•2024年春季会议。西雅图,华盛顿州。 氧化物中强电子相互作用和转运的精确计算。 •2024年Paul Drude Institute的Grafox研讨会。 柏林,德国。 构建量子材料的计算工具箱:电子和自旋动力学的精确第一原理计算。 •2023材料科学与工程座谈会。 哥伦比亚大学,纽约。 构建量子材料的计算工具箱:电子和自旋动力学的精确第一原理计算。 •2023第35届电子结构方法最新发展的年度研讨会。 Merced,CA。 从第一原理中的电子 - 波相互作用和自旋动力学的进步。 •2023量子铸造研讨会。 加利福尼亚州圣塔芭芭拉加州大学。 电子和自旋动力学的精确第一原理计算:构建量子材料的工具箱。 •2023 Sanibel研讨会:自旋研讨会。 佛罗里达大学,佛罗里达大学。 理论和第一原理对自旋形成相互作用和自旋松弛的计算。 •2023第二量子在材料科学研讨会中。 nist,美国(虚拟)。 量子材料中电子和自旋动力学的第一原理计算的进步。 •2023年APS 3月会议。 拉斯维加斯,内华达州。 理论和第一原理对自旋形成相互作用和自旋松弛的计算。 •2023 SIAM计算科学与工程会议。 阿姆斯特丹,荷兰。 坎昆,墨西哥。西雅图,华盛顿州。氧化物中强电子相互作用和转运的精确计算。•2024年Paul Drude Institute的Grafox研讨会。柏林,德国。构建量子材料的计算工具箱:电子和自旋动力学的精确第一原理计算。•2023材料科学与工程座谈会。哥伦比亚大学,纽约。构建量子材料的计算工具箱:电子和自旋动力学的精确第一原理计算。•2023第35届电子结构方法最新发展的年度研讨会。Merced,CA。从第一原理中的电子 - 波相互作用和自旋动力学的进步。•2023量子铸造研讨会。加利福尼亚州圣塔芭芭拉加州大学。电子和自旋动力学的精确第一原理计算:构建量子材料的工具箱。•2023 Sanibel研讨会:自旋研讨会。佛罗里达大学,佛罗里达大学。理论和第一原理对自旋形成相互作用和自旋松弛的计算。•2023第二量子在材料科学研讨会中。nist,美国(虚拟)。量子材料中电子和自旋动力学的第一原理计算的进步。•2023年APS 3月会议。拉斯维加斯,内华达州。理论和第一原理对自旋形成相互作用和自旋松弛的计算。•2023 SIAM计算科学与工程会议。阿姆斯特丹,荷兰。坎昆,墨西哥。相互作用的电子,声子和激子的非平衡动力学来自第一原理。•2023第五功能氧化物薄膜会议。第一原理计算复杂氧化物中强电子相互作用。•2022维也纳量子研讨会讲座。维也纳,奥地利。 精确和简约的计算量子物理学:从材料中的电子到量子电路。 •2022第23个亚洲第一原理电子结构计算的研讨会(全体会议)。 虚拟。 第一原理电子 - phonon相互作用的边界:弱到弱的,相关,跨性和数据驱动。 •2022苏黎世ETH苏黎世关于固体缺陷第一原理建模的研讨会。 苏黎世,瑞士。 预测由极性和缺陷控制的电子相互作用和运输。 •2022 ICTP热传输研讨会。 虚拟。 从第一原理计算电子相互作用和动力学方面的进步。 •2022 IPAM关于量子力学模型降低的研讨会。 美国加利福尼亚州洛杉矶。 精确的量子机械计算,对凝分物质中电子相互作用和动力学的计算。 •2022年春季会议。 檀香山HI,美国。 相互作用的电子,声子和激子的非平衡动力学来自第一原理。 •2022 ACS春季会议。 美国加利福尼亚州圣地亚哥。 量子材料中电子动力学的精确第一原理工具。 •2021年量子材料和设备研讨会,哈佛大学。 虚拟。 虚拟。维也纳,奥地利。精确和简约的计算量子物理学:从材料中的电子到量子电路。•2022第23个亚洲第一原理电子结构计算的研讨会(全体会议)。虚拟。第一原理电子 - phonon相互作用的边界:弱到弱的,相关,跨性和数据驱动。•2022苏黎世ETH苏黎世关于固体缺陷第一原理建模的研讨会。苏黎世,瑞士。预测由极性和缺陷控制的电子相互作用和运输。•2022 ICTP热传输研讨会。虚拟。从第一原理计算电子相互作用和动力学方面的进步。•2022 IPAM关于量子力学模型降低的研讨会。美国加利福尼亚州洛杉矶。 精确的量子机械计算,对凝分物质中电子相互作用和动力学的计算。 •2022年春季会议。 檀香山HI,美国。 相互作用的电子,声子和激子的非平衡动力学来自第一原理。 •2022 ACS春季会议。 美国加利福尼亚州圣地亚哥。 量子材料中电子动力学的精确第一原理工具。 •2021年量子材料和设备研讨会,哈佛大学。 虚拟。 虚拟。美国加利福尼亚州洛杉矶。精确的量子机械计算,对凝分物质中电子相互作用和动力学的计算。•2022年春季会议。檀香山HI,美国。相互作用的电子,声子和激子的非平衡动力学来自第一原理。•2022 ACS春季会议。美国加利福尼亚州圣地亚哥。 量子材料中电子动力学的精确第一原理工具。 •2021年量子材料和设备研讨会,哈佛大学。 虚拟。 虚拟。美国加利福尼亚州圣地亚哥。量子材料中电子动力学的精确第一原理工具。•2021年量子材料和设备研讨会,哈佛大学。虚拟。虚拟。量子材料中电子动力学的新型计算工具。•2021夫人春季会议。使用新型原理计算方法中的过渡金属氧化物中的电荷传输。•2021年APS 3月会议。虚拟。第一原理的耦合电子,声子和激子的超快动力学。•2021 Photon Science研讨会,SLAC / Stanford。虚拟。第一原理的耦合电子,声子和激子的超快动力学。•2021年伯克利激动国家会议,加州大学伯克利分校。虚拟。第一原理的耦合电子,声子和激子的超快动力学。
