Brendan Crowley,Knorr Brake Corp. Ryan Crowley,Atkins Global NA Richard Curtis,Curtis Engineering Consulting Steven Dedmon,Standard Steel LLC Joe Di Liello,VIA Rail Canada Inc. David Diaz,LTK Engineering Services Adam Eby,Amtrak Phillippe Etchessahar,ALSTOM Transport Gary Fairbanks,联邦铁路管理局 Robert Festa,MTA Long Island Rail Road Steve Finegan,Atkins Global NA Gavin Fraser,Jacobs Francesco Fumarola,ALSTOM Transport Edward Gacsi,New Jersey Transit Joe Gagliardino,Arcosa Sebastien Geraud,ALSTOM Transport Jeffrey Gordon,联邦铁路管理局 Guillaume Ham-Livet,ALSTOM Transport Nick Harris,LTK Engineering Services Jasen Haskins,Atkins Global NA James Herzog,LTK Engineering Services Kenneth Hesser,LTK Engineering Services Lew Hoens,MTA Metro-North Railroad Christopher Holliday,STV Inc. George Hud,LTK 工程服务公司 John Janiszewski,LTK 工程服务公司 MaryClara Jones,运输技术中心 Robert Jones,Stadler 铁路集团 Larry Kelterborn,LDK Advisory,Inc. Joseph Kenas,庞巴迪运输公司 Peter Klauser,车辆动力学 Heinz-Peter Kotz,西门子交通公司 Scott Kramer,Arcosa Tammy Krause,Atkins Global NA Pallavi Lal,LTK 工程服务公司 Peter Lapre,联邦铁路管理局 Nicolas Lessard,庞巴迪运输公司 Cameron Lonsdale,标准钢铁有限责任公司 Daniel Luskin,美国铁路公司 Chris Madden,美国铁路公司 Francesco Maldari,MTA 长岛铁路 Brian Marquis,沃尔普国家铁路公司运输。系统。中心 Eloy Martinez,LTK 工程服务 Francis Mascarenhas,Metra Raynald Masse,Reseau de Transport Metropolitain Robert May,LTK 工程服务 Ronald Mayville,Simpson Gumpertz & Heger,Inc. Richard Mazur,Wabtec Corp. Patrick McCunney,Atkins Global NA Gerard McIntyre,Knorr Brake Corp. Bryan McLaughlin,Knorr Brake Corp.
Brendan Crowley,克诺尔制动器公司 Ryan Crowley,阿特金斯全球北美公司 Richard Curtis,Curtis 工程咨询公司 Steven Dedmon,标准钢铁公司 Joe Di Liello,加拿大 VIA 铁路公司 David Diaz,LTK 工程服务公司 Adam Eby,美国铁路公司 Phillippe Etchessahar,阿尔斯通运输公司 Gary Fairbanks,美国联邦铁路管理局 Robert Festa,大都会运输署长岛铁路公司 Steve Finegan,阿特金斯全球北美公司 Gavin Fraser,Jacobs Francesco Fumarola,阿尔斯通运输公司 Edward Gacsi,新泽西交通公司 Joe Gagliardino,Arcosa Sebastien Geraud,阿尔斯通运输公司 Jeffrey Gordon,美国联邦铁路管理局 Guillaume Ham-Livet,阿尔斯通运输公司 Nick Harris,LTK 工程服务公司 Jasen Haskins,阿特金斯全球北美公司 James Herzog,LTK 工程服务公司 Kenneth Hesser,LTK 工程服务公司 Lew Hoens,大都会运输署大都会北方铁路公司 Christopher Holliday,STV 公司 George Hud, LTK 工程服务公司 John Janiszewski,LTK 工程服务公司 MaryClara Jones,运输技术中心 Robert Jones,Stadler 铁路集团 Larry Kelterborn,LDK 咨询公司 Joseph Kenas,庞巴迪运输公司 Peter Klauser,车辆动力学 Heinz-Peter Kotz,西门子交通公司 Scott Kramer,Arcosa Tammy Krause,Atkins Global NA Pallavi Lal,LTK 工程服务公司 Peter Lapre,联邦铁路管理局 Nicolas Lessard,庞巴迪运输公司 Cameron Lonsdale,标准钢铁有限责任公司 Daniel Luskin,美国铁路公司 Chris Madden,美国铁路公司 Francesco Maldari,MTA 长岛铁路公司 Brian Marquis,沃尔普国家运输系统中心 Eloy Martinez,LTK 工程服务公司 Francis Mascarenhas,Metra Raynald Masse,Reseau de Transport Metropolitain Robert May,LTK 工程服务公司 Ronald Mayville,Simpson Gumpertz & Heger,Inc. Richard Mazur,Wabtec Corp. Patrick McCunney,Atkins Global NA Gerard McIntyre,Knorr Brake Corp. Bryan McLaughlin,Knorr Brake Corp.
