Westgard QC提供方法验证数据分析工具套件和在线配对数据计算器。4该计算器可以与方法比较的数据一起使用,以计算有关回归线,S Y/X)和相关系数的线性回归统计量(斜率,Y截距和标准偏差(R,Pearson产品矩相关系数); t检验统计(两种方法或偏置测量值之间的平均差异; SD差异,两种方法之间差异的标准偏差)。也可以用于提供“比较图”,该图显示了Y轴的测试方法结果与X轴上的比较方法结果,以及一个“差异图”,该图显示了测试对y轴的比较结果之间的差异与X轴上的比较方法。
报告了 N P L 体育场混响室在模式调谐操作中的测量结果和室特性,使用微型 3 轴电场传感器。结果基于对 2.5 Hz 和 8.2 GHz 的机械壁搅拌电场强度的测量搅拌器数据的分析。测量的概率分布和各种相关样本统计与理想室的理论结果进行了比较,显示出极好的一致性。本研究证实并扩展了基于功率密度测量的早期结果。此外,从场探测器数据中获得了总场各向异性和场不均匀性水平,量化了混响性能。还得出了一些新的理论结果。
德国经济陷入两股对立力量之间。随着疫情防控措施基本取消,服务业和私人消费得到强劲提振。另一方面,乌克兰战争导致能源价格大幅上涨,推高了本已居高不下的通胀率,侵蚀了家庭的购买力。供应瓶颈加剧,生产受到抑制,出口也因需求减弱而受到影响。从 2022 年下半年开始,上行力量占据了更大的优势。能源商品价格有所下降,供应瓶颈逐渐缓解,国外需求再次增加,私人消费因冠状病毒疫情期间积累的部分储蓄被消耗而受到提振。政府的额外国防开支提供了持续的刺激。
bzga多年来提供了有关性和避孕行为,媒体的使用以及年轻人和成人的信息来源的深入,基于事实的知识,这些知识与他们的性生活和生殖健康有关。这是基于定期重复重复的REP态度调查。这些例子是关于青年性的研究和成年人的避孕行为。个人研究项目和相关评估研究也考虑在内。这些研究是由BZGA委托或资助的,是开发材料并测量积极促进健康和预防的基础。将研究转移到实践中进行了持续的评估和评估。BZGA自2012年以来一直是WHO性和生殖健康合作中心。这项工作的主要重点是欧洲世界卫生组织的性教育。
脑机接口 (BCI) 是神经科学领域中一个发展迅速的领域,其基础是人类神经系统与计算机之间的直接通信。1,2 非侵入式 BCI,如脑电图 (EEG) 或基于近红外光谱的交互,已成功将信号转换为针对运动障碍的设备控制命令,此类系统已与增强现实相结合。3–6 植入式微电极阵列 (MEA) 的发展开启了脑机交互的新时代,揭示了其在中枢神经系统和周围神经系统中的潜在应用。初步研究重点是恢复四肢瘫痪患者的运动技能,并取得了令人鼓舞的结果。7,8 另一个具有挑战性的应用是视觉假体。虽然视网膜假体已经可用,9 通过皮质刺激恢复视觉通路仍在发展中。10–16 到目前为止,在评估
乌克兰危机导致斯洛文尼亚能源价格高企;能源进口依赖度高达 50%(石油产品和天然气的依赖度高达 100%),风险加大;能源安全性和可靠性下降。危机前,斯洛文尼亚天然气对俄罗斯的依赖度为 80%,石油产品对俄罗斯的依赖度约为 25%。危机后,斯洛文尼亚政府实施了多项系统性和部门性措施,减少了对俄罗斯的依赖,并从非洲国家获得了新的天然气战略供应。近几个月来,斯洛文尼亚政府主要关注能源领域的发展和长期措施,以确保降低未来面临类似风险的脆弱性。
•自然/环境科学的四(4)年级(NQF 8级)或相关领域内的同等学历以及资格后6年。•国家环境管理知识:2004年《生物多样性法》(法案号2004年10月10日)(NEMBA),其相关的下属立法以及其他涉及生物多样性事项的相关行为。 •在应用Nemba规定及其相关的下属立法或法律环境中的经验方面的经验。 《国家环境管理法》 1998年的知识(法案号 1998年107号)(NEMA)。 •了解自然资源的保护和可持续使用,但不限于受到威胁或保护的物种以及适用的多边环境协议(MES),例如关于濒危野生动植物和动植物的国际贸易公约(CITES)(CITE)和生物多样性公约(CBD)。 •能够制定和应用政策和立法的能力。 能够管理和解决冲突的能力。 政策/立法制定,报告写作和良好的沟通技巧。2004年10月10日)(NEMBA),其相关的下属立法以及其他涉及生物多样性事项的相关行为。