IEMDC23-000421,考虑交叉饱和的同步磁阻电机实验快速映射,Lino Di Leonardo,Matteo Carbonieri,Nicola Bianchi,Marco Tursini,意大利
Chiara Albertini出生于1998年9月25日,在lodi(意大利)chiara.albertini01@universitadipavia.it遗传学,分子和细胞生物学教育博士学位| Octaber 2024-正在进行的帕维亚大学博士学位项目标题:伊迪斯蚊子蚊子的基因组可塑性博士学位主管:Lino Ometto Phd审稿人教授:计算基因组学的Michele Castelli MSC博士| 2021-2024米兰大学和政治米拉诺大学论文标题:蛋白质分歧是@Erent Lineages主管的可比较物种的代理:ChristianRödelsgerger博士生物学| 2017年 - 2021年帕维亚大学论文标题:Bactrocera Fruit IAS基因组中可转座元素的分析:Lino Ometto教授艺术高中文凭| 2012年 - 2017年艺术高中“ Callisto Piazza”,作者:Lodi研究经验研究赠款,以研究蚊子的热适应性|弗吉尼亚州 - 2024年9月 - 帕维亚大学主管:Lino Ometto教授一年一年的研究赠款,研究是否可以在埃德斯白opotus蚊子的基因组中动员下的元素,以及这种可变性是否可以导致蚊子的适应,从而避免使用蚊子。他们的侵入性。 培养蚊子的培训和维护实验室菌落| 2024年2月 - 帕维亚大学正在进行的经验,可以通过殖民地维护的所有阶段来保持埃德斯白化蚊子的实验室殖民地。Chiara Albertini出生于1998年9月25日,在lodi(意大利)chiara.albertini01@universitadipavia.it遗传学,分子和细胞生物学教育博士学位| Octaber 2024-正在进行的帕维亚大学博士学位项目标题:伊迪斯蚊子蚊子的基因组可塑性博士学位主管:Lino Ometto Phd审稿人教授:计算基因组学的Michele Castelli MSC博士| 2021-2024米兰大学和政治米拉诺大学论文标题:蛋白质分歧是@Erent Lineages主管的可比较物种的代理:ChristianRödelsgerger博士生物学| 2017年 - 2021年帕维亚大学论文标题:Bactrocera Fruit IAS基因组中可转座元素的分析:Lino Ometto教授艺术高中文凭| 2012年 - 2017年艺术高中“ Callisto Piazza”,作者:Lodi研究经验研究赠款,以研究蚊子的热适应性|弗吉尼亚州 - 2024年9月 - 帕维亚大学主管:Lino Ometto教授一年一年的研究赠款,研究是否可以在埃德斯白opotus蚊子的基因组中动员下的元素,以及这种可变性是否可以导致蚊子的适应,从而避免使用蚊子。他们的侵入性。培养蚊子的培训和维护实验室菌落| 2024年2月 - 帕维亚大学正在进行的经验,可以通过殖民地维护的所有阶段来保持埃德斯白化蚊子的实验室殖民地。硕士论文实习|麦克斯·普朗克生物学研究所,图宾根(德国)监督员的3月至2023年9月进化基因组学和生物信息学小组:克里斯蒂安·罗德尔斯伯格(ChristianRödelspergerger)博士一个6个月的研究项目,多种生物信息学工具(diamond,bast,bast,blast,blast,bust,busco,busco,busco,phhobius,phyovision in Discement in Discover in Discoy in Discement in Discement)蛋白质差异值可用于在蛋白质差异水平上研究物种对中的基因组特征。
锂氧(Li-O 2)电池被认为是下一代储能系统的预期继任者。但是,通常使用的有机盐电解质的全面特性仍然不令人满意,更不用说它们的昂贵价格,这严重阻碍了Li-O 2电池的实际生产和应用。在此,我们提出了一个低成本的全有机硝酸盐电解质(lino 3-kno 3-dmso),用于Li-O 2电池。与有机盐电解质相比,无机硝酸盐电解质具有更高的离子电导率和更宽的电化学稳定窗口。K +的存在可以稳定O 2-中间体,从而通过溶液途径扩大能力来促进放电过程。即使在0.01 m的超低浓度下,K +仍然可以保持稳定以促进溶液放电过程,并且还具有通过静电屏蔽抑制树突生长的新功能,从而进一步增强了电池稳定性并有助于长周期寿命。结果,在0.99 m的Lino 3 - 0.01 m KNO 3 -DMSO电解质中,Li-O 2电池表现出延长的循环性能(108个循环)和出色的速率性能(2 A·G-1),比有机盐的含量明显优于有机盐。
