参考:[1]史密斯(2022)。行星科学的牛津资源。[2]史密斯和al。(2020)。PSS 184,104841。[3]史密斯和al。(2018)。伊卡洛斯,极地火星科学VI 308,2-1[4]史密斯和al。(2016)。科学352,1075–1[5]头和al。(2003)自然426,797–802。[6] Lask and al。(2004)伊卡洛斯170,343–364。[7] Lask and al。(2002)自然419,375–377。[8]书和al。(2007)JGR 112,一切。[9] Greve和Al。(2010)PSS 58,931–940。[10] SEU和Al。(2007)JGR 112,E05S0[11] Holt和Al。(2010)自然465,446–449。JGRP 120,2014JE004720。U.S.G.S.科学地图调查3177。[14] Putzig和Al。(2022)PSJ 3,259。
– Solar Wind: Solar Orbiter, Lagrange L5, SMILE (built by NSSC, China) – Planetary environments: Cassini, Venus and Mars Express (built by SWRI), Mars 96 (launcher failed), AMPTE-UKS – Magnetospheric missions: Cluster, Double Star, Polar, CRRES, STRV, QB50 – Cometary studies: Giotto • Highly miniaturised particle sensors
Difficult to grow III-V on Si with high crystal quality due to mismatch in lattice constant & thermal expansion coefficient (CTE), and polarity Lattice constant mismatch: Crystal configuration (atom spacing) is different and higher for most of III-V compounds than Si CTE: Si and III-V compounds expand/contract differently Polarity: Si is non-polar, while III-V is polar
C. 分析与战略科学和物流规划的关系 ______________ 17 C.1 战略规划和未来极地科学计划 _____________________________________________ 17 C.1.1 国家科学委员会 2020 年国家科学基金会愿景 (2005) ___________ 17 C.1.2 通过采购新的极地研究破冰船推进美国极地研究,南极研究船监督委员会 (2006) ________________________________________ 18 C.1.3 南极洲和南大洋的未来科学机会。美国国家研究委员会 (2011) ______________________________________________________________________________________ 18 C.1.4 2030 年海洋研究和社会需求的关键基础设施,美国国家研究委员会 (2011) ______________________________________________________________________________________ 19 C.1.5 美国南极计划蓝丝带小组,通过提高后勤效率在南极开展更多更好的科学研究,2012 年 7 月。 ____________________________________________________ 20 C.1.6 美国国家研究委员会,《海洋变化:2015-2025 年海洋科学十年调查》(2015)。 __________________________________________________________________________________ 21 C.1.7 美国国家研究委员会 (2015) 美国国家科学基金会对南极和南部海洋研究投资的战略愿景。 ____________________________________________________________________ 22 C.2 前几次报告的建议
34 KC–135 Advanced Automation Roadmap ............................................... 34 Leveraging Advanced Aircraft Automation for Cargo Delivery ............. 35 MH–139 Formal Training Unit ................................................................ 36 Mobility Aircraft Connectivity .................................................................. 36 Polar Tactical Airlift Requirements ................................................... Affordable Cruise Missile ......................................... 37 Other Procurement, Air Force ......................................................................... 38 Items of Special Interest .............................................................................. 38
{ Avinash Kumar,执行编辑(2021 年),在《极地科学》爱思唯尔期刊第 30 卷,2021 年 12 月的特刊标题为“极地研究 - 通往变化的地球的窗口”。特刊由客座编辑编辑:Avinash Kumar,印度 NCPOR;John Turner,英国 BAS;KP Krishnan,印度 NCPOR;Naresh Chandra Pant,印度德里大学;Rahul Mohan,印度 NCPOR;Satoshi Imura,日本国家极地研究所 (NIPR);Seong-Joong Kim,韩国极地研究所 (KOPRI)。https://www.sciencedirect.com/journal/polar-
Thermoplastic character: particles soften on heating, melt at 180 – 232 o C (300 o C) high viscosity, on cooling toward RT it harden to very brittle solid “dense” product Polar nature : negative and positive charged heteroatoms allows particles dispersion in water Soluble or “partially” soluble in : Carbon disulfide, Pyridine, Quinoline, Methyl氯化物,o-二氯苯,
简是英国南极调查局局长,该局是英国自然环境研究委员会的一个研究中心。她参与了国际极地组织,例如《南极条约》和欧洲极地委员会,并担任多个国家极地计划的顾问委员会成员。简·弗朗西斯是一名受过培训的地质学家,研究兴趣是过去的气候变化。她在南安普顿、伦敦、利兹和阿德莱德的大学开展了研究项目,利用化石确定过去 1 亿年极地地区从温室气候到冰室气候的变化。她曾 15 次前往北极和南极洲进行科学考察,寻找化石森林和过去气候的信息。简被任命为圣米迦勒和圣乔治勋章 (DCMG) 女爵士指挥官,以表彰她对英国极地科学和外交的贡献。她还被女王陛下授予英国极地奖章、皇家地理学会赞助人奖章和 2022 年摩纳哥亲王阿尔贝二世基金会行星健康奖。简是利兹大学校长和皇家学会会员。
教育,文化和科学部基础设施和水管理部外交部农业,自然和食品质量部,经济事务和气候政策部的农业,自然和食品质量部,这些部委在荷兰的跨部门委员会中定期开会,该委员会支持变革,以支持变更,准备变更,20211-2025(链接)。该战略取决于国际合作,科学研究和可持续性的支柱。五个部委运行了两个资金计划:极地活动计划 - 政府缩减任务的较小基金 - 荷兰极地计划(NPP)进行科学研究。与国家政策战略同时,NPP发布了极地研究策略,PolePosition -NL 3.0(链接)。