准备好享受真实的对话,聆听最新的突破并建立重要的面对面联系。与我们一起进行了五天的令人兴奋的尖端研究,用于图像处理,物理,计算机辅助诊断,感知,图像引导程序,生物医学应用,超声,信息学,放射学以及数字和计算病理学等。参加技术演示,课程,全体会议和各种网络活动。
我很高兴欢迎您到肯塔基州路易斯维尔的岩土边界2025!这一独特的活动是地理业的年度大会,展示了岩土工程多个领域的进步。它也是GeoSynthetic Materialsy Association(GMA)的双年展签名地质会议,这是Advanced TextilesAssociation®(ATA)的一部分。岩土边界将来自世界各地的专业人士,教育者,参展商和行业领导者汇集在一起,为扩大知识,网络和庆祝行业成就提供无与伦比的机会。我们鼓励您充分利用岩土边界提供的许多机会:•通过演讲向领先的专家和杰出的获奖者学习,包括:•Prakash演讲•Robert M. Koerner奖和演讲•H. Bolton SEED MEDAL MEDAL MEDAL MEDAL MEDAL MEDAL SERT•KARL TERZAGHI•KARL TERZAGHI演讲
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“
GHG Greenhouse gas: CO2, CH4, N2O, and fluorinated-gases (F-gases) H 2 Hydrogen IEA The International Energy Agency LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry NCES Nordic Clean Energy Scenarios PtX Power-to-X RD&D Research, Development and Demonstration RE/RES/VRES Renewable Energy/Renewable Energy Sources VRES Variable renewable energy sources such as wind and solar
GHG Greenhouse gas: CO2, CH4, N2O, and fluorinated-gases (F-gases) H 2 Hydrogen IEA The International Energy Agency LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry NCES Nordic Clean Energy Scenarios PtX Power-to-X RD&D Research, Development and Demonstration RE/RES/VRES Renewable Energy/Renewable Energy Sources VRES Variable renewable energy sources such as wind and solar
发行人和无限量子的股东都同意,在完成尽职调查和确定确定的情况下,发行人将获得100%的发行无限量量股票的100%,以考虑到发行者的发行商,为10,000,000个单位(“收购”)。每个单位由一个普通股(每股股份)和一份普通股购买认股权证(每个单位)组成(每个股份)。每个认股权证将使持有人有权以CDN $ 0.06(或加拿大证券交易所政策要求的其他价格)获得一份额外的发行人股份,从发行之日起三年。如果发行,则根据适用法律或CSE的政策要求,股票和认股权证可能受到转让的某些限制。无限量子的股东也同意自愿汇集股票,即截止日期,即截止日期的1/3,即截止日期后的三个月和截止日期后六个月的1/3日期为1/3。
氢将在脱碳和某些重工业中发挥关键作用。但是,氢是国内供暖的不良选择,相对于其他供暖技术,氢的选择大大增加了消费账单。迅速排除在国内氢加热方面的进一步支出对于确保负担得起的能源账单至关重要,并为网络和工人提供有效的长期过渡计划。进一步延迟风险数十亿英镑的不必要的天然气网络投资和扩张 - 增加消费账单,并进一步膨胀与脱节和退役相关的负债。它还破坏了为工人在未来发表自己的发言权的努力,并计划过渡,以保证几十年来的良好质量,工会的工作。英国必须迅速采取行动,将公共利益放在天然气网络股东的利益面前。政府已承诺在2025年咨询。为了使消费者降低账单,政府应在2025年底之前做出明确的决定,并在下一个天然气网络价格控制开始之前提供清晰度。从长期来看,要确保实惠的能源账单,英国应该:
全球对可再生能源的需求不断增长,这加剧了对生物质转化的研究,其中异相催化成为优化生物燃料生产效率和可持续性的关键技术。生物质是一种复杂的有机原料,其催化转化涉及固液和固气界面上复杂的动力学和热力学相互作用。了解这些相互作用对于提高催化剂性能、反应选择性和整体工艺效率至关重要。本研究探讨了生物质转化中异相催化的动力学和热力学建模,重点研究了控制热解、气化、热液液化和生物乙醇合成的催化机制。对 Langmuir-Hinshelwood、Eley-Rideal 和幂律模型等动力学模型进行了评估,以描述反应速率对催化剂表面特性、原料成分和工艺条件的依赖性。此外,热力学模型提供了对反应可行性、能量障碍和相平衡的洞察,这对于优化反应途径至关重要。本文还回顾了计算建模的最新进展,包括密度泛函理论 (DFT)、蒙特卡罗模拟和基于机器学习的预测模型,以了解它们在加速催化剂设计和反应优化方面的作用。动力学和热力学见解的结合使得合理设计具有增强的活性、稳定性和对生物质衍生燃料和化学品的选择性的催化剂成为可能。尽管取得了重大进展,但由于催化剂失活、工艺多变性和能源密集型再生方法,将实验室模型扩展到工业应用仍然存在挑战。未来的研究应侧重于开发稳健的多尺度模型,将实验数据与人工智能驱动的模拟相结合,以推动生物质转化为能源技术的创新。