Iona Munjal 医学博士 (1) Barbara A. Pahud 医学博士、公共卫生硕士 (1)、Shabir Madhi 博士 (2)、Beate Kampmann 博士 (3)、Eric AF Simões 医学博士 (4) David Radley 理学硕士 (1)、Emma Shittu 博士 (5) Uzma Sarwar 医学博士 (1)、James Baber 医学学士、公共卫生硕士 (6)、Philip Zachariah 医学博士、理学硕士 (1)、Maria Maddalena Lino 医学博士、哲学博士 (7)、David Cooper 哲学博士 (1)、Annaliesa S. Anderson 博士 (8)、Kena A. Swanson 博士 (1)、Alejandra Gurtman 医学博士 (1)
我们报告了一项系统的研究,该系统研究盐浓度及其阳离子价对模型的混合物的多种等分和转运性能,其混合物具有单价(Lino 3)的硝酸盐(lino 3),二价(mg(no 3)2和Ca(no 3)2和Ca(no 3)2)和(no 3)3)salts。由适当的实验技术确定的这些特性包括密度,声速,折射率,表面张力,电导率和粘度。单粒子动力学和径向分布函数也通过分子动力学模拟进行了分析。在Vogel-Fulcher-Tammann框架中研究了电导率的温度依赖性,我们获得了有效的激活能量,脆弱性指数和Vogel温度。此外,我们进行了高温Arrhenius分析,并计算了电导率和粘度的激活能。最后,获得了不同混合物的分数Walden规则的指数,并分析了系统的离子和脆弱性,证明所有混合物都是亚离子和脆弱的。在其第一个溶剂化壳中建立的由添加盐的阳离子和硝酸盐阴离子组成的长寿命阴离子聚集体的氢键网络的变形以及长寿命的阴离子聚集体的形成是对分析特性产生的深影响。细节分析了盐阳离子的表面电荷密度对溶液的结构和运输特性的作用,并与离子液体极性纳米孔(纳米结构溶剂化)中盐物质的溶剂化有关。2022作者。由Elsevier B.V.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
探索视觉艺术中的绘画和版画世界!这是一门有趣的动手课程,旨在探索各种绘画技术和媒体,包括水色和丙烯酸涂料。您将能够通过在各种表面上探索潮湿和干技术和绘画的无尽组合来使自己的想法栩栩如生,这些组合可以用来创造各种有趣的效果。随之而来的是,您可以使用版画技术(例如Lino印刷,蚀刻和丝绸筛选)获得创造力,您可以自己制作自己的T恤!学生有机会进入一些州最知名的高中艺术比赛以及许多当地社区展览的机会。您在此课程中学习的技能也将在其他职业途径中为您提供帮助,批判性和创造性思维,解决问题和协作是所有工作场所中基本技能。
摘要:锂硫电池(LSB)是最有希望的下一代电池技术之一。第一个原型细胞比常规锂离子电池(LIB)显示出更高的特异能量,并且活性材料具有成本效益且普遍丰富。然而,Li-S电池仍然遭受了几个局限性,主要是周期寿命,细胞的频率以及缺乏组件生产价值链。由于该电池系统基于复杂的转换机制,因此电解质起着关键作用,不仅是针对特定能量的,而且还起着速率能力,循环稳定性和成本。在此,我们报告了基于乙二醇 - 乙酰溶剂的电解质,四甲氧基糖(TEG)和四甲氧基糖糖(TMG)。这些溶剂之前已经检查了超级电容器和Libs,但从未对LSB进行研究,尽管它们表现出了一些有益的特性,并且由于它们是几种化学物质的前体,因此已经建立了生产价值链。通过在TXG:DOL溶剂混合物中调节溶剂比和LITFSI浓度来建立一个专门适应的电解质组成。所获得的电解质显示出长的循环寿命以及较高的库仑效率,而无需使用Lino 3,这是一种正常导致细胞通信和安全问题的组件。此外,还进行了多层Li-S袋细胞中的成功评估。电解质得到了彻底的表征,并讨论了其硫转化机制。
