封装植物生长调节和关联微生物:基于自然的解决方案,以减轻气候变化对植物的影响EstefâniaV。R. Campos 1.2*;来自E. S. Pereira 1,2的Anderson,Ivan Aleksieienko 3; Giovanna C. Do Carmo 4; Gholamreza Gohari 5;凯瑟琳·桑塔拉3; Leonardo F. Fraceto 1,Halley C. Oliveira 4* 1科学技术研究所,圣保罗州立大学(UNESP),AV。18087-180 311年3月311日,巴西圣保罗2 B.Nano Solutions Technologys LTDA,Dr. Street JúlioPrestes,355,18230-000SãoMiguelArtangel,圣保罗,巴西3 AIX Marseille University,CEA,CEA,CNR,Biam,Lemire,Remire,小天生生态学57-970巴西ParanáLondrina 5
巴拉圭的主要可再生能源资源是水力发电,这要归功于巴拉那河和阿卡赖河以及与邻国共享的支流提供的巨大资源潜力。该国电力部门的发展由国家电力管理局 (Administración Nacional de Electricidad, ANDE) 规划和执行,这是一家垂直整合的国有企业。ANDE 在基础设施方面进行了大规模投资,除了支持经济发展和满足不断增长的电力需求外,还使电力覆盖了 99% 以上的人口。生产乙醇和生物柴油的当地产业也发挥着可再生和可持续能源的重要作用,为公路运输提供了约 7% 的燃料需求。
仅在开幕式上,经济学家爱德华多·吉安内蒂(Eduardo Giannetti)举行的开幕式讲座后,记者路易斯·亨里克·门德斯(Luiz Henrique Mendes)进行了讲座。农业部长卡洛斯·法瓦罗(CarlosFávaro),农业发展部长保罗·特克西拉(Paulo Teixeira)和巴拉那司(Paraná Lupion和参议员Tereza Cristina。也是圣保罗的农业和供应秘书,吉尔赫梅·皮亚(Guilherme Piai),佩南布科的农业发展,塞卡罗·莫拉斯(CíceroMoraes),马托·格罗索·索尔(Mato Grosso do Sul)的环境,爱德华多·苏尔(Eduardo Riedel),乔·德·戈罗(AgrodefesadeGoiás),乔索斯(JoséRobertocaixeta)。大使,外交官,议员和公共和私营部门的领导人也参加了仪式。
帕拉纳大学联邦大学(CHC-UFPR),库里蒂巴1号,巴西心脏医院(HCOR)1,SP-巴西叙利亚黎巴嫩医院,SP,SP-Brazil Paulo,SP-Brazil Derman Derman Derman Hospiti Paulo(HCFMUSP)Lotus radiologia ltda,6RibeirãoPreto,SP -SP-巴西联邦大学圣保罗大学(UNIFESP),7SãoPaulo,SP-巴西DASA-巴西DASA-美国S/A,A,A,A,S/A,SP -8 S/A,SP -Brazil bazil brazibi brazibi frunderwosibi s/a s/a,pr brazil flun -pr brazil flun -pr brazil flun prin, RJ - Brazil Hospital Antonio Pedro, 11 Niterói, RJ - Brazil Brazil Faculty of Medicine of ABC, 13 Santo André, SP - Brazil Cancer Institute of the State of São Paulo, 14 São Paulo, SP - Brazil University of São Paulo (USP), 15 Ribeirão Preto, SP - Brazil Nc Diagnostic Nucleus, 16 Maringá, PR -巴西欧米茄诊断,17Maringá,PR-巴西PARANá,18Maringá,PR-巴西Procape,19 Recife,20 Puritiba,PR-巴西帕拉纳大学联邦大学(CHC-UFPR),库里蒂巴1号,巴西心脏医院(HCOR)1,SP-巴西叙利亚黎巴嫩医院,SP,SP-Brazil Paulo,SP-Brazil Derman Derman Derman Hospiti Paulo(HCFMUSP)Lotus radiologia ltda,6RibeirãoPreto,SP -SP-巴西联邦大学圣保罗大学(UNIFESP),7SãoPaulo,SP-巴西DASA-巴西DASA-美国S/A,A,A,A,S/A,SP -8 S/A,SP -Brazil bazil brazibi brazibi frunderwosibi s/a s/a,pr brazil flun -pr brazil flun -pr brazil flun prin, RJ - Brazil Hospital Antonio Pedro, 11 Niterói, RJ - Brazil Brazil Faculty of Medicine of ABC, 13 Santo André, SP - Brazil Cancer Institute of the State of São Paulo, 14 São Paulo, SP - Brazil University of São Paulo (USP), 15 Ribeirão Preto, SP - Brazil Nc Diagnostic Nucleus, 16 Maringá, PR -巴西欧米茄诊断,17Maringá,PR-巴西PARANá,18Maringá,PR-巴西Procape,19 Recife,20 Puritiba,PR-巴西
