3 木质底层地板:首先移除所有现有地板覆盖物。不应有霉菌和/或昆虫侵染的迹象。确保底层地板平整。用钉子固定所有松动部分。如果木质底层地板平整(1 米长度内不大于 2 毫米的不平整度):您可以安装任何 QS 底层地板。如果木质底层地板不平整,且凹凸度 > 2mm 且 < 4mm(由于木质底层地板板弯曲,因此可以安装 QS Thermolevel 衬垫。如果木质底层地板不平整,且凹凸度 > 4mm,则必须安装纤维找平化合物或衬垫 + 胶合板 / OSB 找平地板。将新地板与现有底层地板成九十度安装。木板地板下的爬行空间必须通风良好。移除所有障碍物,确保通风良好(每平方米 (40”) 地板至少有 4 厘米 (1/2”) 的总通风口)。木材的含水量不得超过 10%。
Citation for published version (Harvard): Puls, S, Nazmutdinova, E, Kalyk, F, Woolley, HM, Thomsen, JF, Cheng, Z, Fauchier-Magnan, A, Gautam, A, Gockeln, M, Ham, S-Y, Hasan, MT, Jeong, M-G, Hiraoka, D, Kim, JS, Kutsch, T, Lelotte, B, Minnmann, P, Miß, V, Motohashi, K, Nelson, DL, Ooms, F, Piccolo, F, Plank, C, Rosner, M, Sandoval, SE, Schlautmann, E, Schuster, R, Spencer-Jolly, D, Sun, Y, Vishnugopi, BS, Zhang, R, Zheng, H, Adelhelm, P,Brezesinski,T,Bruce,PG,Danzer,M,El Kazzi,M,Gasteiger,H,Hatzell,H,Hatzell,KB,Hayashi,A,Hippauf,f,Jung,Jung,Jung,Jung,Jung,McDowell,McDowell,McDowell,Mt J,Sun,X,Villevieille,C,Wagemaker,M,Zeier,WG&Vargas-Barbosa,NM 2024,“基准了全稳态的电池电池性能的可重复性”,《自然能源》,第1卷。9,不。10,pp。1310-1320。 https://doi.org/10.1038/s41560-024-01634-3链接到伯明翰门户网站的研究出版物
2023年是一年充满活动,我们很高兴分享有关该研究所在各个领域的进展的报告。我们的研究计划正在全力以赴:设计当前计算技术的低能替代方案,在MātaurangaMāori与材料科学的界面一起工作,为CO 2管理开发新材料,并使用纳米技术来理解和解决Kauri Dieback。我们要感谢我们以前的副董事,杰夫·威尔莫特(Geoff Willmott)教授和保罗·克鲁格(Paul Kruger)教授,以及我们新的副董事安娜·花园(Anna Garden)和副教授娜塔莉·帕克(Natalie Plank)的欢迎。我们真的很荣幸能在研究所内拥有深厚的领导才能,并对我们的集体目的做出共同的承诺,使这些继承时刻确实简单地进行了驾驶。感谢大家的支持和代表MacDiarmid Institute的支持。,我们与Kiwinet和其他人紧密合作,开始就对初创公司的规模支持的需求进行对话,因为他们超越了大学的起源,并将科学家,企业家和投资者聚集在我们AMN会议的商业上。Deep Tech初创企业在2023年上半年吸引了新西兰Aotearoa的总资本资金总资金的49%;我们的研究人员将IP和新的初创公司交付到这个生态系统