Brendan Crowley,克诺尔制动器公司 Ryan Crowley,阿特金斯全球北美公司 Richard Curtis,Curtis 工程咨询公司 Steven Dedmon,标准钢铁公司 Joe Di Liello,加拿大 VIA 铁路公司 David Diaz,LTK 工程服务公司 Adam Eby,美国铁路公司 Phillippe Etchessahar,阿尔斯通运输公司 Gary Fairbanks,美国联邦铁路管理局 Robert Festa,大都会运输署长岛铁路公司 Steve Finegan,阿特金斯全球北美公司 Gavin Fraser,Jacobs Francesco Fumarola,阿尔斯通运输公司 Edward Gacsi,新泽西交通公司 Joe Gagliardino,Arcosa Sebastien Geraud,阿尔斯通运输公司 Jeffrey Gordon,美国联邦铁路管理局 Guillaume Ham-Livet,阿尔斯通运输公司 Nick Harris,LTK 工程服务公司 Jasen Haskins,阿特金斯全球北美公司 James Herzog,LTK 工程服务公司 Kenneth Hesser,LTK 工程服务公司 Lew Hoens,大都会运输署大都会北方铁路公司 Christopher Holliday,STV 公司 George Hud, LTK 工程服务公司 John Janiszewski,LTK 工程服务公司 MaryClara Jones,运输技术中心 Robert Jones,Stadler 铁路集团 Larry Kelterborn,LDK 咨询公司 Joseph Kenas,庞巴迪运输公司 Peter Klauser,车辆动力学 Heinz-Peter Kotz,西门子交通公司 Scott Kramer,Arcosa Tammy Krause,Atkins Global NA Pallavi Lal,LTK 工程服务公司 Peter Lapre,联邦铁路管理局 Nicolas Lessard,庞巴迪运输公司 Cameron Lonsdale,标准钢铁有限责任公司 Daniel Luskin,美国铁路公司 Chris Madden,美国铁路公司 Francesco Maldari,MTA 长岛铁路公司 Brian Marquis,沃尔普国家运输系统中心 Eloy Martinez,LTK 工程服务公司 Francis Mascarenhas,Metra Raynald Masse,Reseau de Transport Metropolitain Robert May,LTK 工程服务公司 Ronald Mayville,Simpson Gumpertz & Heger,Inc. Richard Mazur,Wabtec Corp. Patrick McCunney,Atkins Global NA Gerard McIntyre,Knorr Brake Corp. Bryan McLaughlin,Knorr Brake Corp.