环境足迹计算基于巴西农业研究公司Embrapa的州特异性二级农业数据,该数据由《农业综合企业巴西统计年鉴》汇编而成。此农业数据包括用于检查,收益率,受精信息,灌溉数据等。包括来自4个巴西国家的数据:Goiás(GO),Minas Gerais(MG),Mato Grosso(MT)和Paraná(PR)。根据Protera认证的大豆的起源使用加权平均值。近年来尚未更新数据,因此对于没有可用的农业数据的两个状态:Roraima(RR)和Rondônia(RO)(RO)构成了近似值。对于RO状态,使用MT状态的农业数据由于其接近性而使用,对于RR状态,所有四个可用状态的平均值被使用,因为没有一个可用的状态特别接近。由于这两种状态对普罗拉(Proterra)认证的大豆的总贡献较小(见表1),这些额度对所提供的结果几乎没有影响。
2024卫生部。只要引用源而不是出售或任何商业目的,就允许该工作的部分或全部复制。对本工作的文本和图像版权的责任来自Conitec。详细说明,分销和信息部卫生科学,技术与创新秘书处以及经济工业卫生综合体 - 卫生技术管理与企业部 - DGITS协调 - 一般卫生技术评估-Gats of Cristries of Cristries的CGATS GATS GATS GATS GATS GATS GATS GATS GATS GATS GATS GABS G BACK G,8楼CEP:70.058-900- BRASIIA/DFF>: (61) 3315-2848 Website: https://www.gov.br/conitec/pt-br E-mail: conitec@saude.gov.br Preparation of the Health Technology Assessment Core of the Federal Universities of Paraná-Nats-UFPR Astrid Wiens Souza Stump Tonin Diniz Lins Ferreira Monitoring of the horizon Technological Health Technology Monitoring Coordination - CMTS/DGITS/SECTICS/MS Aline Do Nascimento Ana Carolina de Freitas Lopes Patient Perspective of Technology Incorporation Coordination - CITEC/DGITS/SECTICS/MS Aérica de Figueiredo Pereira Meneses Andrea Brígida de Souza Luiza Nogueira Losco Sampaio de Ramos Barros Revision Daniel da Silva Pereira CURADO - CGATS/DGITS/SECTICS/MS FERNANDA D'ATHAYDE RODRIGUES - CGATS/DGITS/MS LUCIANA COSTA XAVIER - CGATS/DGITS/SECTICS/MS COORDINATION PRISCILA GEBRIM LOULY - CGATS/DGITS/MS LUCIANA COSTA XAVIER - Cgats/dgits/sectics/ms Supervision Luciene sources Schluckebier Bonan -Dgits/Sectics/MS Clementina Heart Lucas Prado -dgits/sectics/MS: (61) 3315-2848 Website: https://www.gov.br/conitec/pt-br E-mail: conitec@saude.gov.br Preparation of the Health Technology Assessment Core of the Federal Universities of Paraná-Nats-UFPR Astrid Wiens Souza Stump Tonin Diniz Lins Ferreira Monitoring of the horizon Technological Health Technology Monitoring Coordination - CMTS/DGITS/SECTICS/MS Aline Do Nascimento