- 申根区内和欧盟航班:已获得授权。 - 欧盟以外的申根区内航班(挪威、瑞士、冰岛):根据特许经营条件(资本和货物)获得授权。 24 小时通知 CODT METZ codt-metz@douane.finances.gouv.fr 表格可在 AD 运营商网站上获取。 - 申根地区或欧盟地区以外的航班:禁止。 RFFS 周一至周五:2 级:0900-1145,1215-1700。 5 级:适用于任何载客 3 级或更高等级的 ACFT; PN 30分钟0900-1145,1215-1700。 1 级:在这些 HOR 之外。 SAM、DIM 和 JF:2 级; ATS HOR 期间 PN 30 分钟。在 ATS HOR 之外,可与机场运营商合作开放。 2 级:EVASAN 为 PN 45 分钟,其他航班为 PPR PN 72 小时。 5 级:飞行前向机场运营商提交 PPR PN 72 HR。 MET H24 - BALE MULHOUSE - (IFR): 03 68 08 11 08. ATS AFIS: 周一至周五:0800-1145, 1215-1800;周六、周日和节假日:0800-1100,1300-1800。其他 HOR,可能开放 O/R AFIS:医疗航班 PN 45 分钟,其他航班 PPR PN 72 HR。 : 03 83 21 54 29 - 电子邮件:afis@aeroport-nancy-tomblaine.fr
具有分层结构的材料结合了软材料域和硬材料域以及聚结界面,与均质材料相比,它们具有更优异的性能。本演讲介绍了在环辛二烯 (COD) 与共聚单体亚乙基降冰片烯 (ENB) 的前端聚合过程中通过形态发生图案形成来控制材料性能。反应动力学和热传输的调整会导致自旋模式不稳定性,并形成无定形和半结晶域,这些域出现在固体聚合物和传播固化前沿之间产生的内部界面上。域的大小、间距和排列由反应动力学、热力学和边界条件之间的相互作用控制。比较用三种不同引发剂制成的聚合物的结构,可以发现聚合物链相对于前端传播方向的方向存在可重复的变化。我们描述了这些图案化域对聚合物拉伸强度、弹性模量和韧性的影响。链的空间分布和排列以及层片的堆积导致优先取向的断裂韧性显著增加。
• 美国国家工程院院士 (2020–) • Maybelle Leland Swanlund 捐赠讲席教授 (2019–) • 贝克曼研究所精神与愿景奖 (2019) • 工程科学学会工程科学奖章 (2018) • 最佳石油和天然气研究项目奖,IChemE 全球奖 (2016) • 实验力学学会 Hetényi 奖 (2016) • 工程学院 Drucker 杰出教师奖 (2014) • 实验力学学会研究员 (2012) • Frocht 奖 — 年度实验力学教育家,实验力学学会 (2011) • Lazan 奖 — 因在实验力学方面的杰出技术贡献,实验力学学会 (2011) • 最佳论文奖,实验力学学会、生物系统和材料技术分部 (2010) • NASA 认可证书 —自修复内胆材料 (2009) • S CIENTIFIC A MERICAN 50 (2007) - 表彰其在自修复材料的技术进步 • 特拉华大学机械系 工程杰出校友 (2007) • 工程科学学会会员 (2007) • Donald Biggar Willett 工程学教授 (2005–2019) • 实验力学学会 Hetényi 奖 (2004) • 伊利诺伊大学香槟分校大学学者 (2002) • 特拉华大学杰出成就校长奖 (2002) • 美国复合材料学会最佳论文奖 (2002, 2003) • 大学。伊利诺伊杰出工程顾问奖(2002、1999、1998、1992) • 科技博物馆创新奖入围者 - 造福人类的技术(2001) • Robert E. Miller 教学卓越奖(1999) • 伊利诺伊大学本科生研究卓越奖(1999) • 海军研究办公室青年研究员奖(1992) • 先进材料与工艺工程国际研究生奖(1989) • 海军研究办公室研究生研究员(1986-89) • Tau Beta Pi 百年研究生研究员(1986-87) • Tau Beta Pi、Pi Tau Sigma、Phi Kappa Phi 荣誉协会
orcid ID:https://orcid.org/0000-0002-3745-8133出版物:[1] Ross N.L.和Meagher E.P.(1984)在模拟压缩下H 6 Si 2 O 7的分子轨道研究。美国矿物学家69:1145-1149。[2] Ross N.L。和McMillan P.(1984)MGSIO 3 Ilmenite的拉曼光谱。美国矿物学家69:719-721。[3] Akaogi M.,Ross N.L.,McMillan P.和Navrotsky A.(1984)Mg 2 SIO 4多晶型物(橄榄石,改性尖晶石和尖晶石) - 氧化物熔体溶液量热法,相位关系和晶格振动模型的热力学特性。美国矿物学家69:499-512。[4] Ross N.L., Akaogi M., Navrotsky A., Susaki J., and McMillan P. (1986) Phase transitions among the CaGeO 3 polymorphs (wollastonite, garnet, and perovskite structures): Studies by high-pressure synthesis, high-temperature calorimetry, and vibrational spectroscopy and calculation.地球物理研究杂志91:4685-4696。[5] McKelvey M.J.,O'Bannon G.W.,Larson E.M.,Marzke R.F.,Eckert J.和Ross N.L.(1986)新离子插入化合物(NH 4 +)的合成,表征和性能0.22 Tis 2 0.22-。材料研究公告21:1323-1333。[6] McMillan P.F.和Ross N.L.(1987)Al 2 O 3圆锥和MGSIO 3 Ilmenite的热容量计算。矿物质的物理和化学14:225-234。[7] Ross N.L. 和Navrotsky A. (1987)Mg 2 GEO 4橄榄石 - 尖晶石相变。 矿物质的物理和化学14:473-481。 美国矿物学家72:984-994。[7] Ross N.L.和Navrotsky A.(1987)Mg 2 GEO 4橄榄石 - 尖晶石相变。矿物质的物理和化学14:473-481。美国矿物学家72:984-994。[8] Geisinger K.L.,Ross N.L.,McMillan P.和Navrotsky A.(1987)K 2 Si 4 O 9:玻璃,薄板和韦迪特型相的能量和振动光谱。[9] Hazen R.M.,Finger L.W.,Angel R.J.,PreWitt C.T.,Ross N.L.,Mao H.K.,Hadidiacos C.G.,Hor P.H.,Meng R.L.和Chu C.W.(1987)y-ba-cu-o超导体中相的晶体学描述。物理评论B35:7238-7241。[10] Hazen R.M.,PreWitt C.T.,Angel R.J.,Ross N.L.,Finger L.W.,Hadidiacos C.G.,Veblen D.R.,Heaney P.J.,Horp.j.,Hor P.H.,Meng R.L.,Sun Y.Y.,Wang Y.Q.
