协调员MFCEM 2023年以高音,在Mehta医学工程中心就职典礼。旅程,从该想法的成立到其作为旨在促进工程解决方案解决医学问题的跨学科中心的认识,一直是视觉建设,团队合作,外展和协作的课程。MFCEM的慷慨支持。我坚信,MFCEM将在IIT Kanpur的生物科学和多元化工程领域的现有优势和领导力中受益匪浅。目前,MFCEM拥有来自各种学科的31位教职员工,例如生物科学,化学,化学工程,计算机科学和工程学和认知科学。不同领域的接近性将鼓励对现有医疗问题的合作和创新解决方案。在MFCEM工作的学生将获得跨学科培训和基础研究和转化研究的机会。我还想强调,MFCEM将在Laurus Labs和IIT Kanpur之间的行业 - 学院合作伙伴关系下建立研究部。它标志着在教师研究中的行业优先投资的开始,通过对基于腺相关病毒(AAV)的基于基因治疗载体的临床试验来促进发展和发展。
2025年1月31日,在宇宙学,天体物理学和粒子物理学会议期间,SRM科学技术研究所,Kattankulathur。主题:赋予妇女的能力:2025年1月31日,包括包容性会议环境的最佳实践在宇宙学,天体物理学和粒子物理学会议上邀请演讲,SRM科学技术研究所,Kattankulathur。谈话:中微子质量,混合和CP违规。2025年1月2日邀请了在Iiser Pune的演讲。谈话:粒子物理的中微子前沿。2024年11月13日,在Bhubaneswar的IOP Golden Jubilee年轻女科学家大会(IOP)邀请演讲。谈话:中微子质量,混合和CP违规。2024年8月23日在IIT Kanpur的物理座谈会。谈话:粒子物理的中微子前沿。2024年8月9日,在布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)物理学研究所(IOP)的暗物质和Astroparticle物理学研讨会上邀请演讲。谈话:超高的深色物质是超高能宇宙射线的起源。2024年8月5日在布巴内斯瓦尔(IOP)邀请演讲。谈话:单位三角形,中微子混合和违反CP。2024年6月13日,被邀请担任Sreerup Raychaudhuri教授的Lie组和尺度理论的主席 - II,作为Harish -Chandra讲座系列的一部分,由IISER PUNE和BHASKARACHARACHARACHARACHARAYA PRATISHTHANA(BP)共同组织。
迪帕克·梅塔先生最近被授予印度化学理事会 2024 年度终身成就奖。他被《商业世界》杂志授予 2022 年化学行业最佳首席执行官奖,而迪帕克集团则获得了 2021-22 年 ICAI 财务报告卓越奖。他还连续第二年被授予享有盛誉的 2022 年胡润印度特别评审团奖,以表彰他对经济的杰出贡献。早在 2020 年,他被安永评选为年度企业家 (EOY),并被选为印度公司年度化学行业顶级首席执行官之一。Deepak Nitrite Limited 被公认为 500 家最有价值公司之一,并被列入 2023 年勃艮第私人胡润印度 500 强榜单。梅塔先生出生于 1956 年 12 月 12 日。
Programming: C, C++, Java, Python, MATLAB, Qt, OpenCV Embedded Systems: ARM Cortex M3, Cortex M4, AVR, Embedded C, Linux, RTOS, Assembly, Bare-metal programming Software: EasyEDA, SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360, Altium Designer, Arduino, Keil MicroVision Engineering: 3D Printing,制造工艺,PCB设计,ROS,ROS2体验机器人研究助理,波士顿大学,波士顿2024年6月 - 现在•开发了运动捕获校准机器人,使用四个电动机驱动的绞车来控制中央反射球。•MATLAB中的机器人动力学建模,并设计了系统体系结构,以精确的控制为目标。•管理电子和控件以实现实时反馈和准确的定位。机器人编程实习生|孟买2022年6月 - 2023年7月
持续八年的阿明时代是乌干达历史上最黑暗的时期。暴力,残酷,腐败以及社会和道德价值观的彻底崩溃导致经济彻底破坏。非洲的珍珠被300,000人的血液所污染。在1979年,马亨德拉(Mahendra)首次应新任命的总统H.E Lule的邀请回到了乌干达,Mahendra从议会时代就知道了Mahendra的前校长。该国仍在进行战斗。主要道路被阻塞,铁路和航空公司都没有运作。总统同意让Mahendra在离开之前访问他在Lugazi的家,但告诉他突然宣布并保持低调。他被特别的武装警卫和一辆装甲车辆护送。Mahendra看到周围的破坏感到震惊。曾经繁华的街道上有一个令人毛骨悚然的沉默。大多数商店都被烧毁或掠夺。道路上没有汽车。只有士兵和尸体。当他到达卢加兹时,他得知坦桑尼亚军队的将军占领了他的房子。Mahendra介绍了自己,并加入了他的一杯茶,解释说他正在经历感伤的旅程来重新审视自己的家。他放心地指出,他的房屋与属于其他被摧毁或破坏的亚洲人的房屋没有遭受太大的破坏。阿明(Amin)宣布房屋为他自己的私人住所。具有讽刺意味的是,在电影《苏格兰的最后一位国王》(2006年)中,同一所房子被用来描绘阿明的住所。Mahendra的返回家的消息像Wildfire一样蔓延开来