Ana Carolina de Freitas Lopes Patient Perspective of Technology Incorporation Coordination - CITEC/DGITS/SECTICS/MS Aérica de Figueiredo Pereira Meneses Andrea Brígida de Souza Luiza Nogueira Losco Sampaio de Ramos Barros Revision Daniel da Silva Pereira CURADO - CGATS/DGITS/SECTICS/MS FERNANDA D'ATHAYDE RODRIGUES - CGATS/DGITS/MS LUCIANA COSTA XAVIER - CGATS/DGITS/SECTICS/MS COORDINATION PRISCILA GEBRIM LOULY - CGATS/DGITS/MS LUCIANA COSTA XAVIER - Cgats/dgits/sectics/ms Supervision Luciene sources Schluckebier Bonan -Dgits/Sectics/MS Clementina Heart Lucas Prado -dgits/sectics/MS
Originals received: 07/19/2024 Acceptance for publication: 08/09/2024 Gabriel França Ribeiro Graduate Student in Medicine Institution: Universidade Federal do Rio de Janeiro Address: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil E-mail: gabrielfrancaribeiro@hotmail.com Isabella Gaiarim de Andrade Graduate Student in Medicine Institution: Faculdades Pequeno Príncipe Address: Curitiba, Paraná, Brazil E-mail: isabella-gaiarim@hotmail.com Marcos Augusto Bustamante de Vasconcellos Graduate Student in Medicine Institution: Universidade Federal do Rio de Janeiro Address: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil E-mail: mabvasco@yahoo.com.br Rayanne Cruz Rodrigues Graduate Student in Medicine Institution: Maurício de Nassau University Center Address: Recife, Pernambuco, Brazil E-mail: rayannecruzr@gmail.com Márcia Bandeira Bringel Graduate Student in Medicine Institution: Euro-American University Center Address: Brasília, Distrito Federal联邦,巴西 电子邮件:marcia_bc9@hotmail.com
a 阿根廷布宜诺斯艾利斯医学教育和临床研究中心 (CEMIC) 内科部胃肠病科 IBD 部门 b 加拿大安大略省多伦多、德国法兰克福西奈医疗系统 Lunenfeld-Tanenbaum 研究所 Zane Cohen 消化病中心以及 Dr. Henry D. Janowitz,纽约,纽约,纽约州伊斯尼山和心肌疾病部,心脏电力生理学和心律失常学部,IRCCS SAN RAFFAEEL SCOCHICIE SOCICONITUTE,米兰,意大利米兰,portifical catrain propa, ,特拉维夫大学,以色列和胃肠病学部,拉宾医学中心,Petah Tikva,以色列J高级IBD研究与治疗中心,Kitasato University Hospital,Kitasato Hospital,Italy and Japan,日本NE和Health,University College Cork,Cork,Cork,Cork,Cork,Cork,Ireland L Cintesis@ride in rise of Medicine of Medicine of Porto,Porto,Porto,Porto,Porto,porto,porto,Porto阿纳(PUCPR),巴西库里蒂巴n胃肠病学,感染力学和研究,柏林大学 - 柏林成员柏林和汉堡 - 乌纳弗蒂特 - 柏林,德国柏林,柏林,ospedale san Raffaele in Iteranty san Raffae intray anderanter, F-54500 vand-uvre-lès-lès,法国Ngern,540 0 0 0 0 Nancy,Nancy R Infiny Institute,Nancy University Hospital,F-54500 Vandouvre-Lès-Nancy,Nancy,Nancy S fhu-Cure,Nancy University Hospital,F-54500加拿大