摘要 随机过程理论影响着物理和社会科学。在分子尺度上,由于热波动,随机动力学无处不在。福克-普朗克-斯莫鲁霍夫斯基方程模拟了扩散区域中选定自由度的概率密度随时间的变化,因此它是物理化学中的主力。在本文中,我们报告了变分量子特征值求解器的开发和实现,以解决福克-普朗克-斯莫鲁霍夫斯基特征值问题。我们表明,这种通常用于解决量子化学问题的算法可以有效地应用于经典系统,为量子计算机的新应用铺平了道路。我们计算了具有最近邻相互作用的线性转子链中的构象转变速率。我们提供了一种在量子计算机上对链的给定构象的概率分布进行编码的方法,并评估了其在操作方面的可扩展性。对小链的噪声量子模拟器和量子设备(IBMQ Santiago)进行了性能分析,结果显示无需进一步添加任何错误缓解技术,与经典基准结果一致。
基础设施/经济发展委员会联合主席放弃的项目 与 Teltow Contracting 签订的合同 / 与 Shelby 和 Macomb Townships 签订的成本分摊协议 委员会建议 - 动议 Brown 提出动议,Sabatini 支持该动议,建议理事会批准与 Teltow Contracting 签订投标和承包商合同以及与 Shelby 和 Macomb Townships 签订的成本分摊协议,用于铺设从 25 Mile Road 到 26 Mile Road 的 Hayes Road;此外,指示立即将理事会行动的副本送达县行政办公室。以下委员向道路部主任 Bob Hoepfner 提问:Carabelli。主席 Miller 要求对该动议进行表决,动议获得通过。与 Dan's Excavating 签订合同 / 与 Macomb Township 签订成本分摊协议委员会建议 - 动议 Sabatini 提出动议,Marino 支持该动议,建议委员会批准与 Dan's Excavating 签订投标和承包商合同以及与 Macomb Township 签订成本分摊协议,以在 25 Mile Road 和 Romeo Plank 交叉口处建造环形交叉路口;此外,指示立即将委员会行动的副本送交县行政办公室。以下委员向道路部主任 Bob Hoepfner 提出了问题:Carabelli 和 Smith。主席 Miller c
我们在AA上所做的事情的核心是对他们在旅途的每个阶段都得到支持的驾驶员有信心,而这是为更安全的道路而竞选。我们以通过常规的驾驶员民意调查和更广泛的研究以及大厅政府和行业机构对重要性的主题来使所有驾驶员都有声音并利用我们的平台来驾驶驾驶员的意见感到自豪。我们很自豪地说,AA处于抢购新智能高速公路的竞选活动的最前沿。废除智能高速公路是AA汽车宣言的主要木板,并得到了81%的驾驶员的支持。虽然在2023年政府承诺不建造新计划的智能高速公路时取得了成功,但我们继续敦促政党专注于这种性质的现有高速公路,以提高我们的道路安全性。坑洼是我们正在进行的工作的另一个例子,在我们的汽车宣言中,“为驾驶员创造信心”,我们有专门针对更安全的道路的部分。我们对降低道路风险的承诺一如既往地强大,我们将继续代表驾驶员,并致力于使零道路死亡成为现实。
计划戴安娜·M·恩森·凯瑟琳·M·帕克·R·尼尔·约翰逊(Diane M. Enerson M.由大学政策或州或联邦当局确定的能力,绩效或资格。,大学的政策是维持没有歧视的学术和工作环境,包括骚扰。宾夕法尼亚州立大学禁止因年龄,祖先,颜色,残疾或障碍,国籍,种族,宗教信条,性,性取向,性取向或退伍军人身份,禁止歧视和骚扰任何人。对教师,教职员工或学生的歧视或骚扰不会在宾夕法尼亚州立大学容忍。直接向宾夕法尼亚大学公园Boucke大楼328 Boucke大楼的宾夕法尼亚州立大学的平权行动总监,宾夕法尼亚州16802-5901的平权行动行动总监;电话814-865-4700/vtty。Schreyer卓越教学学院是本科教育和国际课程的单位。U.Ed。 编号:UGE 05-03U.Ed。编号:UGE 05-03