布鲁克斯简报:促进积极学习:设计动态教学的主动学习概念是指一系列专注于学生的方法以及他们在学习过程中作为活跃的代理人所做的事情。这需要在高等教育中的思维转变,远离那些历史悠久的“粉笔和谈话”,教义,传播方法,向更具动态的方法。积极学习的案例得到了三个核心研究的基础:认知神经科学,社会学和教育。在他们在神经处理方面的工作中,Guy and Byrne(2013)解释说,大脑必须积极地处理信息以构建新的神经网络:它需要单个数据,评估数据,将数据,对或将其与现有或新数据相结合。所有这些都发生在短期工作记忆的处理能力中。此过程创建了新的神经网络,这是一个思想的语义框架,并将知识推向了长期记忆(同上)。当大脑与批判性思想,抽象推理,元认知和频繁回忆时,这种认知能力最有效。社会学研究提供了另一种观点,基于以下原则:知识是通过与他人谈判意义的过程在社会上构建的(Burr,2003)。这种观点回到了Vygotsky(1978),他指出“近端发展区”,即通过与其他知识渊博的其他人(MKO)进行批判性辩论,可以积极地增强自己的学习能力。MKO标签通常归因于讲师,学术或导师。但是,教育研究提供了强有力的指标,即同行学习,即与其他学生一起工作的学生也提供了成为MKO或彼此测试想法并通过那些共同的认知推理过程构成回应的机会(Mazur,2014)。最重要的是,主动认知和社会建构的学习活动增强了学习过程。他们支持知识的形成以及批判性思考并从新数据,信息和经验中构建意义的能力。由于2019年Covid爆发了几年的学习中断,许多大学重新平衡了他们的学习报价,同时鼓励学生重返校园内的面对面学习。如果我们要创建一个粘性校园,这是学生想要成为并形成自己的学习社区的地方(Berman,2022),那么积极的,参与性的学习是这一点的重要组成部分。
# 球员 GP GA 得分 +/- PIM # 球员 POS GP GA 得分 +/- PIM 2 Domenick Fensore D 32 2 12 14 2 10 3 Tory Dello D 17 1 1 2 -1 10 5 Charles-Alexis Legault D 27 1 7 8 10 21 4 Antti Tuomisto D 31 2 12 14 -4 16 6 瑞恩·铃木 C 31 3 20 23 -4 8 5 埃米尔·维罗 D 31 1 2 3 -4 18 8 罗南·西利 D 30 2 5 7 5 0 8 谢·布伊姆 D 31 0 11 11 7 4 10 诺埃尔·冈勒 RW 30 9 8 17 1 21 11 加布里埃尔·塞格 左后卫24 6 2 8 5 4 12 丹尼·卡蒂克 LW 2 0 1 1 1 0 15 谢尔顿·德赖斯 C 32 12 6 18 3 23 13 尼克·斯瓦尼 RW 13 1 1 2 -2 2 21 乔·斯尼夫利 LW 35 13 11 24 -3 12 14 菲利克斯·昂格·索鲁姆 RW 24 2 6 8 -1 6 22 威廉·瓦林德 D 25 1 8 9 -5 4 15 尼基塔·帕夫利切夫 C 23 1 5 6 1 22 25 布罗根·拉弗蒂 D 28 3 6 9 1 6 18 奥斯汀·瓦格纳 LW 22 4 5 9 1 19 26 蒂姆·盖廷格 LW 17 1 5 6 2 6 20雅尼克·特科特 LW 2 0 0 0 0 5 28 亨特·约翰尼斯 LW 20 0 1 1 -1 20 21 多米尼克·佛朗哥 C 0 0 0 0 0 0 29 内特·丹尼尔森 C 35 3 16 19 5 25 22 斯凯勒·布林德阿莫 F 30 6 4 10 -2 14 41昂德雷·贝彻 C 22 1 3 4 -3 6 23 约西亚·斯莱文 左翼 26 5 5 10 0 12 43 卡特·马祖尔 RW 3 1 1 2 0 2 27 萨希尔·潘瓦尔 左翼 20 0 3 3 -1 12 44 约西亚·迪迪埃 D 31 1 3 4 11 40 28 乔丹·马特尔 RW 9 3 0 3 4 2 47 亚历克斯·杜塞特 左后卫 30 4 6 10 5 6 34 阿列克西·海莫萨尔米 D 28 4 6 10 -10 16 51 奥斯汀·沃森 RW 33 9 16 25 10 56 47 乔金·瑞安 D 21 1 5 6 -3 6 65 多米尼克·希恩 RW 35 10 15 25 -6 34 55 斯科特·莫罗 D 32 9 10 19 0 18 71 克罗斯·哈纳斯 左翼 33 6 5 11 0 16 61 莱利·斯蒂尔曼 D 13 1 3 4 -1 13 81 雅库布·雷赫洛夫斯基 左翼 29 3 4 7 -1 12 71 格莱布特里科佐夫 LW 18 2 1 3 -2 4 85 埃尔默·索德布洛姆 LW 35 3 10 13 2 27 82 布拉德利·纳德亚 LW 26 8 9 17 -5 14 93 阿马德乌斯·隆巴尔迪 C 20 9 6 15 -4 2 93 贾斯汀·罗比达斯 C 32 9 13 22 0 4
1。