罗马将观察数十亿个星系,详细介绍超新星和其他宇宙现象。数据将推动有关暗能和暗物质的发现,这是科学无法完全解释的宇宙的两个谜团。望远镜还将以空前的细节研究外行星 - 太阳系以外的行星。罗马人将在数百天内监视1亿颗恒星,并有望发现约2500个新行星。是可能支持存在液态水的地区的岩石行星。
使用stips生产,可在github和pypi上使用:https://github.com/spacetelescope/stsci-stips
1 Jean-François Bobier、Matt Langione、Edward Tao 和 Antoine Gourevitch,“当量子计算中‘如果’变成‘何时’时会发生什么”,波士顿咨询集团,2021 年,https://web-assets.bcg.com/89/00/d2d074424a6ca820b1238e24ccc0/bcg-what-happens-when-if-turns-to-when-in-quantum-computing-jul-2021-r.pdf。2 华盛顿圆桌会议,2022 年 1 月,https://www.waroundtable.com/wp-content/uploads/2022/02/WRT_PostsecondaryEnrollmentCrisis_Report_1.2022.pdf。
• Visiting Lecturer, Cambridge University • Assistant Professor, Philosophy, University of Maryland FELLOWSHIPS AND HONOURS • The Du Châtelet Prize in Philosophy of Physics 2023 for a winning essay to be given in honour of ‘How the Laws of Physics Lie' by Nancy Cartwright • Barcelona Hypatia European Science Prize Hypatia Award Lecture, 33rd Annual Conference of Academia Europaea (AE), Building Bridges 2022年,巴塞罗那•阿姆斯特丹大学高级研究研究所(IAS)的外部教职员工•国际历史和技术历史与技术联盟逻辑,方法论和科学与技术局校长(DLMPST/IUHPST)(DLMPST/IUHPST)•CARL GUSTAV HEMPEL AWRAWE AL SOMICATION•AL SOCICALY AL SOCICAL•AL AL SOCICALY•PITENMER•PITENMER•PITENMER•PITENMER•PITENMER,PICTUR•PICTHINGING•PICTHINGING•大学伦敦科学•欧洲学术界•牛津纳菲尔德学院•校长•约翰内斯堡大学非洲认识论与科学哲学和哲学哲学中心高级研究助理•马丁·R·勒博伊茨大学哲学奖学金奖学金•Phi Beta Kappa Society Roomiate of tripiate of eely ofer ofer of eely ofer oferiate dister emeriate et emer year inli sey inlie in eely inser year•
摘要:解决任何问题的第一步也是最重要的一步是充分了解问题,以便创建有效的解决方案。为此,研究了几起与软件相关的航天器事故,以确定常见的系统性因素。虽然每起事故的细节各不相同,但都发现了与安全文化、管理和组织以及技术缺陷有关的非常相似的因素。这些因素包括自满和低估软件风险、责任和权力分散、沟通渠道有限和信息流不畅、系统和软件工程不充分(规范差或缺失、不必要的复杂性和软件功能、没有适当安全分析的软件重用、违反数字组件的基本安全工程实践)、审查活动不足、系统安全工程无效、测试和模拟环境有缺陷以及人为因素工程不足。本文讨论了这些因素中的每一个,并提出了一些关于如何在未来项目中消除它们的建议。
摘要:解决任何问题的第一步也是最重要的一步是充分了解问题,以便创建有效的解决方案。为此,研究了几起与软件相关的航天器事故,以确定常见的系统性因素。虽然每起事故的细节各不相同,但都发现了与安全文化、管理和组织以及技术缺陷有关的非常相似的因素。这些因素包括自满和低估软件风险、责任和权力分散、沟通渠道有限和信息流不畅、系统和软件工程不充分(规范差或缺失、不必要的复杂性和软件功能、没有适当安全分析的软件重用、违反数字组件的基本安全工程实践)、审查活动不足、系统安全工程无效、测试和模拟环境有缺陷以及人为因素工程不足。本文讨论了这些因素中的每一个,并提出了一些关于如何在未来项目中消除它们的建议。