马德拉县(Madera County)拥有一个少年拘留所(JDF)和一个惩教学院计划,同一设施中拥有70名青年的总能力。该设施被设计成5个单独的单元,如下所示:1A单元= 15个房间,1B = 15个房间,2A单元= 15个房间,2B = 15个房间;和第3个单元= 10个房间。第3单元已被指定为我们的医疗隔离单元,以确认任何已确认的阳性症状症状。每个房间每个房间都有1张床和1个青年。我们计划使用现有的设施进行监测限制计划,其中包括短期或长期承诺,惩教学院和为我们的重组人群提供安全的轨道治疗。每个住房单元提供足够的空间,并将允许在年轻人家附近有效提供服务。马德拉县的计划包括为我们所有的重组人群提供服务,其中包括性犯罪者,女性和精神病青年。Madera County在我们无法提供广泛的服务并满足青年需求的情况下加入了全州范围的合作联盟。Madera县将使用我们的评估,分类信息,年龄,年轻人身份为自定义,犯罪的严重程度,治疗需要指定年轻人住房任务。
阿鲁阿市位于乌干达西北部,距坎帕拉以北约 480 公里,被列为二级城市,不久将升级为区域性城市。该市有 65,000 名居民,人口增长率为 3%(全国人口和住房普查,2014 年)。由于该市位于刚果民主共和国 (DRC) 和南苏丹边境附近的战略位置,该市的经济主要依赖于正式和非正式的跨境贸易、自然资源开采、农业以及运输和酒店服务(酒店、餐馆)。由于靠近边境和该地区的难民营,阿鲁阿和邻近市镇还接纳了大量城市难民和移民,这有助于其经济增长。阿鲁阿(以及西尼罗河地区的城市地区)将继续发展并实现经济繁荣,特别是如果重要基础设施项目能够按计划实施,例如新铁路线(为肯尼亚蒙巴萨港和刚果民主共和国之间提供交通连接)和阿鲁阿机场的升级。这些基础设施项目将大大促进该地区的经济发展,并增强其在区域间和国际贸易中的战略地位。
人工智能(AI)等信息技术的持续进步为经济参与者共同创造价值开辟了新的令人兴奋的机会。然而,人们对人工智能实现价值共同创造的机制和过程知之甚少。尽管学者们一致认为人工智能技术正在极大地改变人类活动和人力资源,但我们目前对人类和人工智能技术如何互动共同创造价值缺乏足够的了解。这是本文探讨的中心现象。具体而言,本研究以服务主导逻辑 (S-DL) 为视角,以竞争情报创建为研究背景,探讨了人工智能支持的价值共同创造中交换的活动、角色和资源。分析表明,人工智能推动的价值共同创造过程是人类与非人类参与者之间的复杂互动,他们共同或独立地扮演六种不同的角色之一。本文为 SD-L 做出了贡献,并更深入地了解了人工智能驱动的价值共同创造中的活动(“如何”)、参与者(“谁”)和资源(“什么”),从而有助于填补文献中发现的差距..
摘要:近年来,碳纳米管(CNT)已作为材料出现,这些材料经常用于制备具有导电或高级介电特性的聚合物纳米复合材料,因为它们的独特特性(包括高温和电导率),包括高度和稳健的材料,具有很高的长度至直径比例。但是,在使用这些材料的聚合物纳米复合材料制备过程中,遇到了一些问题。主要问题之一是,在准备这些导电材料或将它们添加到聚合物中后,由于它们的导电结构,它们倾向于聚集,形成团聚。因此,在这项研究中,首先,多壁碳纳米管(MWCNT)用多苯胺(PANI)的导电形式(随后,聚(Dimethyl Siloxane)(PDMS)聚合物聚合物纳米复合膜功能化,具有不同浓度的多型多壁碳Nanotubes的浓度。然后,表征了膜的结构,形态,电和介电特性。仅添加了1.5%的PANI-CNT,在1 Hz时,PDMS的介电常数增加了47倍。此处介绍的介电膜可用于电容器,柔性电子,介电弹性体和人造肌肉应用。关键字:碳纳米管(CNTS),导电聚合物,介电,聚苯胺(PANI),聚合物纳米复合材料,聚(二甲基Siloxane)(PDMS)
寨卡病毒属于黄病毒科,主要通过受感染的伊蚊传播。2016 年,寨卡病毒感染因其爆发性传播和对发育中胎儿的显著神经系统缺陷而成为全球卫生紧急事件。由于寨卡病毒复发的风险和对流行病学的了解有限,开发安全有效的寨卡病毒疫苗仍然是当务之急。我们设计了一种基于非整合慢病毒载体 (NILV) 的寨卡病毒疫苗,该疫苗编码了当前流行的寨卡病毒株的共识前膜和包膜糖蛋白。我们进一步评估了该疫苗在免疫缺陷和免疫功能正常的小鼠模型中的免疫原性和保护效果。在两种小鼠模型中,一次免疫均可产生强大的中和抗体滴度,并在免疫后 7 天内提供对寨卡病毒攻击的完全保护。这种基于 NILV 的疫苗在免疫小鼠 6 个月后再次接种时也能诱导持久免疫力。总而言之,我们的 NILV 寨卡疫苗通过单剂免疫提供快速而持久的保护,无需额外的佐剂配方。我们的数据表明,这是一种有希望用于紧急情况的寨卡疫苗候选物,并证明了慢病毒载体作为高效疫苗递送平台的能力。