li,Y.,Chan,C。T.&Mazur,E。基于DIRAC的电磁零索引地层。轻科学。应用。10,203(2021)。2。Kinsey,N。等。 光子学的接近零索引材料。 nat。 修订版 mater。 4,742-760(2019)。 3。 自由主义者,I。 &Engheta,N。接近零折射率光子学。 nat。 Photonics 11,149-158(2017)。 4。 vulis,D。I.等。 使用Dirac-cone零索引地材料来操纵光的流动。 众议员prog。 物理。 82,012001(2019)。 5。 alù,A。等。 Epsilon-Near-Zero零材料和电磁源:调整辐射相模式。 物理。 修订版 b 75,155410(2007)。 6。 Silveirinha,M。&Engheta,N。使用Epsilon-near-Zero材料通过亚波长通道和弯曲的电磁能进行隧穿。 物理。 修订版 Lett。 97,157403(2006)。 7。 Liu,R。等。 通过微波频率上的Epsilon-Near-Zero超材料进行电磁隧穿的实验证明。 物理。 修订版 Lett。 100,023903(2008)。 8。 Sustowski,H。等。 光学零索引材料中的无匹配 - 无线性传播。 科学342,1223-1226(2013)。 9。 Gagnon,J。R。等。 物理。 修订版Kinsey,N。等。光子学的接近零索引材料。nat。修订版mater。4,742-760(2019)。3。自由主义者,I。&Engheta,N。接近零折射率光子学。nat。Photonics 11,149-158(2017)。4。vulis,D。I.等。使用Dirac-cone零索引地材料来操纵光的流动。众议员prog。 物理。 82,012001(2019)。 5。 alù,A。等。 Epsilon-Near-Zero零材料和电磁源:调整辐射相模式。 物理。 修订版 b 75,155410(2007)。 6。 Silveirinha,M。&Engheta,N。使用Epsilon-near-Zero材料通过亚波长通道和弯曲的电磁能进行隧穿。 物理。 修订版 Lett。 97,157403(2006)。 7。 Liu,R。等。 通过微波频率上的Epsilon-Near-Zero超材料进行电磁隧穿的实验证明。 物理。 修订版 Lett。 100,023903(2008)。 8。 Sustowski,H。等。 光学零索引材料中的无匹配 - 无线性传播。 科学342,1223-1226(2013)。 9。 Gagnon,J。R。等。 物理。 修订版众议员prog。物理。82,012001(2019)。5。alù,A。等。Epsilon-Near-Zero零材料和电磁源:调整辐射相模式。物理。修订版b 75,155410(2007)。6。Silveirinha,M。&Engheta,N。使用Epsilon-near-Zero材料通过亚波长通道和弯曲的电磁能进行隧穿。物理。修订版Lett。 97,157403(2006)。 7。 Liu,R。等。 通过微波频率上的Epsilon-Near-Zero超材料进行电磁隧穿的实验证明。 物理。 修订版 Lett。 100,023903(2008)。 8。 Sustowski,H。等。 光学零索引材料中的无匹配 - 无线性传播。 科学342,1223-1226(2013)。 9。 Gagnon,J。R。等。 物理。 修订版Lett。97,157403(2006)。7。Liu,R。等。 通过微波频率上的Epsilon-Near-Zero超材料进行电磁隧穿的实验证明。 物理。 修订版 Lett。 100,023903(2008)。 8。 