•在应用Nemba规定及其相关的下属立法或法律环境中的经验方面的经验。《国家环境管理法》 1998年的知识(法案号1998年107号)(NEMA)。 •了解自然资源的保护和可持续使用,但不限于受到威胁或保护的物种以及适用的多边环境协议(MES),例如关于濒危野生动植物和动植物的国际贸易公约(CITES)(CITE)和生物多样性公约(CBD)。 •能够制定和应用政策和立法的能力。 能够管理和解决冲突的能力。 政策/立法制定,报告写作和良好的沟通技巧。1998年107号)(NEMA)。•了解自然资源的保护和可持续使用,但不限于受到威胁或保护的物种以及适用的多边环境协议(MES),例如关于濒危野生动植物和动植物的国际贸易公约(CITES)(CITE)和生物多样性公约(CBD)。•能够制定和应用政策和立法的能力。能够管理和解决冲突的能力。政策/立法制定,报告写作和良好的沟通技巧。
摘要膜电极组件(MEA)的性能阻碍了燃料电池的商业化。MEA受加湿,温度和氢气流量的极大影响。在这项研究中,使用PT/C和COFE/N-C催化剂在质子交换膜燃料电池中确定工作条件对MEA的影响。在此,制备了两种使用NAFION-212膜的MEAS类型的测量和测试。第一个MEA的阳极和阴极分别用Pt/C和COFE/N-C催化剂覆盖,而第二个MEA在两个电极上使用了PT/C催化剂。使用循环伏安法和电化学障碍光谱谱分别以PT/C和COFE/N-C催化剂的形式表征了电极,分别获得电化学表面积(ECSA)和电导率的电导率。在不同的工作条件下测试了两个测量的性能,例如各种加湿器温度(40°C,60°C,80°C和100°C)和氢气流速(100、200、300和400 mL/min)。具有PT /C催化剂的电极比COFE /N-C电极(0.018 m 2 /g)表现出更高的ECSA(0.245 m 2 /g)。类似地,PT/C电极具有比COFE/N-C电极(4.4×10 -3 s/cm)更高的电导率(7.2×10 -3 s/cm)。因此,在两个电极上使用PT/C催化剂的第二MEA的开路电压(OCV)均显示出比第一MEA(0.790 V)的OCV更高的值(0.890 V)。此外,加湿器温度在80°C下最佳,并且在第二个和第一个MEA中,其功率密度水平分别高达10.14和3.43 mW/cm 2。此外,MEA的性能还受氢气流量的影响。在第一个MEA的最佳氢气流速为400 mL/min的情况下,实现了4.93 mW/cm 2的功率密度。同时,第二个MEA需要较低的氢气流速(200 mL/min)才能达到10.14 mW/cm 2的最大功率密度。关键字:质子交换膜燃料电池,MEA性能,Co-Fe/n-C,加湿温度,氢气流速
可能的不确定性来源是离子飞行时间信号上峰的重叠。这可以通过将峰值近似为正常分布而进行数值整合的预期重叠来表征,如图6 a。由于离子飞行器信号的峰重叠而引起的不确定性的最大贡献来自(32 s + 31 p)峰泄漏到32 p峰。这估计为典型操作贡献了9±2 µ V·µ s,从而对R的分数贡献,因此T MEAS为0.005±0.001。不确定性的另一个来源是确定T BBR的初始时间。也就是说,状态抽水的有限时间和电离坡道需要有效的T BBR处理,我们允许较小的有限偏移。偏移量大约为13.5 µs,可以通过测量脉冲泵激光器和到达检测器的电离电子之间的时间来找到。但是,可以通过优化理论和实验之间的一致性来更精确地实现此偏移,如图主要文本的3。请注意,32 P状态的最大化的形状和时间对温度并不特别敏感(仅幅度高度敏感),因此执行此校准并不等于通过已知温度校准系统。拟合产生的t bbr等于泵送结束与电离坡道的开始之间的时间,加上13.97 µ s。此拟合的不确定性
“注意:遵守以下等待期:牛屠宰:用本产品处理过的动物必须在最后一次使用后 226 天进行屠宰;牛奶:本产品不适用于产奶供人类食用的雌性动物。在包装说明书未注明的条件下使用产品可能会导致残留物超过批准的限度,使动物源食品不适合食用。”将产品存放在原密封包装中,存放在干燥、阴凉处,温度介于 15°C 至 30°C 之间,避免阳光照射。请将本品放在儿童和宠物接触不到的地方。