的治疗方式为ESC任务做出了贡献。,但CRT未被充分利用。i因此,与K Dickstein教授一起领导ESC/ HFA/ EHRA CRT调查,以确定在42个ESC国家/地区实施CRT的障碍。结果是国家质量改进的基础。在我实施新疗法的经验中,涉及1)与患者在中心的患者的组织和教育,以及2)持续跟进和基准测试以促进持续改进。在5年的时间内领导斯德哥尔摩4D心力衰竭改善项目,我们经历了更多的患者,可以正确诊断,获得治疗,并且随着时间的流逝,与心力衰竭相关的发病率和死亡率较小。因此,一个关键的成功因素是将来自不同医院和诊所的简历专业人员团结在一起,经常具有相互矛盾的利益。在ESC中,情况相似。任何改变都会要求领导人参与和激励ESC国家和志愿者。我相信我有经验是成为这样的领导者并在不断变化的环境中工作。我对ESC作为议员的成就(2016-2018)和副总统(2018-2020)。
Linde的工业气体过程将自然资源转化为环境,社会价值和影响。主要业务运营是从空气和电力中的原材料中制造大气气体,并加工气体,主要是氢,天然气或工业副产品,以及蒸汽。这些过程的输出或我们的产品应用程序服务于多个最终市场。销售额的三分之二以上是固定费用或有弹性的最终市场(例如医疗保健,食品和饮料,电子产品以及对化学和能源,金属和制造业的销售)的基础,可提供一些保护免受市场波动的保护。
电话:+31 6 11462913 邮箱:Koen@secondowner.com 网址:https://secondowner.com
Linde 是 Linde plc 及其附属公司使用的公司名称。Linde 徽标、Linde 字样和 TRUFORM™ 是 Linde plc 或其附属公司的商标或注册商标。版权所有 © 2024。Linde plc。
为航天工业供应产品对林德来说并非新鲜事。自阿波罗计划以来,林德供应的液氧一直为肯尼迪航天中心等客户提供支持。林德的生产工厂战略性地分布在大型发射和测试中心周围。如果测试和发射中心不在林德供应工厂附近,林德还可以提供现场气体生产。从便携式和临时供应,到批量需求,再到现场生产,林德应有尽有。随着您的业务增长,林德也将与您一起成长,以满足您不断变化的需求。这意味着您可以依靠林德来满足您今天和明天的需求。
由于一维线性通道的扩散限制,纳米沸石的合成和催化应用已被证明是提高各种扩散限制烃转化性能的有效策略 [7,8]。由于废物消耗和污染,工业的增长对全球环境构成了严重威胁。应做出更多努力来减少环境污染。解决这一重大问题的有效方法之一是光催化 [9]。尽管许多类型的材料被用于催化,如硫属化物、金属氧化物和钙钛矿 [10,11]。沸石的多孔笼状结构有许多应用,包括气体检测和清洁 [12,13]。沸石可以通过多种方法成功合成,例如盐化、密闭空间合成和微波合成法 [14,15]。已经报道了用微波法制备的纳米级林德 L 型沸石。由于这些金属氧化物和钙钛矿的稳定性较差,研究人员发现沸石是光催化的主要候选材料,因为它的二次氢解程度较低,在正辛烷芳构化中对 C-8 芳烃的选择性较高 [16]。然而,微波合成法被认为耗能,不适合工业应用和技术催化 [17]。因此,开发一种经济高效、易于扩大规模的方法来制备具有改进催化性能的纳米级林德 L 型沸石是极其必要的。幸运的是,一些研究人员观察到加入少量钡可以促进纳米级林德 L 型沸石的形成 [18]。据我们所知,Ba 对林德 L 型结晶过程的影响的解释仍不清楚。全面了解形成过程对于更科学地调节沸石晶体尺寸也具有重要意义。此外,林德 L 型沸石晶体尺寸对正构烷烃芳构化的影响还需要进一步系统研究。Bernard 等人首次报道了非酸性 0.71 nm 一维 12 元环通道的林德 L 型沸石在负载铂的情况下表现出优异的烷烃芳构化性能。通过水热法成功合成了纳米尺寸的林德 L 型沸石[19,20]。林德 L 型沸石具有六方晶体结构(空间群 P-6/mmm),晶胞常数 a = b = 18.4 和 c = 7.5 [21,22]。林德 L 型沸石在过去 20 年中引起了广泛关注
艾姆斯国家实验室与林德先进材料技术公司(前身为普莱克斯表面技术公司)之间的长期合作继续推动工业增材制造的发展。林德最近授权了七项艾姆斯实验室专利,这些专利与一种制造金属合金粉末的新型低成本方法有关。这些粉末可用于制造比使用其他制造方法制造的材料更能承受高温环境的结构部件。自 2019 年以来,林德已与艾姆斯实验室在多个项目上展开合作。这一合作始于普莱克斯和艾姆斯实验室的研究人员通过技术商业化基金项目改进了实验室的紧耦合气体雾化模具技术。最近,林德与艾姆斯实验室合作,通过 HPC4EI 奖优化其雾化器设计和操作。艾姆斯实验室的研究人员利用他们在 2D 和 3D 计算流体动力学建模方面的专业知识来研究雾化器。