Sustowski,H。等。 光学零索引材料中的无匹配 - 无线性传播。 科学342,1223-1226(2013)。 9。 Gagnon,J。R。等。 物理。 修订版Liu,R。等。通过微波频率上的Epsilon-Near-Zero超材料进行电磁隧穿的实验证明。物理。修订版Lett。 100,023903(2008)。 8。 Sustowski,H。等。 光学零索引材料中的无匹配 - 无线性传播。 科学342,1223-1226(2013)。 9。 Gagnon,J。R。等。 物理。 修订版Lett。100,023903(2008)。8。Sustowski,H。等。光学零索引材料中的无匹配 - 无线性传播。科学342,1223-1226(2013)。9。Gagnon,J。R。等。 物理。 修订版Gagnon,J。R。等。物理。修订版零索引波导中的放松相匹配约束。Lett。 128,203902(2022)。 10。 Alam,M。Z.,Leon,I。D.&Boyd,R。W.氧化含量氧化物在其接近零地区的大型光学非线性。 科学352,795-797(2016)。 11。 Xu,J。等。 单向单光子通过匹配的零索引超材料生成。 物理。 修订版 b 94,220103(2016)。 12。 Mello,O。等。 在零材料接近零材料的钻石Epsilon中扩展了多体超赞。 应用。 物理。 Lett。 120(2022)。 13。 Yang,Y。等。 高谐波产生来自Epsilon-Near-Zero材料。 nat。 物理。 15,1022-1026(2019)。 14。 Jia,W。等。 宽带Terahertz波产生从epsilon-near-Zero材料中产生。 轻科学。 应用。 10,11(2021)。 15。 Choseur,E。J。等。 可见光的N = 0结构的实验验证。 物理。 修订版 Lett。 110,013902(2013)。 16。 Zhou,Z。 &li,y。 基于横向截止模式的有效epsilon-near-Zero(ENZ)天线。 ieee trans。 天线宣传。 67,2289-2297(2019)。Lett。128,203902(2022)。10。Alam,M。Z.,Leon,I。D.&Boyd,R。W.氧化含量氧化物在其接近零地区的大型光学非线性。科学352,795-797(2016)。11。Xu,J。等。单向单光子通过匹配的零索引超材料生成。物理。修订版b 94,220103(2016)。12。Mello,O。等。在零材料接近零材料的钻石Epsilon中扩展了多体超赞。应用。物理。Lett。 120(2022)。 13。 Yang,Y。等。 高谐波产生来自Epsilon-Near-Zero材料。 nat。 物理。 15,1022-1026(2019)。 14。 Jia,W。等。 宽带Terahertz波产生从epsilon-near-Zero材料中产生。 轻科学。 应用。 10,11(2021)。 15。 Choseur,E。J。等。 可见光的N = 0结构的实验验证。 物理。 修订版 Lett。 110,013902(2013)。 16。 Zhou,Z。 &li,y。 基于横向截止模式的有效epsilon-near-Zero(ENZ)天线。 ieee trans。 天线宣传。 67,2289-2297(2019)。Lett。120(2022)。13。Yang,Y。等。 高谐波产生来自Epsilon-Near-Zero材料。 nat。 物理。 15,1022-1026(2019)。 14。 Jia,W。等。 宽带Terahertz波产生从epsilon-near-Zero材料中产生。 轻科学。 应用。 10,11(2021)。 15。 Choseur,E。J。等。 可见光的N = 0结构的实验验证。 物理。 修订版 Lett。 110,013902(2013)。 16。 Zhou,Z。 &li,y。 基于横向截止模式的有效epsilon-near-Zero(ENZ)天线。 ieee trans。 天线宣传。 67,2289-2297(2019)。Yang,Y。等。高谐波产生来自Epsilon-Near-Zero材料。nat。物理。15,1022-1026(2019)。14。Jia,W。等。 宽带Terahertz波产生从epsilon-near-Zero材料中产生。 