Lidia Mikhailova,Elizaveta Vysotina,Maria Timofeeva,Elena Kopoleva,Van Gulinyan,Olesia Pashina,Konstantin Arabuli,Konstantin Arabuli,Konstantin Arabuli,Olga Gusliakova,Ekaterina Prikhozenko,Xiaiaoli,Xiaiaoli, Qi,Andrey Petrov,Eduard Ageev,Mihail Petrov,Constantino de Angelis,Mikhail Durymanov,Gleb Sukhorukov,Mikhail V. Zyuzin
制药学生1个学期-2024/2025星期四,12.05-13.35h(2Acad。h),语料库-1霍尔讲师:M。Petrov博士,医学博士,博士学位1。学科,微生物学的任务和历史发展。简介一般微生物学。2。微生物的形态和结构。3。细菌生理学。4。微生物遗传学。5。环境因素对微生物的作用。灭菌和消毒。药物中的微生物。6。抗菌剂和传染病的抗菌治疗。抗生素作用机理。微生物抗性。7。感染学说。传染过程的特征和形式。微生物在传染过程中的作用。致病因素。传染病。8。环境在出现感染过程中的作用。流行病学过程。在流行过程中感染药物传播的因素和机制。9。先天免疫。皮肤,粘膜,器官和常驻微生物菌群的保护作用。微生物组。先天免疫的体液和细胞因素。吞噬作用,炎症。10。自适应免疫。特定的体液和细胞免疫。免疫耐受性。11。免疫。抗原和抗体。12。免疫病理学。过敏 - 定义和形式。13。免疫预防和感染性疾病的免疫治疗。14。免疫病理学。免疫缺陷和自身免疫性疾病。15。对传染病的微生物诊断 - 程序和阶段。M. Petrov博士,医学博士,博士部负责人 医学微生物学和免疫学„教授 Elissay Yanev博士“M. Petrov博士,医学博士,博士部负责人医学微生物学和免疫学„教授Elissay Yanev博士“
将军博士格奥尔基·伊万诺夫将军博士亚历山大·亚历山德罗夫 迪米塔尔·彼得罗夫将军 Corr.成员 Petar Getsov,DSc Corr。成员 Peter Velinov,DSc Corr。成员 Nikolay Miloshev,DSc Prof. Garo Mardirossian,理学博士,教授Nikola Vichev 博士,教授博士Georgi Jelev 教授博士Denitsa Borisova 教授博士Boyko Ranguelov 副教授教授博士Simeon Asenovski 副教授教授博士Alexey Stoev Tsveta Srebrova,MS
指控俄罗斯国民非法向俄罗斯出口敏感的美国微电子产品(具有军事用途)华盛顿特区——今天,美国商务部工业和安全局(BIS)发布了临时拒绝令(TDO),暂停三名个人(Arthur Petrov、Zhanna Soldatenkova 和 Ruslan Almetov)和四家公司(Astrafteros Technokosmos LTD、Ultra Trade Service LLC、Juzhoi Electronic LLC 和 LLC Electrocom VPK)的出口特权,它们都是为俄罗斯军方提供产品的俄罗斯非法采购网络的一部分。今天的行动由美国司法部和商务部共同领导的破坏性技术打击部队协调,还涉及在纽约南区公布对 Petrov 的刑事起诉。佩特罗夫于 2023 年 8 月 26 日被捕,目前仍被拘留。今天的行动在刑事起诉的基础上,拒绝他的公司 Astrafteros Technokosmos LTD 以及 Electrocom VPK、Ultra Trade Service LLC 和 Juzhoi Electronic LLC 获取美国出口产品。TDO 可在此处在线获取。美国商务部负责出口执法的助理部长马修·S·阿克塞尔罗德说:“那些逃避我们的出口管制限制以支持普京残酷战争机器的人将被追究责任。” “结合今天的刑事行动,我们发布了一项临时拒绝令,以关闭这个涉嫌非法采购网络获取俄罗斯导弹和无人机中嵌入的美国微电子产品的权限,这些微电子产品被用于俄罗斯对乌克兰人民的无端战争。” TDO 是 BIS 可以发布的最重大的民事制裁之一,不仅切断了从美国出口受《出口管理条例》(EAR) 管制物品的权利,还切断了接收或参与从美国出口或再出口受 EAR 管制物品的权利。TDO 拒绝了 EAR 第 764 部分中描述的所有出口特权,包括(但不限于)申请、获取或使用任何许可、许可例外或出口管制文件,或参与或受益于此类交易,以防止即将违反 EAR。该命令发布期限为 180 天,可续签。案件背景 俄罗斯 2022 年入侵乌克兰后,Arthur Petrov、Zhanna Soldatenkova 和 Ruslan Almetov 代表 Electrocom VPK 欺诈性地采购了大量受美国出口管制的美国制造微电子产品,Electrocom VPK 是一家俄罗斯军方关键电子元件供应商。为了实施这一计划,这些人利用空壳公司和其他欺骗手段隐瞒电子元件运往俄罗斯的事实。被告违反美国法律采购的技术在阴谋过程中,美国出口管制具有重要的军事用途,包括各种类型的电子产品