部门逻辑系统和模型摘要:本文解决了该问题,量子力学实际上解决了。其观点表明,时间及其课程的关键联系在理解问题时被省略。量子力学历史上的普通解释仅在木板尺度上看到离散性,这在宏观尺度上转化为连续性甚至平滑度。这种方法充满了一系列看起来悖论。表明,量子力学的当前数学形式主义仅与其问题部分相关,这是表面上知道的。本文接受了相反的情况:数学解决方案是绝对相关的,并且是公理基础,从中推导了真实而隐藏的问题。波颗粒二元性,希尔伯特空间,量子力学,量子信息和schrödinger方程的概率和许多世界的解释都包括在该基础中。schrödinger方程被理解为能源保护定律对过去,现在和将来的时刻的概括。推论的量子力学的实际问题是:“在任何物理变化中描述时间过程的普遍定律是什么,因此包括任何机械运动?”关键词S:节能;希尔伯特空间;量子力学的许多世界解释;过去,现在和未来;量子力学的概率解释;量子信息; Schrödinger方程;时间;波粒二元性
逻辑系统与模型系摘要:本文讨论了量子力学实际上解决的问题。其观点表明,在理解问题时忽略了时间及其过程的关键环节。量子力学历史的常见解释认为离散性仅在普朗克尺度上,而在宏观尺度上则转变为连续性甚至平滑性。这种方法充满了一系列看似悖论的悖论。它表明,量子力学的当前数学形式主义仅与其表面上已知的问题部分相关。本文接受的恰恰相反:数学解决方案是绝对相关的,并作为公理基础,从中推导出真实但隐藏的问题。波粒二象性、希尔伯特空间、量子力学的概率和多世界解释、量子信息和薛定谔方程都包括在该基础中。薛定谔方程被理解为能量守恒定律对过去、现在和未来时刻的推广。由此推导出的量子力学的现实问题是:“描述任何物理变化(包括任何机械运动)中时间进程的普遍规律是什么?” 关键词:能量守恒定律;希尔伯特空间;量子力学的多世界诠释;过去、现在和未来;量子力学的概率诠释;量子信息;薛定谔方程;时间;波粒二象性
NARDA-MITEQ 客户最终用户计划 诺斯罗普·格鲁曼公司 NASA NPOESS 诺斯罗普·格鲁曼公司 - Corvair NT-Space JAXA 全球降水测量 喷气推进实验室 NASA 火星科学实验室 Comdev JPL Cloudsat NASA NASA 水瓶座应用物理实验室 NASA 新视野号 ASTRIUM GmbH DLR TanDEM X ASTRIUM SAS ISRO Megatropics MacDonald Dettwiler CSA Radarsat ll ALCATEL Space 德国国防部 SAR-Lupe ALCATEL Space JPL Jason-2 洛克希德·马丁公司 USAF Alpha Extension 波尔多大学 ESA Herschel SRON ESA Herschel Technologica CSA Herschel Max Plank 研究所 ESA Herschel Dornier DLR TerraSAR-X 喷气推进实验室 NASA Miro、EOS-MLS Assurance Technology 美国海军 Windsat ITT USAF Alpha l-lV 摩托罗拉/GD USAF P-94-99、02 E-Systems JPL SEAWINDS Matra Marconi EUMESAT MHS E-Systems JPL GEOSAT Aerojet 美国空军 SSMIS、AMSU-B Millitech 美国空军 SSMIS Lockheed 美国空军 STS-54 应用物理实验室 美国海军 Seasat、Spinsat、Topex、扩展试验台 Millitech Ball Aerospace 全球微波成像仪 Harris 美国空军 Alpha Extension 喷气推进实验室 NASA AURA 喷气推进实验室 ESA 罗塞塔号和着陆器 CONAE CONAE 水瓶座/SAC-D 诺斯罗普·格鲁曼 NOAA JPSS 喷气推进实验室 NOAA COSMIC 喷气推进实验室 NASA GRAIL JHU/APL NASA 辐射带风暴探测器 (RBSP)