轻科学。 应用。 10,11(2021)。 15。 Choseur,E。J。等。 可见光的N = 0结构的实验验证。 物理。 修订版 Lett。 110,013902(2013)。 16。 Zhou,Z。 &li,y。 基于横向截止模式的有效epsilon-near-Zero(ENZ)天线。 ieee trans。 天线宣传。 67,2289-2297(2019)。Jia,W。等。宽带Terahertz波产生从epsilon-near-Zero材料中产生。轻科学。应用。10,11(2021)。15。Choseur,E。J。等。可见光的N = 0结构的实验验证。物理。修订版Lett。 110,013902(2013)。 16。 Zhou,Z。 &li,y。 基于横向截止模式的有效epsilon-near-Zero(ENZ)天线。 ieee trans。 天线宣传。 67,2289-2297(2019)。Lett。110,013902(2013)。16。Zhou,Z。&li,y。基于横向截止模式的有效epsilon-near-Zero(ENZ)天线。ieee trans。天线宣传。67,2289-2297(2019)。67,2289-2297(2019)。
读书俱乐部发射板(青少年 /成人):7月1日,星期一,美国东部时间下午1:00 - 您是否想开设自己的读书俱乐部,但不知道从哪里开始?这是您的机会!加入我们,在7月25日星期四举办的NLS主持作者活动之前,在Angeline Boulley(DB 102762 / BR 24040)对Firekeeper的女儿介绍。< / div>。< / div>本次会议将介绍本书和作者的背景,探索主题并提供讨论问题。这将使您准备与家人和朋友一起建立自己的迷你书俱乐部,以便在作者活动之前阅读这本书。然后作为一个小组收看,并喜欢这位密歇根州作家的聆听!皇家岛国家公园游侠Talk(所有年龄段):7月10日,星期三,美国东部时间下午1:00 - 加入有关密歇根州自己的国家公园的激动人心的现场演讲! 这项Zoom活动将由公园游骑兵领导,公园护林员将讨论位置,生态,野生动植物和其他公园的特定细节。 此计划仅提供给密歇根州的顾客。 Ear and Beyond(成人)的观鸟:7月15日,星期一,美国东部时间下午1:00 - 加入我们,由Um-Dearborn校友Donna Posont协调的Zoom演示文稿,他本人是盲人。 Donna毕业于大学的环境研究学位,是美国第二位被美国国家解释协会(NAI)认可为认证解释性指南的盲人。 唐娜(Div>)唐娜(Donna)在伯恩(Ear and Beyond)的观鸟中的努力受到了全国关注。 此计划仅提供给密歇根州的顾客。 为您的家人可以跳舞,唱歌和娱乐而进行有趣,互动的变焦。 (NLS LED事件)。皇家岛国家公园游侠Talk(所有年龄段):7月10日,星期三,美国东部时间下午1:00 - 加入有关密歇根州自己的国家公园的激动人心的现场演讲!这项Zoom活动将由公园游骑兵领导,公园护林员将讨论位置,生态,野生动植物和其他公园的特定细节。此计划仅提供给密歇根州的顾客。Ear and Beyond(成人)的观鸟:7月15日,星期一,美国东部时间下午1:00 - 加入我们,由Um-Dearborn校友Donna Posont协调的Zoom演示文稿,他本人是盲人。Donna毕业于大学的环境研究学位,是美国第二位被美国国家解释协会(NAI)认可为认证解释性指南的盲人。唐娜(Div>)唐娜(Donna)在伯恩(Ear and Beyond)的观鸟中的努力受到了全国关注。此计划仅提供给密歇根州的顾客。为您的家人可以跳舞,唱歌和娱乐而进行有趣,互动的变焦。(NLS LED事件)。Turtle Dance Music(儿童 /家庭):7月18日,星期四,美国东部时间下午4:00 - 乌龟舞蹈音乐人Matt Mazur回来了!马特将带领我们唱歌,跳舞,对待年轻的读者,读过Oge Mora(BR 23018,DB 98170)的星期六。这是与全国顾客一起摆脱这些摆动的最佳时机!作者与安吉琳·布利(Angeline Boulley)(青少年 /成人)交谈:7月25日,星期四,美国东部时间7:00。纽约时报畅销书作家安吉琳·布利(Angeline Boulley)将与屡获殊荣的作家安德里亚·罗杰斯(Andrea L. Rogers)交谈,讨论她的书《消防员的女儿》(BR 24040,db 102762)和《勇士女孩》(BR 25116,DB 114761)。演讲结束后,该活动的录制将进行两个星期。NLS LED事件。其他机会:•活动委员会 - 从我们的“活动委员会”中完成5项活动,将进入大奖。•虚拟逃生室 - 此可访问的逃生室选项使用Google表格为您和您的朋友提供有趣的体验。•问题?电子邮件:wambaughs@michigan.gov,电话:1-800-992-9012