3 参见 Dominique Poulot,《民族与遗产博物馆,1789 – 1815》(巴黎:伽利玛出版社,1997 年)。4 《其他雕像》,Chris Marker、Ghislain Cloquet 和 Alain Resnais 执导。塔迪耶电影公司,1953 年。5 参见 Thomas Hughes,《电力网络。西方社会的电气化,1880-1930》(巴尔的摩:约翰霍普金斯大学出版社,1983 年);Sophie Forgan,《科学的建筑与大学的理念》,《科学史与哲学研究》20:4(1989 年):405–434;Antoine Picon,《启蒙时代的法国建筑师和工程师》(剑桥:剑桥大学出版社,1992 年)及其后续出版物; Peter Galison 和 Emily Thompson(编),科学架构(马萨诸塞州剑桥:麻省理工学院出版社,1999 年); Lino Camprubi,《工程师与佛朗哥政权的形成》(马萨诸塞州剑桥:麻省理工学院出版社,2014 年);克里斯蒂安·霍廷,索邦大学。巴黎大学建筑人物(巴黎:索邦大学出版社,2015 年); Myriam Baron、Armelle Choplin、Matthieu Delage、Leila Frouillou 和 Loïc Vadelorge,“L'espace universitaire francilien entre logiques planificatrices et pratiques étudiantes”,Données urbaines 7 (2015):98–106;索尼娅·斯密德,《生产力量》。 《切尔诺贝利事故前的苏联核工业史》(马萨诸塞州剑桥:麻省理工学院出版社,2015 年);Stuart Leslie,《原子结构:印度和巴基斯坦的核民族主义架构》,《历史与技术》31:2(2015 年):220–242;Stuart Leslie,《现代科学的建筑师》(匹兹堡:匹兹堡大学出版社,即将出版)。
对改进性能的防下沉安全带系统的评估 Tom Gibson Amy Clarke 澳大利亚人体冲击工程 Lui Pisaniello Marcel Stephan Lino Fusco 澳大利亚救生带 Robert Judd 澳大利亚奥托立夫公司 论文编号 11-0246 摘要 本研究的目的是评估传统安全带的发展,以便更好地控制防下沉和胸部负荷,尤其是对较小的乘员。安全带仍然是汽车的主要安全系统。碰撞伤害数据表明,安全带的性能需要不断改进,特别是在后座和对于较小的乘员,在防下沉、适应较小乘员(例如从使用儿童安全座椅过渡到使用儿童安全座椅的儿童)和胸部负荷方面。全世界都对发展中国家使用的简单低成本轻型车辆感兴趣,这强调了这种需求。新型安全带系统 Lifebelt 保留了与当前安全带系统类似的安全带几何形状,但安全带织带延伸成一个连续的环状,环绕大腿上部。它利用了许多可用的安全带系统组件,并有可能实现具有可接受性能的简单轻便安全带系统,而无需现在使用的一些复杂附加系统。评估从静态适配试验开始,然后在类似于监管碰撞测试(50 公里/小时和 30g 脉冲)的正面碰撞测试条件下使用动态滑车测试。新
热能存储引起了广泛关注,相变材料 (PCM) 因其有益的物理和化学特性而被广泛使用。虽然氮化物基盐 PCM 通常用于热能存储,但其潜热存储能力仍然有限。这项研究通过加入单层氮化硼来增强氮化物基盐用于热能存储的性能,从而提高热导率和潜热存储能力。Sn₃N₂-LiNO₃-NaCl/单层氮化硼的新型混合物具有高比热容、高潜热值和低相变温度的特点,使其成为热能存储的绝佳候选材料。在 PCM 中添加单层氮化硼可显著提高热导率,将其从 1.468 W/m·K 提高到 5.543 W/m·K。值得注意的是,这些氮化物基三元盐不会相互发生化学反应;它们的相互作用纯粹通过混合来改善热性能。该新型共混物还表现出了良好的热稳定性,在600℃时分解率仅为0.5%,熔化温度为150℃,凝固温度为130℃。三元盐的比热容达到最大值3.5 J/g·℃,表明热流速率更高,充电和放电速率也更高。复合PCM(CPCM)的储热能力在600℃时为600 kJ/kg,这些PCM的组合延长了储热时间。三元盐表现出优异的热稳定性,在100次循环中保持性能而质量没有显著减少。此外,三元盐向单层孔隙中的扩散进一步增强了其有效性。使用基于Anaconda的Jupyter Notebook和Python进行模拟分析。