成立于1994年,是“国家重要性的研究所”,IIT Guwahati是受到学习和创新的热情驱动的学生的令人垂涎的目的地。在全世界高等教育的全球100名年轻大学中,它自豪地是来自金砖国家国家的仅有的两个机构之一,以实现这一区别。该研究所的迅速崛起可以归因于其对适应性和卓越的坚定承诺。它的课程和课程不断发展,以满足全球需求,促进了多样化的学术环境,将其变成了用于研究,发展和技术教育的国家震中。IIT Guwahati的教职员工致力于为学生提供各自领域的稳固概念基础,为他们提供自信地应对专业世界的挑战。此外,该研究所为整体发展提供了丰富的机会,拥有世界一流的体育设施和各种各样的课外活动。在高等教育领域,IIT Guwahati是学术卓越,创新和综合教育的鼓舞人心的象征。它塑造了明天的领导者和创新者,为印度的教育格局和全球认可做出了重大贡献。
1 Amit S、Beni SA、Biber A、Grinberg A、Leshem E、Regev-Yochay G. 以色列医护人员接种疫苗后感染 COVID-19 的情况。Emerg Infect Dis。2021 年 4 月 [引用日期]。https://doi.org/10.3201/eid2704.210016 2 WHO。关于制定 COVID-19 疫苗国家部署和疫苗接种计划的指南 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1 3 美国疾病控制和预防中心 (CDC):https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html 4 WHO。COVID-19 疫苗接种活动的感染预防和控制 (IPC) 原则和程序。 2021 年 1 月 15 日。https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-vaccination-IPC-2021-1 5 ANSI/ASHRE/ASHE。ANSI/ASHRE/ASHE 标准 170-2017 附录。医疗设施通风 6 国家卫生部,《国家 IPC 政策实施实用手册》(2020 年 3 月) 7 国家卫生部。COVID-19 疾病:感染预防和控制指南(第 2 版),2020 年 5 月
本文结合发展中国家移民和人才流失文献中的现有证据和基于最新数据来源的实证分析,强调了几种模式。首先,南地中海国家劳动力的受教育程度普遍提高,尤其是高等教育和女性。其次,在一些国家,现有证据表明高技能人才的失业率有所上升。第三,移民人口中高技能人才的比例似乎在增加。这些模式似乎表明人才流失确实存在。然而,文献中的证据表明,与其他发展中国家(如撒哈拉以南非洲)相比,南地中海地区的人才流失现象可能不那么令人担忧,至少目前如此。
1 使用交流电导率测量估计非晶态 Se 80 Te 20 和 Se 80 Te 10 M 10(M= Cd、In、Sb)合金中的局部态密度,N. Chandel、N. Mehta 和 A. Kumar,《电子材料杂志》,44 (2015) 2585-2591。2 多组分 Se 78-x Te 20 Sn 2 Bi x(0 ≤ x ≤ 6)硫属化物玻璃的一些热物理性质的成分依赖性,A. Sharma 和 N. Mehta,《材料科学杂志》,50 (2015) 210-218。 3 多组分 Se 78-x Te 20 Sn 2 Pb x 硫系玻璃的热物理性质 A.Sharma 和 N. Mehta,材料化学与物理,161 (2015) 35-42。 4 使用等转化方法研究锌掺入玻璃硒的非等温结晶,C. Dohare 和 N. Mehta,材料快报,138 (2015) 171-174。 5 相变材料的时间顺序概述,N. Mehta,高级科学与工程评论,4 (2015) 173-182。 6 使用交流电导率测量确定玻璃态 Se 98 M 2(M = Ag、Cd 和 Sn)合金中的缺陷态密度,A. Sharma 和 N. Mehta,《测量》,75 (2015) 69–75 7 玻璃态 Se 90 In 10-x Ag x 中的玻璃转变和结晶动力学,Karishma Singh、N. Mehta、SK Sharma、A. Kumar,《材料聚焦》,4 (2015) 457-463。8 Augis-Bennett 关系在确定某些富 Se 硫属化物玻璃中玻璃转变活化能的适用性,S. Saraswat、N. Mehta 和 SD Sharma,《材料研究与技术杂志》,5 (2016) 111-116。 9 玻璃态 Se 80-x Te 20 Sb x 合金在玻璃转变区比热测量的热分析,S. Saraswat、N. Mehta 和 SD Sharma,《相变》,89 (2016) 84-93。10 Se-Te-Sn-Ag 四元体系多组分硫属化物玻璃的一些热机械和介电性能研究,A. Srivastava 和 N. Mehta,《合金与化合物杂志》,658 (2016) 533-542。