图像采集多相ASL协议是我们机构中最常用的序列,具有最佳的图像质量。因此,我们将系列限制在接受该方案的人中,以确保研究人群的可能性。我们应用了以下参数:TR/TE¼5871/11.0 ms;平均数¼1;截面厚度¼6毫米;切片数¼26 - 28;读数¼4螺旋臂640个样品; FOV¼240240毫米3;矩阵¼128128;和体素分辨率¼3.83.8 6.0毫米。在上一个报告中描述了用于获取多相ASL图像的技术的详细信息。12与ASL一起使用T2 Star - 加权血管造影(天鹅)检查所有患者。天鹅参数为TE¼21.5ms; Tr¼37.3ms;翻盖角¼300°;厚度¼1.2毫米;矩阵¼416256; FOV¼220220;切片数¼120。DSA是在Innova IGS 630(GE Healthcare)系统或Alluraclarity(Philips Healthcare)上进行的。进行了股动脉的穿刺和5F动脉鞘的插入后,进行了主要的椎动脉的选择性导管插入和双侧颈内动脉。通过对比度输送系统以5-6 mL/s的注射速率注入7 - 9 mL的对比介质。图像获得的频率分为3个阶段:前3秒钟每秒4帧,然后在接下来的3秒内每秒2帧,然后每秒1帧(随后的alluraclarity中为0.5帧)。
o声学和弹性波形反演方法(AEWI)。o双差异声和弹性波反转方法(双差AEWI)。o最小二乘反向时间迁移方法(LSRTM)。•改善微震动成像速度模型的新反转算法。可以使用新方法提高微震态事件的位置精度。•CO 2在包含盐水和烃的多相系统中的存储和捕获:中等规模的实验(1D柱,2D储罐)用于了解气相膨胀的过程,气相膨胀和CO 2迁移以表征CO 2和CO 2和CO 2的影响,而CO 2和CO 2-在地下水含水层中溶解水泄漏。关键发现包括:
1 马克斯普朗克化学研究所多相化学系,德国美因茨 55128 2 马克斯普朗克化学研究所大气化学系,德国美因茨 55128 3 不来梅大学环境物理研究所,德国不来梅 28359 4 约翰内斯古腾堡大学大气物理研究所,德国美因茨 55128 5 德国航空航天中心 (DLR) 大气物理研究所,德国上法芬霍芬 82234 6 莱比锡大学物理与地球科学学院,莱比锡气象研究所,德国莱比锡 04103 7 莱布尼茨对流层研究所实验气溶胶和云微物理系,德国莱比锡 04318
与定量和定性数据的整合,以多相方法进行了社区健康需求的优先级。定量数据是从县,州和国家来源收集的,并针对达拉斯县和Parkland利用数据进行了分析,以确定死亡率,发病率和利用率的主要原因。定性数据是通过焦点小组和在线调查收集的,导致278个人参加了40个焦点小组会议中的一个,他们分享了他们的见解并与达拉斯县的卫生系统一起生活经验。另外437个人完成了一项在线调查,允许无时限制的私人环境进行投入。
1印度信息技术学院生物技术系UNA,UNA,UNA 177209,喜马al尔邦,印度喜马al尔邦2 ICAR-Indian Seed Science,Kushmaur,Mau 275103,印度北方邦,印度; ashu.nbaim@gmail.com(a.k. ); jeevan.kumar@icar.gov.in(P.J.K.S.) 3 Vignan科学,技术与研究基金会,Vadlamudi,Guntur 522213,印度安得拉邦; ad3_res@vignan.ac.in 4 411036,印度马哈拉施特拉邦浦那411036 ICAR-DIRECTIORATE,5 INRAE,Pathologievégégégétale,Montfavet,84140,法国Avignon,法国; Marc.bardin@inrae.fr 6中国Xi'an Jiotong University的电力工程多相关流量实验室,中国710049; eric.lichtfouse@icloud.com *通信:madanverma@iiitu.ac.in或madanverma@gmail.com1印度信息技术学院生物技术系UNA,UNA,UNA 177209,喜马al尔邦,印度喜马al尔邦2 ICAR-Indian Seed Science,Kushmaur,Mau 275103,印度北方邦,印度; ashu.nbaim@gmail.com(a.k.); jeevan.kumar@icar.gov.in(P.J.K.S.)3 Vignan科学,技术与研究基金会,Vadlamudi,Guntur 522213,印度安得拉邦; ad3_res@vignan.ac.in 4 411036,印度马哈拉施特拉邦浦那411036 ICAR-DIRECTIORATE,5 INRAE,Pathologievégégégétale,Montfavet,84140,法国Avignon,法国; Marc.bardin@inrae.fr 6中国Xi'an Jiotong University的电力工程多相关流量实验室,中国710049; eric.lichtfouse@icloud.com *通信:madanverma@iiitu.ac.in或madanverma@gmail.com3 Vignan科学,技术与研究基金会,Vadlamudi,Guntur 522213,印度安得拉邦; ad3_res@vignan.ac.in 4 411036,印度马哈拉施特拉邦浦那411036 ICAR-DIRECTIORATE,5 INRAE,Pathologievégégégétale,Montfavet,84140,法国Avignon,法国; Marc.bardin@inrae.fr 6中国Xi'an Jiotong University的电力工程多相关流量实验室,中国710049; eric.lichtfouse@icloud.com *通信:madanverma@iiitu.ac.in或madanverma@gmail.com
