危险材料需要小心处理、储存和处置。PMS 文档提供危险警告或让维护人员参考《危险材料用户指南》。材料安全数据表 (MSDS) 还提供危险材料的安全预防措施。所有指挥部都必须为其库存中的每种危险材料提供 MSDS。您必须熟悉您在工作中使用的危险材料的相关危险。更多信息可从指挥部的危险材料协调员处获得。OPNAVINST 4110.2(系列),《危险材料控制和管理》,包含有关危险材料计划的详细信息。
危险材料需要小心处理、储存和处置。PMS 文档提供危险警告或让维护人员参考《危险材料用户指南》。材料安全数据表 (MSDS) 还提供危险材料的安全预防措施。所有命令都必须为其库存中的每种危险材料提供 MSDS。您必须熟悉工作中使用的危险材料的相关危险。更多信息可从您所在指挥部的危险材料协调员处获取。OPNAVINST 4110.2(系列),危险材料控制和管理,包含有关危险材料计划的详细信息。
危险材料需要小心处理、储存和处置。PMS 文档提供危险警告或让维护人员参考《危险材料用户指南》。材料安全数据表 (MSDS) 还提供危险材料的安全预防措施。所有指挥部都必须为其库存中的每种危险材料提供 MSDS。您必须熟悉您在工作中使用的危险材料的相关危险。更多信息可从指挥部的危险材料协调员处获得。OPNAVINST 4110.2(系列),《危险材料控制和管理》,包含有关危险材料计划的详细信息。
SUNSYS HES L 系统(包括逆变器、电池和控制组件)已完全集成、测试和认证。我们的系统已通过型式测试程序,以确保可靠的行为和性能,从而减少调试所需的时间和精力。已开发出专门用于所有机柜之间内部通信的软件,可对系统(称为 PMS)进行高效监控和控制。更进一步,借助 SunSpec 标准,我们可以轻松与外部 EMS 集成(如果您需要)。无论您现场有配电盘、太阳能系统、发电机还是其他设备,我们的系统都设计为与各种现有装置兼容。
消毒被认为是控制病毒在水中传播的关键步骤。氧化剂是有效的病毒消毒剂。然而,缺乏氧化剂对病毒失活的相对效率的结论性研究,而实际水样品中的消毒性能尚不完全清楚。在这项研究中,评估了臭氧(O 3),过氧化氢(H 2 O 2)和过氧基硫硫酸盐(PMS)的消毒作用,以不同剂量和接触时间的不同剂量和接触时间。结果表明,O 3以最短的接触时间为较低剂量的MS2 Coliphage灭活。为了实现MS2 coliphage的4-log消毒,所需的氧化剂剂量被排名为O 3 此外,全面比较了去离子水和次级e uent中三种氧化剂的消毒性能。 所有三种氧化剂均达到了MS2 Coliphage的4型灭活。 激发 - 发射矩阵(EEM)的结果表明,所有三种氧化剂均同步去除溶解有机物,并且O 3氧化了溶解的有机物,同时保持了消毒效率。 总结一下,O 3是这三种氧化剂中MS2 Coliphage消毒的最佳选择。 结果丰富了水中病毒消毒的研究,并为进一步研究工业实践中氧化剂的剂量提供了理论基础。此外,全面比较了去离子水和次级e uent中三种氧化剂的消毒性能。所有三种氧化剂均达到了MS2 Coliphage的4型灭活。激发 - 发射矩阵(EEM)的结果表明,所有三种氧化剂均同步去除溶解有机物,并且O 3氧化了溶解的有机物,同时保持了消毒效率。总结一下,O 3是这三种氧化剂中MS2 Coliphage消毒的最佳选择。结果丰富了水中病毒消毒的研究,并为进一步研究工业实践中氧化剂的剂量提供了理论基础。
患者生物等效性(BE)研究方面的专业知识;临床终点与药代动力学(PK)研究创新药物开发试验;第一阶段到新化学实体(NCE)和新型生物实体(NBES)III期生物仿制药试验的I阶段试验;通过第三阶段试验提高生物仿制药,评估肿瘤学生物仿制药IV期研究的安全性,效率和免疫原性I/III期综合研究; PMS研究与药物保护服务
紧凑、轻便、高效和可靠的电源转换器是未来全电动飞机 (MEA) 的基础。支持航空航天工业电气化的核心要素是采用 SiC MOSFET 的电源模块 (PM)。为了充分利用 SiC 实现的高开关速度,并应对功率器件并联带来的挑战,必须研究新颖的 PM 概念。本文探索了高度对称的布局、低电感平面互连技术和集成缓冲电容器,以实现高效、快速开关和可靠的全 SiC PM 用于 MEA 应用。与最先进的全 SiC PM 相比,对多项性能指标的全面评估证明了所提出的设计方法和制造技术的优势。此外,通过集成温度和电流传感器,在开发的 PM 中添加了智能功能,这对于 MEA 中电力电子的安全应用至关重要。在此背景下,演示了如何使用 MOSFET 的温度敏感电气参数进行在线结温估算,从而实现非侵入式(即无需专用传感器)热监控。此外,还设计了一个高度紧凑的栅极驱动器,以减少整个系统的体积和复杂性,并将其集成在 PM 的外壳中。最后,在 PM 以 500V 和 200A 运行时测量开关波形,证明了低电感布局、集成缓冲器和栅极驱动器所带来的性能改进。
紧凑、轻便、高效和可靠的电源转换器是未来全电动飞机 (MEA) 的基础。支持航空航天工业电气化的核心要素是采用 SiC MOSFET 的电源模块 (PM)。为了充分利用 SiC 实现的高开关速度,并应对功率器件并联带来的挑战,必须研究新颖的 PM 概念。本文探索了高度对称的布局、低电感平面互连技术和集成缓冲电容器,以实现适用于 MEA 应用的高效、快速开关和可靠的全 SiC PM。对多项性能指标与最先进的全 SiC PM 的全面评估证明了所提出的设计方法和制造技术的优势。此外,通过集成温度和电流传感器,为开发的 PM 添加了智能功能,这对于 MEA 中电力电子的安全应用至关重要。在此背景下,展示了使用 MOSFET 的温度敏感电气参数进行在线结温估算,从而实现非侵入式(即无需专用传感器)热监测。此外,还设计了一个高度紧凑的栅极驱动器,减少了整个系统的体积和复杂性,并将其集成在 PM 的外壳中。最后,在 500V 和 200A 下测量 PM 运行时的开关波形,证明了低电感布局、集成缓冲器和栅极驱动器带来的性能改进。
适用于1-15岁儿童主动免疫甲型肝炎病毒引起的感染。委员会注意到,CDSCO此前已批准进口甲型肝炎疫苗,供成年人(18-60岁)使用。此外,同一制造商生产的同一疫苗已获准在该国用于1-15岁年龄组主动免疫甲型肝炎病毒。鉴于上述情况,委员会在详细审议后建议批准额外适用于1-15岁年龄组主动免疫甲型肝炎病毒,条件是进行500名受试者的PMS研究。4 结核分枝杆菌(减毒活疫苗)[I/II期临床试验(重新审议)]