现代,相互联系,意识到传统:马丁·路德大学哈雷·韦滕伯格(MLU)是萨克森 - 安哈尔特州的古老和最大的大学,历史可以追溯到500多年。今天,有20,000多名学生入学。MLU的核心研究领域都在纳米科学和生物科学,启蒙运动以及社会和文化研究中。大学也是一系列小学科的所在地,其中有些在德国没有其他地方。该大学具有国家和国际联系,并与领先的研究机构,工业和全球250多所大学紧密合作。The Martin Luther University Halle-Wittenberg, in cooperation with the German Centre for Integrative Bio- diversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, offers the following position in Leipzig, starting as soon as pos- sible and limited for 36 months (if PhD position) or 26 months (if Postdoc Position): Scientific employee for the Biodiversa+ Project “WildINTEL” (m/f/d)
我们在光刻和添加剂制造之间的接口上提供3D微加工解决方案。这将导致对齐的3D打印功能,例如在芯片上,在纤维上,井中和具有光学质量表面的微流体通道中。
Martins, Sugabsen,“人工智能辅助图书馆资源分类:Claude AI 案例”(2024 年)。图书馆哲学与实践(电子期刊)。8159。https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/8159
火星的水历史是理解类似地球的行星进化的基础。水作为原子逸出到空间,氢原子的逃逸速度比氘升高,使剩余的D/H比增加了。目前的比率反映了火星总损失。观察火星大气和挥发性进化(Maven)和哈勃太空望远镜(HST)航天器可为H和D提供原子密度,并为H和D的逃生速率。在观察到的每个火星年份附近的大幅增长都与水蒸气的强烈上升相稳定。 短期变化还需要进行热逃逸之外的过程,这可能来自大气动力学和超热原子。 包括从热原子中逃脱的,H和D迅速逃脱,逃生通量受到较低大气的重新调整的限制。 在此范式中,逃脱了水,逃脱原子的D/H比由上升的水蒸气和大气动力学来确定,而不是原子逃生的具体细节。观察火星大气和挥发性进化(Maven)和哈勃太空望远镜(HST)航天器可为H和D提供原子密度,并为H和D的逃生速率。在观察到的每个火星年份附近的大幅增长都与水蒸气的强烈上升相稳定。短期变化还需要进行热逃逸之外的过程,这可能来自大气动力学和超热原子。包括从热原子中逃脱的,H和D迅速逃脱,逃生通量受到较低大气的重新调整的限制。在此范式中,逃脱了水,逃脱原子的D/H比由上升的水蒸气和大气动力学来确定,而不是原子逃生的具体细节。
第一海军陆战队在夏威夷海军陆战队基地的特别军事法庭上,一名军事法官根据被告的申诉,判定下士 ET May 犯有使用第一类管制物质和分发管制物质罪。军事法官判处被告五个月监禁,五个月内每月没收 1,344.00 美元,降级为 E-1,并因行为不端而退伍。12 七月 24 3
3d MAW 在海军陆战队米拉马航空站的特别军事法庭上,一名军事法官根据被告的认罪,判定中士 K. Ascencio 犯有两项使用管制物质罪;一项分发管制物质罪;以及两项引入管制物质罪。根据认罪协议,军事法官判处被告因行为不端而退伍,监禁 10 个月,10 个月内每月没收 1,000 美元,并减刑至 E-1。
摘要在火星大气中检测氯化氢(HCL)是Exomars痕量气轨道(TGO)任务的主要目标之一。使用大气化学套件中红外通道(ACS MIR)发现其发现的季节性独特,并可能与灰尘活动联系起来。本文是一项研究的第2部分,该研究通过比较用TGO与MARS气候声音(MCS)测量的TGO与灰尘和水冰不相处进行比较,研究了HCL和气溶胶之间的联系。在第1部分中,我们显示并比较了HCl,水蒸气,温度,粉尘不透明度和水冰不透明度的季节性演变,整个Mars年34 - 36年(太阳纵向180°–360°)34-36岁。在第2部分中,我们研究了每个数量和臭氧之间垂直分布的定量相关性。我们表明,HCl和水蒸气之间存在很强的正相关,这是由于HCl与水蒸气光解产品反应时HCl的快速光化学生产速率所致。我们还显示出水蒸气和温度之间的正相关性,但无法显示温度与HCl之间的任何相关性。灰尘和水冰的不透明与灰尘和水蒸气之间存在弱相关性,但灰尘和HCL之间的相关性仅相关。我们讨论了可能的来源和下沉,鉴于分布式间隔,HCl和水冰之间的相互作用最有可能。
增材制造 (AM) 已成为一项重要技术,并已用于航空航天、汽车和医疗应用,带来新的设计和新材料发展。本次研讨会旨在让参与者掌握表征增材制造材料、使用 Ansys、COMSOL 或 Aba q us 完成增材制造的数值建模和模拟所需的技能。通过实践培训,参与者将探索与金属增材制造相关的概念设计、决定性制造和建模概念。此外,他们还将学习使用模拟工具来分析和优化制造设计。凭借这些领域的坚实基础,参与者可以实施设计、模拟和打印方面的最佳实践,以提高产品质量和效率。 Etienne Martin 教授
本课程分为以下几个部分:国民账户、市场、一般均衡和商业周期、货币和财政政策以及开放经济。第一部分讨论经济学家如何衡量整个经济的表现,并重点关注 GDP 和通货膨胀的组成部分。第二部分涵盖国家层面的关键市场:劳动力市场、商品市场和资产市场。第三部分展示了这些不同市场之间的均衡如何影响经济状况,以及经济如何应对不同类型的冲击。课程的第四部分分析了货币政策的作用,特别关注美联储系统在大衰退期间做出的决定以及财政政策。课程的最后一部分讲授当各国可以进行国际商品和资产贸易时宏观经济动态如何变化。在学期末,学生将运用基础知识和经验知识来回顾几个全球经济事件。