P1 Isocyanate-free urethanediol itaconates as biobased liquid monomers in photopolymerization-based 3D printing R. Carmenini, C. Spanu, E. Locatelli, L. Sambri, M. Comes Franchini* and M. Maturi* Department of Industrial Chemistry “Toso Montanari”, University of Bologna, Viale Risorgimento 4, 40136 Bologna,意大利P2可调极化脱位点在充满钙钛矿的开放腔Woyciechowska A.*1,kędzioraM. 1,Opala A.1,2,SigurðssonH。1,3,KrólM。1。 1,piętkaB. 1 1 1 1实验物理研究所,波兰华沙大学物理学学院2,波兰科学学院,波兰科学学院,波兰,波兰,波兰3科学研究所,冰岛大学,冰岛雷克雅维克大学,冰岛雷克雅维克大学4新技术和化学教职员工,新技术,波兰人,pland per pot per per pot per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per p。检测Colombo A. *,Giustra M.,Salvioni L.,Tomaino G.,Barbieri L.,Colombo M.,纳米型,意大利米兰 - 比科卡大学生物技术与生物科学系。 P4激光诱导各向异性纳米颗粒对肿瘤疗法的光热效应:初步结果Novati B. *1,Giustra M. 1,de Vita E. 2,Salvioni L. 1,Bianconi F. 3,Lo Presti D. 3,4,Gizzi A. 3,iadicicco A. Pasteura 5,PL-02-093波兰华沙2物理学研究所,波兰科学学院,AlejaLotników32/46,PL-02-668波兰华沙3,波兰3,波兰理论物理学中心,波兰科学院的lotnikow 32/46,02/666,02-66666666886668.668 al/ti/nb和al/hf/nb三层hoha A. 1,Turavets U.1,2,SigurðssonH。1,3,KrólM。1。1,piętkaB.1 1 1 1实验物理研究所,波兰华沙大学物理学学院2,波兰科学学院,波兰科学学院,波兰,波兰,波兰3科学研究所,冰岛大学,冰岛雷克雅维克大学,冰岛雷克雅维克大学4新技术和化学教职员工,新技术,波兰人,pland per pot per per pot per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per p。检测Colombo A.*,Giustra M.,Salvioni L.,Tomaino G.,Barbieri L.,Colombo M.,纳米型,意大利米兰 - 比科卡大学生物技术与生物科学系。P4激光诱导各向异性纳米颗粒对肿瘤疗法的光热效应:初步结果Novati B.*1,Giustra M. 1,de Vita E. 2,Salvioni L. 1,Bianconi F. 3,Lo Presti D. 3,4,Gizzi A.3,iadicicco A.Pasteura 5,PL-02-093波兰华沙2物理学研究所,波兰科学学院,AlejaLotników32/46,PL-02-668波兰华沙3,波兰3,波兰理论物理学中心,波兰科学院的lotnikow 32/46,02/666,02-66666666886668.668 al/ti/nb和al/hf/nb三层hoha A.1,Turavets U.1,Turavets U.2,Massaroni C. 3,4,Schena E. 3,4,Campopiano S.