葡萄牙里斯本技术大学(UTL)的技术行业领导者的博士学位。 在工程设计和高级制造焦点区域内的MIT和三所葡萄牙大学的国际博士计划。 在各个研究领域发表了他的工作:机械设计,产品开发,优化工具和结构复合材料。 担任讲师已有10多年的历史,目前在IST和ISCTE商学院任命了双重任命,教授机械设计在硕士,博士学位和高管教育中进行了新产品开发。博士学位。在工程设计和高级制造焦点区域内的MIT和三所葡萄牙大学的国际博士计划。在各个研究领域发表了他的工作:机械设计,产品开发,优化工具和结构复合材料。担任讲师已有10多年的历史,目前在IST和ISCTE商学院任命了双重任命,教授机械设计在硕士,博士学位和高管教育中进行了新产品开发。
Marco Marini,意大利人,30岁,1991年7月25日出生于罗马,拥有罗马TRE大学的认知科学硕士学位(2017年)。他的研究始于2016年1月在巴黎,重点介绍了ENS的实验哲学。然后,他在罗马的ISTC CNR实习期间深入研究了神经经济学。马里尼(Marini)在罗马萨皮恩扎(Sapienza)攻读博士学位,专门从事决策机制。以前是IMT高级研究学院博士学位研究员Lucca,他从事裸露和行为干预措施,目前是ISTC-CNR的定期研究人员,也是Unimarconi University的合同教授。
兴趣领域:我的主要研究科目是历史教学,并且在全国辩论中,我支持和促进内容、方法和评估的更新过程。此外,我还从跨学科的角度进行游戏化教学,并进行历史考古研究。由于意大利的历史教学在当前的竞争领域中不具备实用价值(如图 M-STO 04 所示),我撰写的文章和专著面向不同的方向,从教育学(M-PED 04)到单纯的历史考古学(L-FIL-LET 04;05;06)。个人和职业概况:我性格外向,个人倾向于合作和参与工作团队。我拥有出色的多媒体通信相关 IT 技能,这些技能源于我在索尼和苹果公司 7 年的职业生涯。我对在本地和国际范围内开发项目有着浓厚的兴趣,希望与低年级学校以及其他欧洲学术伙伴建立协同效应,以申请 Erasmus+ 项目。我有与当地和国际机构、综合机构和博物馆机构打交道的经验,并且在组织和举办教师培训课程和会议(国内和国际)方面获得了丰富的经验。交往生活:自 2013 年起,我一直是意大利历史教师协会 Clio '92 的会员;自 2018 年起,我一直担任 EuroClio(应欧洲委员会要求成立的欧洲历史教师协会)国家委员会的当选成员和国际化代表。 2022 年,我在博洛尼亚母校组织了 EuroClio 国际大会,自 2 月以来,我一直负责 Clio '92 协会与利沃夫教育学院之间的关系,具体实施了几批人道主义物资和与民主教育相关的研究项目。
Margaroli,M。Summa,R.Spanò,G。Tassisto,L。Vezzulli,T。Flagie,R。Bertorelli,A。Athanassiou*,I。S. S. Bayer*;聚乙烯基吡啶酮/透明质酸的双层构建体,用于测序的皮肤抗疾病和抗生素,化学工程杂志(2019)358,912-923。 https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.10.048•M。Contardi,J。A. Heredia-guerrero,G。Perotto,P。Valentini,P。P。Pomimo,R.Spanò,L.
22。Krayenhoff S.E.,Jiang T.,Christen A.,Martilli A.,Bailey B.N.,Nazarian N.,Voogt J.A.,Giometto M.G.,Stastny A.和Crawford B.R.(2020)带有树木的多层城市天篷气象模型(BEP-Tree):街道对行人级气候的影响。在城市气候中,32,100590。https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020。100590
• 日期(从 – 到)2008 年 2 月 – 2010 年 4 月 • 项目竞争前开发项目 n A20/1884/00/X09,标题为“开发用于实时原位确定复杂牛奶基质中微生物负荷的先进传感器”,由卡比詹尼集团 - ALI SPA 提出,并由“优先技术”号召 (DM 2005 年 9 月 29 日) 资助,用于促进竞争前开发计划,以获得技术创新基金 (FIT) 的激励。在该项目范围内,与卡比詹尼集团 - ALI SPA(卡比詹尼集团研发部主管 Roberto Lazzarini 工程师)、博洛尼亚大学药学系(Diego Matteuzzi 教授和 Anna Pompei 博士)以及佩鲁贾大学啤酒研究卓越中心 (CERB)(Giuseppe Perretti 博士)进行了合作。所附清单中的联合出版物证明了这些合作。
电子新概念(6 小时) - 塑料电子:化学反应;按需滴落技术;OLED 和屏幕 - 柔性电子:如何适应现有物体并添加新功能 - 可食用电子:带遥控器的医疗药丸;体内电子