1生产工程毕业后计划,巴西圣保罗卫理公会大学。2工程学校,麦肯齐长老会大学,圣保罗,巴西。3古巴圣地亚哥de Cuba的Oriente University机械与工业工程学院。 4巴拉那帕拉纳帕拉纳联邦技术大学的客座教授。 5 Insper-巴西圣保罗教育与研究所。 *通讯作者:dtasev88@gmail.com摘要激光金属沉积(LMD)工艺是一种增材制造技术,由于其能力具有复杂的几何形状和不同类型的金属材料,因此吸引了汽车和航空工业的兴趣。 但是,沉积层的结构和制成部分的几何特性受沉积过程参数之间的相互作用的影响。 在本文中,使用模糊推理(FIS)技术来开发两个模型,以预测几何特性,并使用AISI 316不锈钢粉末和底物优化LMD工艺参数。 基于阶乘分析的实验设计用于将所选沉积过程参数,激光功率(LP),粉末流量(PF)和焦距(FL)与过程的几何特征珠高(BH),珠宽度(BW),渗透深度(DP),渗透(DP)和湿度(DP)和湿度(WA)相关联。 因子LP和FL使用三个操作水平:LP = 225 W,250 W,275 W,FL = 4.8 mm,5.0 mm,5.2 mm。 使用两个级别的因子PF,9.40 g/s和13.35 g/s。3古巴圣地亚哥de Cuba的Oriente University机械与工业工程学院。4巴拉那帕拉纳帕拉纳联邦技术大学的客座教授。5 Insper-巴西圣保罗教育与研究所。 *通讯作者:dtasev88@gmail.com摘要激光金属沉积(LMD)工艺是一种增材制造技术,由于其能力具有复杂的几何形状和不同类型的金属材料,因此吸引了汽车和航空工业的兴趣。 但是,沉积层的结构和制成部分的几何特性受沉积过程参数之间的相互作用的影响。 在本文中,使用模糊推理(FIS)技术来开发两个模型,以预测几何特性,并使用AISI 316不锈钢粉末和底物优化LMD工艺参数。 基于阶乘分析的实验设计用于将所选沉积过程参数,激光功率(LP),粉末流量(PF)和焦距(FL)与过程的几何特征珠高(BH),珠宽度(BW),渗透深度(DP),渗透(DP)和湿度(DP)和湿度(WA)相关联。 因子LP和FL使用三个操作水平:LP = 225 W,250 W,275 W,FL = 4.8 mm,5.0 mm,5.2 mm。 使用两个级别的因子PF,9.40 g/s和13.35 g/s。5 Insper-巴西圣保罗教育与研究所。*通讯作者:dtasev88@gmail.com摘要激光金属沉积(LMD)工艺是一种增材制造技术,由于其能力具有复杂的几何形状和不同类型的金属材料,因此吸引了汽车和航空工业的兴趣。但是,沉积层的结构和制成部分的几何特性受沉积过程参数之间的相互作用的影响。在本文中,使用模糊推理(FIS)技术来开发两个模型,以预测几何特性,并使用AISI 316不锈钢粉末和底物优化LMD工艺参数。基于阶乘分析的实验设计用于将所选沉积过程参数,激光功率(LP),粉末流量(PF)和焦距(FL)与过程的几何特征珠高(BH),珠宽度(BW),渗透深度(DP),渗透(DP)和湿度(DP)和湿度(WA)相关联。因子LP和FL使用三个操作水平:LP = 225 W,250 W,275 W,FL = 4.8 mm,5.0 mm,5.2 mm。使用两个级别的因子PF,9.40 g/s和13.35 g/s。差异分析允许识别PF影响BH,BH/BW比率,D和WA。激光功率(LP)的增加导致几何特征BW和DP的增加。第一个FI,用于预测珠的几何特性,具有高足够的(相对误差高达8.43%),用于评估EX的体验条件。考虑到所研究的工作条件和评估的变量,第二FI表示最佳相互作用。使用沉积过程参数LP = 250 W,FL = 5 mm,PF = 9.40 g/s,获得了最大输出解体指数(ODI = 0.845)。关键字:激光金属沉积,模糊推理,珠几何预测,沉积过程参数,AISI 316不锈钢1.简介
摘要:使用与电网连接的光伏(PV)系统结合使用的电池允许从光伏生成中存储多余的能量,以供以后使用。这种组合可以减少对网格的依赖,因为对于大多数消费者而言,峰值消耗不会与PV系统的峰值生成同时发生。本文介绍了与网格连接10.72kWp的PV系统的初步操作,并与储存系统相关联,该系统在联邦技术大学安装了57.6kWh铅酸电池 - 校园Neoville库里蒂巴市Paraná。我们对通过储能连接到网格连接的PV系统的联合使用获得的好处进行了分析,从而减少了从网格中消耗的总能量。对需求的简要分析表明,对于这个UTFPR校园,峰值消耗发生在10:00至12:00 AM之间,这也是峰值光伏生成的间隔。我们已经观察到,从5月到11月,预定的电池排放量为5.5%的存储容量,而12月的9%的排放量导致了1,154.44雷亚尔在运营的前七个月中节省了1,154.44雷亚尔。