AM Accountability Mechanism AFE Africa Eastern and Southern Region AFW Africa Western and Central Region AIP Annual Investment Plan ASA Advisory Services and Analytics BB Bank Budget CE Country Engagement CPI Consumer Price Index EF External Funds ECR External and Corporate Relations ESF Environmental and Social Framework FCV Fragility, Conflict and Violence FIF Financial Intermediary Funds FY Fiscal Year G7 Group of Seven G20 Group of Twenty G24 Group of Twenty-Four GCPs Global Challenge Programs GE Global Engagement GIA Group Internal Audit GMF Grant-Making Facility HQ Headquarters HR Human Resources IBRD International Bank for Reconstruction and Development IDA International Development Association IEG Independent Evaluation Group IMF International Monetary Fund IMFC International Monetary and Financial Committee KPI Key Performance Indicator LEG Legal Vice Presidency MDBs Multilateral Development Banks MDOPS Managing Director Operations MPA Multiphase Programmatic Approach经合组织经济合作与开发组织OPC运营政策和国家服务PPM计划和实践管理QBRR季度业务和风险审查RRO快速响应选项SMDDP开发和政策SALL-ADJ高级董事总经理。可持续的年度贷款限额针对危机缓冲副总统单位WBG世界银行集团WFP劳动力计划
不同(伪)快度(η)下局部流平面之间的方位角关联可以揭示重离子碰撞中初始核物质密度分布的重要细节。对因子分解比(r2)及其导数(F2)的大量实验测量表明存在纵向流平面去相关。然而,非流动效应也会影响该观测量并阻碍对该现象的定量理解。在本文中,为了区分去相关和非流动效应,我们提出了一个新的累积量可观测量T2,它在很大程度上抑制了非流动。用一个简单的蒙特卡洛模型测试了该技术对不同初态场景和非流动效应的敏感性,最后将该方法应用于多相传输模型(AMPT)模拟的√Au+Au 碰撞事件
本报告介绍了与美国国家反应堆创新中心 (NRIC) 和美国能源部核能办公室的跨领域技术开发综合能源系统 (CTD IES) 计划合作开展的核能创新用途潜在多阶段示范计划的预概念设计方案。示范计划将通过从整体系统视角识别和实施高影响力先进核项目(图 ES-1 中三个相互连接的圆环的交点表示),满足重工业、交通运输和其他潜在最终用户对低碳能源的需求。行业利益相关者可以通过提交对在线提供的意向书 (EOI) 请求的回复来帮助制定和规划示范计划。1
反应材料 (RM) 是一类由金属、金属氧化物和/或聚合物组成的工程颗粒复合材料。这些复合材料在国防应用方面很有吸引力,因为它们的碎裂和能量释放特性或热机械行为可增加向目标的有效能量传递。了解和预测 RM 的热机械行为对于有效设计和应用这些材料至关重要。在这项工作中,我们制作了具有不同成分、孔隙率和粒度的铝和 Al/PTFE RM 样品,以产生不同的机械响应和能量释放。准静态压缩试验、Kolsky 杆压缩试验和高速冲击研究用于评估 RM 样品在应变率在 10 −3 s −1 和 10 5 s −1 之间的机械响应。开发并验证了一种广义参数化模型,用于预测具有不同成分、孔隙率和粒度的 RM 的准静态材料响应。Kolsky 棒样本的碎片分布和高速撞击研究用于评估现有的碎片模型,表明广义的 RM 碎片模型仍然难以捉摸。展示了最小能量状态碎片模型在预测动态碎片粒状复合材料的特征碎片尺寸中的应用,并讨论了其局限性。弹式量热法和通风量热法实验用于探索本质上是多相的 RM 燃烧特性。开发了一种相位兼容的吉布斯最小化自由能平衡求解器,以改进对 RM 反应的能量释放和平衡产物状态的预测,并使用弹式量热法测量进行了验证。关键词:反应材料、铝/PTFE 燃烧、颗粒复合材料、动态碎裂、多相平衡建模、Grady 碎裂模型
将支持所罗门群岛 COVID-19 紧急响应项目(SIERP,P173933)扩大活动的费用,该项目采用多阶段计划方法(MPA),由董事会于 2020 年 4 月 2 日批准,以及 SPRP 的疫苗 AF,该 AF 于 2021 年 10 月 13 日获得批准。AF 的主要目标是实现公平获得 COVID-19 疫苗的机会,并通过加强疫苗接种系统帮助确保所罗门群岛有效部署疫苗,并进一步加强母项目下的准备和响应活动。拟议 AF 不包括为采购 COVID-19 疫苗提供资金。SIERP 母项目为 500 万美元,由 IDA 提供,于 2021 年 1 月 4 日获得批准,由 SPRP 制定。