罗马,罗马,意大利,4 Fondazione Policlinico Commuritio Campus Bio-Medico,Roma,Roma,Roma,意大利p5 p5功能化红色发射碳点作为3D打印光聚合S. Maturi,1 A. Baschieri,Baschieri,2 E. Locatelli,2 E. Locatelli,1 M. M.博洛尼亚,通过P. gobetti 85,博洛尼亚,40129,意大利2,ISOF,CNR,通过P. Gobetti 101,Bologna,Boologna,40129,意大利P6 P6替代模型K. K. K. K. K. K. K. kuba 1,M.Matuszewski 2,3,B.Piętka1,A. opala opala factity factity faction faction faction。物理学,华沙大学,UL。 1,Zavadski S. 2,Golosov D. 2,Granko S. 3,Pligovka A. 1 1研究与发展实验室4.10“纳米技术”,白俄罗斯州立大学信息学和无线电大学,6 Brovki Str。,明斯克220013,白俄罗斯共和国2中心2.1 R&D系的中心2.1 Belarusian州立大学信息学和电线电机分校的Belovki STR 22001,MIC 22001,MIC。纳米电子学,白俄罗斯州信息学与无线电大学,6 Brovki Str。 1,Turavets U. 1,Granko S. 2,Pligovka A.2,Massaroni C. 3,4,Schena E. 3,4,Campopiano S.罗马,罗马,意大利,4 Fondazione Policlinico Commuritio Campus Bio-Medico,Roma,Roma,Roma,意大利p5 p5功能化红色发射碳点作为3D打印光聚合S. Maturi,1 A. Baschieri,Baschieri,2 E. Locatelli,2 E. Locatelli,1 M. M.博洛尼亚,通过P. gobetti 85,博洛尼亚,40129,意大利2,ISOF,CNR,通过P. Gobetti 101,Bologna,Boologna,40129,意大利P6 P6替代模型K. K. K. K. K. K. K. kuba 1,M.Matuszewski 2,3,B.Piętka1,A. opala opala factity factity faction faction faction。物理学,华沙大学,UL。1,Zavadski S. 2,Golosov D. 2,Granko S. 3,Pligovka A.1 1研究与发展实验室4.10“纳米技术”,白俄罗斯州立大学信息学和无线电大学,6 Brovki Str。,明斯克220013,白俄罗斯共和国2中心2.1 R&D系的中心2.1 Belarusian州立大学信息学和电线电机分校的Belovki STR 22001,MIC 22001,MIC。纳米电子学,白俄罗斯州信息学与无线电大学,6 Brovki Str。1,Turavets U. 1,Granko S. 2,Pligovka A.1,Turavets U.1,Granko S. 2,Pligovka A.1,Zavadski S. 2,Golosov D. 2和Granko S. 3 1研发实验室4.10“纳米技术”,白俄罗斯州立大学信息学和无线电大学,6 Brovki Str。 Brovki Str。,Minsk 220013,白俄罗斯3小型和纳米电子系,白俄罗斯州立大学信息学和无线电大学,6个Brovki Str。,Minsk 220013,白俄罗斯P9纳米芬,通过阳极氧1 1研究与发展实验室4.10“纳米技术”,白俄罗斯州立大学信息学和无线电大学,6 Brovki str。,明斯克220013,白俄罗斯共和国2白俄罗斯2微米和纳米电子系,白俄罗斯州和纳米股,白俄罗斯州立大学信息和公开电子大学BELOVKI STRROVKI/STRAR STRAR> 22 0013。