计划委员会:Carlota Canalias,量身定制的光子(瑞典);空军研究实验室Shekhar Guha。(美国); Christelle Kieleck,Fraunhofer Optronics,系统技术和图像评估IOSB(德国); Kentaro Miyata,Riken Ctr。高级光子学(日本);丽塔·彼得森(Rita D. Peterson),大学。; Valentin Petrov,用于非线性光学和短期光谱法的最大生育式Institut(德国);肯尼思·施普勒(Kenneth L. Schepler),克里奥尔(Creol),奥光子学院,大学。; Peter G. Schunemann,Onsemi(美国); Chaitanya Kumar Suddapalli,塔塔基础研究所(印度); Nathalie Vermeulen,Vrije Univ。布鲁塞尔(比利时); Konstantin L. Vodopyanov,Creol,光子学院,大学。;德克萨斯州A&M大学的Vladislav V. Yakovlev。(美国); Haohai Yu,山东大学。(中国)
编辑委员会: Alexandr G. Shibaev – 技术科学博士,教授 Alexandr V. Yatsenko – 副教授,创业与创新学院院长 Sergiy M. Goncharuk – 技术科学博士,教授,俄罗斯交通科学院和国际信息化学院院士,俄罗斯交通荣誉工作者 Denis V. Lomotko – 技术科学博士,乌克兰国家铁道运输学院副校长,乌克兰交通科学院副院长 Inna A. Lapkina – 经济学博士,教授。 Sergiy I. Rylov – 经济学博士,教授。 Julia L. Kantarovich – 艺术史科学博士 Elena V. Kirillova – 博士,副教授 Petrov I – 博士,副教授。 Demidova V - 教育学博士 Stovpets A. - 哲学博士,副教授 Stovpets V. - 语言学博士,副教授 Alexandra D. Markova 出版者:Kupriyenko SV 关于 SWorld 项目 P.O. Box 38, Odessa, 65001Ukraine 电话:+380667901205 电子邮件:orgcom@sworld.com.ua 网站:www.sworld.com.ua
摘要 在本文中,我们提出并验证了一种用于模拟航空航天应用的新型稳定可压缩流有限元框架。该框架由基于流线迎风/Petrov-Galerkin (SUPG) 的可压缩流 Navier-Stokes 方程、充当壁面函数的弱强制本质边界条件和充当激波捕获算子的基于熵的不连续性捕获方程组成。针对从低亚音速到跨音速流态的各种马赫数测试了该框架的准确性和稳健性。对 NACA 0012 翼型、RAE 2822 翼型、ONERA M6 机翼和 NASA 通用研究模型 (CRM) 飞机周围流动的二维和三维验证案例进行了气动模拟。将从所有案例的模拟中获得的压力系数与实验数据进行了比较。计算结果与实验结果一致性较好,证明了本文提出的有限元框架用于飞机气动模拟的准确性和有效性。
Peter Kurczynski 1 , Michael D. Johnson 2,3 , Sheperd S. Doeleman 2,3 , Kari Haworth 3 , Eliad Peretz 1 , TirupaN Kumara Sridharan 4 , Byran Bilyeu 5 , Lindy Blackburn 2,3 , Don Boroson 5 ,Alexandra Brosius 1 , Richard Butler 1 , Dave Caplan 5 , Koushik ChaRerjee 2,3 , Peter Cheimet 3 , Daniel J. D'Orazio 6 , Thomas Essinger-Hileman 1 , Peter Galison 7,8,2 , RonaldGamble 1,9 , Shahar Hadar 10,11 , Tiffany Hoerbelt 1 , Hua Jiao 1 , Jens Kauffmann 12 , Robert Lafon 1 ,马中培 13 ,加里·梅尔尼克 (Gary Melnick) 3 , 内森·R·纽伯里 (Nathan R. Newbury) 14 , 斯科·诺布尔 (ScoR Noble) 1 , 丹尼尔·帕伦博 (Daniel Palumbo) 2,3 , 伦尼·帕里茨基 (Lenny Paritsky) 12 , 多米尼克·佩斯 (Dominic Pesce) 3,2 , 列昂尼德·彼得罗夫 (Leonid Petrov) 1 , 杰夫·皮普迈尔 (Jeeff Piepmeier) 1 , 克里斯托弗·J·罗伯茨 (Christopher J. Roberts) 1 , 布莱恩·罗宾逊 (Bryan Robinson) 5 , 科特·席勒 (Curt Schieler) 5 , 杰弗里·斯莫尔 (Jeeffrey Small) 1 , 尼尔·斯佩尔迈尔 (Neal Spellmeyer) 5 , 保罗·蒂德 (Paul Tiede) 15,16 , 杰伊·韦尔尼罗 (Jaye Verniero) 1 , 王杰 (Jade Wang) 5 , 马切克·威尔古斯 (Maciek Wielgus) 17 , 埃德·沃拉克 (Ed Wollack) 1 , 乔治·N·黄 (George N. Wong) 18,19 , 杨广宁 (Guangning Yang) 1
1。B。J. Kim,T。Nasir和J.-Y. choi,“石墨烯在低温下为将来的设备应用直接生长”,J。Korean Ceram。 SOC 55 [3] 203–223(2018)。 2。 Y。 M. Song等。 ,“具有节肢动物眼睛启发的设计的数码相机”,《自然》 497 [7447] 95-99(2013)。 3。 S。 E. Thompson和S. Parthasarathy,“摩尔定律:Si Microelectronics的未来”,Mater。 今天9 [6] 20–25(2006)。 4。 E。 POP,“纳米级设备中的能量耗散和运输”,Nano Res。 3 [3] 147–169(2010)。 5。 H。 F. Hamann等。 ,“热点限制的微处理器:直接温度和功率分布测量”,IEEE J.固态电路42 [1] 56-65(2007)。 6。 J。 Kim,J。Oh和H. Lee,“电动汽车电池热管理系统的审查”,Appl。 热。 eng。 149 192–212(2019)。 7。 S。 v Rotkin,V。Perebeinos,A。G. Petrov和P. Avouris,“碳纳米管电子中的热量耗散的基本机制”,Nano Lett。 9 [5] 1850–1855(2009)。 8。 C。 Faugeras,B。Faugeras,M。Orlita,M。Potemski,R。R。Nair和A. K. Geim,“ Corbino膜几何学中石墨烯的热导率”,ACS Nano 4 [4] 1889-1892(2010)(2010年)。 9。 W。 Cai等。 ,“通过化学蒸气沉积生长的悬浮和支撑的单层石墨烯中的热传输”,Nano Lett。J. Kim,T。Nasir和J.-Y.choi,“石墨烯在低温下为将来的设备应用直接生长”,J。Korean Ceram。SOC 55 [3] 203–223(2018)。2。Y。M. Song等。 ,“具有节肢动物眼睛启发的设计的数码相机”,《自然》 497 [7447] 95-99(2013)。 3。 S。 E. Thompson和S. Parthasarathy,“摩尔定律:Si Microelectronics的未来”,Mater。 今天9 [6] 20–25(2006)。 4。 E。 POP,“纳米级设备中的能量耗散和运输”,Nano Res。 3 [3] 147–169(2010)。 5。 H。 F. Hamann等。 ,“热点限制的微处理器:直接温度和功率分布测量”,IEEE J.固态电路42 [1] 56-65(2007)。 6。 J。 Kim,J。Oh和H. Lee,“电动汽车电池热管理系统的审查”,Appl。 热。 eng。 149 192–212(2019)。 7。 S。 v Rotkin,V。Perebeinos,A。G. Petrov和P. Avouris,“碳纳米管电子中的热量耗散的基本机制”,Nano Lett。 9 [5] 1850–1855(2009)。 8。 C。 Faugeras,B。Faugeras,M。Orlita,M。Potemski,R。R。