摘要在这项研究中,通过用苯胺盐氧化聚合方法制备了聚苯胺(PANI)。p-硫烯磺酸(P TSA)充当赋予导电性能的掺杂剂。掺杂过程将PANI的颜色从蓝色Pani Emeraldine碱(EB)转变为绿色Pani Emeraldine Salt(ES)。通过热重分析(TGA)和差异扫描量热法(DSC)分析了掺杂的PANI的热特性。TGA结果说明了PANI-EB体重减轻的两个主要阶段,这是水分含量和聚合物降解的损失。pani-es显示了三个降解阶段,这些阶段是去除掺杂剂,水分含量和聚合物主链的分解。Pani-es开始在170至173°C的较高温度下降解。这个结果表明,与PANI-EB相比,Pani ES具有更高的热稳定性,而PANI-EB的温度范围为160至163°C的较低温度开始恶化。dsc分析表明,pani的PTSA中有0.9 wt。PTSA的热量表中描绘了一系列宽峰,这表明与PANI相比,与PANI相比,pani的峰值较高,而PANI则具有不同浓度的PTSA。此外,pani为0.9 wt。%的P TSA在125°C时表现出最高的热稳定性。准备好的PANI通过应用易于浸入技术来制造导电织物。将棉布浸入三种不同浓度(0.3、0.6和0.9 wt。%)的Pani-PSA溶液中。基于电阻抗光谱(EIS)分析的发现,可以得出结论,与PANI相比,PANI的PANI为0.9 wt。PTSA的PANI表现出更好的电导率(3.30 x 10 -3 s/m),而PANI的电导率(1.06 x 10 -7 s/m)。关键词:聚苯胺,导电聚合物,热重分析,差扫描量热法,电阻抗光谱
4 FAPESP博士后研究员(进程编号 2016/19816-9)5地址:捕鱼研究所,水产养殖中心,AV Francisco Matarazzo,455 -White Water,Sao Paulo -SP,05001-100,巴西。 电子邮件:mase@pesca.sp.gov.br *财务支持:圣保罗州立研究支持基金会(FAPESP),过程2014/17967-44 FAPESP博士后研究员(进程编号2016/19816-9)5地址:捕鱼研究所,水产养殖中心,AV Francisco Matarazzo,455 -White Water,Sao Paulo -SP,05001-100,巴西。 电子邮件:mase@pesca.sp.gov.br *财务支持:圣保罗州立研究支持基金会(FAPESP),过程2014/17967-42016/19816-9)5地址:捕鱼研究所,水产养殖中心,AVFrancisco Matarazzo,455 -White Water,Sao Paulo -SP,05001-100,巴西。电子邮件:mase@pesca.sp.gov.br *财务支持:圣保罗州立研究支持基金会(FAPESP),过程2014/17967-4
摘要 纳米压印光刻(NIL)是一种能够实现低成本、高通量纳米加工的新兴技术。近年来,NIL 的主要发展方向是高通量和大面积图案化。紫外固化型 NIL(UV NIL)可以在室温和低压下进行。UV NIL 的一大优势是它不需要真空,大大简化了工具构造,从而无需真空操作的高精度工作台和大型真空室。然而,非真空环境下的一个关键问题是气泡的形成问题,即气泡能否从光刻胶中完全去除。本文对非真空环境下 UV NIL 中采用液滴涂抹法形成气泡的情况进行了实验研究,研究了液滴体积和涂抹点数量对气泡形成的影响。
糖尿病(OM).Hashimoto的甲状腺炎(HT)296 IAN0少年类风湿关节炎(IRA),是一个14岁的女孩。艾布拉姆斯(Spon(Arturo Aball I)。DM.HT和JRA的关联以前尚未被延长。该共处的目的是报告我们在6岁时以Sulln-Sulln-Sulln-Sulln-Sulln依赖性DM发展的海地女孩的预先发现。甲状腺肿9年。和多阶段的Jra在12年时。没有证据表明lridocyclisis。 7,OOO);antinuclear antibodies (1 :32.768 and 1 :1,024) ;rheumatoid factor (1 :320 and 1 :640) ;high-normal C3 (240mg%) and elevated C4 (240mg%) ;normal IgA and 1gM.elevated 1gG;elevated gannna globulin normal CBC peri pheral smear and serum B12;normal对ACTH刺激的肾上腺反应; HL-A.A-28,A-9,B-27,B-7,CW-2; ESR(33和26 MN/HR);以及JRA在手腕X射线上的证据。这些发现一种自动疾病。dm对OM本身可能是自动Imnun Rigln疾病的概念表示了sup-我们认为,这是一个人共存的第一个同时表达的报告。
本手册取代了 1977 年的《取样和化学分析手册》,该手册是在 EMEP 的起步阶段制定的。该手册的第一次修订是在 1996 年,主要内容被重写并补充了更多成分的方法,例如挥发性有机成分的方法。早期的许多取样和分析方法都被新的更好的方法所取代,以满足当今对数据质量更严格的要求。该手册扩展了质量保证部分,该部分基于 EMEP 的质量保证计划。2001 年,该手册进行了更新,包括重金属、PCB 和 PAH。目前的版本进一步扩展,包括颗粒物测量。未来几年,预计还会对手册进行修订和扩展。最新版本始终可在 EMEP 手册的在线主页上找到,http://www.nilu.no/projects/ccc/manual/index.html 许多科学家为本手册做出了或多或少的贡献。按字母顺序排列,我们收到了 Torunn Berg、Christian Dye、Jan Erik Hanssen、Terje Krognes、John Munthe、Anni Reissell、Jan Schaug、Norbert Schmidbauer、Arne Semb、Kjetil Tørseth、Hilde Thelle Uggerud 和 Wenche Aas 的贡献。 Kristine Aasarød 和 Lisbeth Berntsen Storaas 将我们打印和手写的文稿以及文本中的许多更改汇总到一本手册中。挪威空气研究所