Nair和A. K. Geim,“ Corbino膜几何学中石墨烯的热导率”,ACS Nano 4 [4] 1889-1892(2010)(2010年)。 9。 W。 Cai等。 ,“通过化学蒸气沉积生长的悬浮和支撑的单层石墨烯中的热传输”,Nano Lett。M. Song等。,“具有节肢动物眼睛启发的设计的数码相机”,《自然》 497 [7447] 95-99(2013)。3。S。E. Thompson和S. Parthasarathy,“摩尔定律:Si Microelectronics的未来”,Mater。今天9 [6] 20–25(2006)。4。E。POP,“纳米级设备中的能量耗散和运输”,Nano Res。3 [3] 147–169(2010)。5。H。F. Hamann等。,“热点限制的微处理器:直接温度和功率分布测量”,IEEE J.固态电路42 [1] 56-65(2007)。6。J。Kim,J。Oh和H. Lee,“电动汽车电池热管理系统的审查”,Appl。热。eng。149 192–212(2019)。7。S。v Rotkin,V。Perebeinos,A。G. Petrov和P. Avouris,“碳纳米管电子中的热量耗散的基本机制”,Nano Lett。9 [5] 1850–1855(2009)。8。C。Faugeras,B。Faugeras,M。Orlita,M。Potemski,R。R。Nair和A. K. Geim,“ Corbino膜几何学中石墨烯的热导率”,ACS Nano 4 [4] 1889-1892(2010)(2010年)。9。W。Cai等。 ,“通过化学蒸气沉积生长的悬浮和支撑的单层石墨烯中的热传输”,Nano Lett。Cai等。,“通过化学蒸气沉积生长的悬浮和支撑的单层石墨烯中的热传输”,Nano Lett。10 [5] 1645–1651(2010)。10。A。A. Balandin等。 ,“单层石墨烯的高热电导率”,Nano Lett。 8 [3] 902–907(2008)。 11。 C。 W. Chang等。 ,“同位素对硝酸硼纳米管的热导率的影响”,物理。 修订版A. Balandin等。,“单层石墨烯的高热电导率”,Nano Lett。8 [3] 902–907(2008)。11。C。W. Chang等。,“同位素对硝酸硼纳米管的热导率的影响”,物理。修订版
M. Mozeti č a , b , A. Vesel a , b , G. Primc a , b , C. Eisenmenger-Sittner a , c , J. Bauer a , c , A. Eder a , c , G.H.S.Schmid a、c、D.N.Ruzic a , d , Z. Ahmed a , e , D. Barker a , e , K.O.Douglass a , e , S. Eckel a , e , J.A.Fedchak a , e , J. Hendricks a , e , N. Klimov a , e , J. Ricker a , e , J. Scherschligt a , e , J.Stone a , e , G. Strouse a , e , I. Capan a , f , M. Buljan a , f , S. Milo š evi ć a , g , C. Teichert a , h , S.R.科恩 a , i , A.G. Silva a , j , M. Lehocky a , k , P. Humpoli č ek a , k , C. Rodriguez a , l , J. Hernandez-Montelongo a , l , m , D. Mercier a , n , M. Manso- Silván a , l , G. Ceccone a , o , A. Galtayries a , n , K. Stana-Kleinschek a , p , I. Petrov a , q , J.E.Greene a , q , ⁎ , J. Avila a , r , J.Y.Chen a , r , B. Caja-Munoz a , r , H. Yi a , r , A. Boury a , r , S. Lorcy a , r , M.C.Asensio a , r , J. Bredin s , T. Gans a , s , D. O'Connell a , s , J. Brendin a , s , F. Reniers a , t , A. Vincze a , u , M. Anderle a , v , L. Montelius a , w