to,waaree可再生技术的成员在此通知有限,鉴于下面提出的解决方案被提议通过邮政投票通过Waaree可再生技术有限公司(“公司”)的成员通过,只有通过远程电子访问过程(仅通过远程电子投票程序)(“ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-voting”),“ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-voting”) 2014年(管理与管理)规则(“规则”)和该法案的其他适用规定和该法案中的其他适用规定,该法规和该法规的其他适用规定,一般循环编号。14/2020日期:2020年4月8日,17/2020年4月13日,2020年4月13日,2020年5月5日,2020年5月5日,2020年6月15日,2020年6月15日,33/2020年9月28日,2020年9月39日,39/2020年12月31日,2020年12月31日,2020年10月23日,2012年6月23日,2021年5月23日,2021年5月20日,2022年12月202日,2021年,202年,2021年12月2日,2021年,2021年,2021年,202年,202年,2021年,202年,202年,202年,202年,202年,202年,202年2022,10/2022,日期为2022年12月28日,20122年12月28日,2022年12月28日,20023年9月25日,2023年9月25日和09/2024,日期为2024年9月19日,日期为2024年9月19日,与其他相关通函(如果有的话),由公司事务部和“ MCA CINDULAINS INLUSINES 44”,INDERIAN和INDERIANS INDERALING 44 INDIS INDISINAL和INDAIL SECTULIANS INDARISINAL IN INDANING INDAIN和INDIS(INDAN)签发(法规,2015年(“上市条例”)和印度公司秘书研究所及其他适用的法律,规则和法规(包括任何法定修改或重新制定的法定修改或重新制定,暂时存在和随时修正)。成员的同意 /异议的沟通只能通过远程电子投票系统进行。电子投票设施将在以下时期提供:按照上述通告,该通知是通过电子模式发送给所有已在公司 /注册商和股票转移代理(“ RTA”)或存款 /存放参与者以及正理通知(以及通过邮政投票表)和通过邮政的邮政投票表格和邮政邮政邮政投标书的成员的所有成员的登记的成员,并不会将其发送给成员。拟议的解决方案和解释性声明与上述决议有关,根据该法案的第102条所要求的所有实质性事实与规则和MCA通函有关,并以邮政投票通过电子投票来寻求公司成员的同意。符合该法第108条和第110条的规定,并在上市条例的规则和第22条中阅读了第20条和第22条,该公司为此邮政投票过程提供了远程电子投票设施。该公司已与中央存放服务(印度)有限公司(CDSL)的服务进行促进电子投票,以使成员能够以电子方式投票。要求成员在此邮政投票通知中仔细阅读说明,并通过远程电子投票过程(不到下午5:00)记录您的同意(反对)(反对)(反对)(反对)。 IST在2024年11月5日星期二,失败,将严格考虑到该成员没有收到任何答复。
to,waaree可再生技术的成员在此通知有限,鉴于下面提出的解决方案被提议通过邮政投票通过Waaree可再生技术有限公司(“公司”)的成员通过,只有通过远程电子访问过程(仅通过远程电子投票程序)(“ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-voting”),“ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-voting”) 2014年(管理与管理)规则(“规则”)和该法案的其他适用规定和该法案中的其他适用规定,该法规和该法规的其他适用规定,一般循环编号。14/2020日期:2020年4月8日,17/2020年4月13日,2020年4月13日,2020年5月5日,2020年5月5日,2020年6月15日,2020年6月15日,33/2020年9月28日,2020年9月39日,39/2020年12月31日,2020年12月31日,2020年10月23日,2012年6月23日,2021年5月23日,2021年5月20日,2022年12月202日,2021年,202年,2021年12月2日,2021年,2021年,2021年,202年,202年,2021年,202年,202年,202年,202年,202年,202年,202年2022,10/2022,日期为2022年12月28日,20122年12月28日,2022年12月28日,20023年9月25日,2023年9月25日和09/2024,日期为2024年9月19日,日期为2024年9月19日,与其他相关通函(如果有的话),由公司事务部和“ MCA CINDULAINS INLUSINES 44”,INDERIAN和INDERIANS INDERALING 44 INDIS INDISINAL和INDAIL SECTULIANS INDARISINAL IN INDANING INDAIN和INDIS(INDAN)签发(法规,2015年(“上市条例”)和印度公司秘书研究所及其他适用的法律,规则和法规(包括任何法定修改或重新制定的法定修改或重新制定,暂时存在和随时修正)。成员的同意 /异议的沟通只能通过远程电子投票系统进行。电子投票设施将在以下时期提供:按照上述通告,该通知是通过电子模式发送给所有已在公司 /注册商和股票转移代理(“ RTA”)或存款 /存放参与者以及正理通知(以及通过邮政投票表)和通过邮政的邮政投票表格和邮政邮政邮政投标书的成员的所有成员的登记的成员,并不会将其发送给成员。拟议的解决方案和解释性声明与上述决议有关,根据该法案的第102条所要求的所有实质性事实与规则和MCA通函有关,并以邮政投票通过电子投票来寻求公司成员的同意。符合该法第108条和第110条的规定,并在上市条例的规则和第22条中阅读了第20条和第22条,该公司为此邮政投票过程提供了远程电子投票设施。该公司已与中央存放服务(印度)有限公司(CDSL)的服务进行促进电子投票,以使成员能够以电子方式投票。要求成员在此邮政投票通知中仔细阅读说明,并通过远程电子投票过程(不到下午5:00)记录您的同意(反对)(反对)(反对)(反对)。 IST在2025年1月28日,星期二,将严格考虑到该成员没有收到任何答复。
本文介绍了法国Villeurbanne的Laboratoire deLaMatière,法国Villeurbanne摘要:对Ni-Al合金的调查,在本文中介绍了在P型4H-SIC上形成欧姆的接触。检查了Ni/Al接触的几个比例。在1分钟内在400°C的氩气气氛中进行快速热退火,然后在2分钟内在1000°C下退火。为了提取特定的接触电阻,制造了传输线方法(TLM)测试结构。在p型层上可重复获得3×10-5Ω.cm2的特定接触电阻,而N a = 1×10 19 cm -3的掺杂,由Al 2+离子植入进行。测得的最低特异性接触电阻值为8×10-6Ω.cm2。引言硅碳化物是一种半导体,它在硅中具有多种优越的特性,例如宽带镜头三倍,高电场强度(六倍),具有铜和高电子饱和度漂移速度的高热电导率。由于SIC单晶生长晶粒已被商业化,因此在SIC应用中进行了深入的研究[1],用于高温,高频和高功率设备。半导体设备参数控制开关速度和功率耗散的强大取决于接触电阻[2]。为制造高性能的SIC设备,开发低阻力欧姆接触是关键问题之一。目前正在限制SIC设备的性能,特别是因为与P型材料接触[3-7]。这些接触通常采用铝基合金[3,7]。已经研究了许多不同的解决方案,并且非常关注Ti/al [3-5],该溶液在p -SIC上产生了10 -4-10-5Ω.cm2的特定接触电阻。最近通过使用诸如TIC [6]的替代材料(诸如TIC [6]的替代材料产生改进的接触的尝试,导致了低于1×10-5Ω.cm2的特定接触电阻,但是这些接触需要“外来”材料和非标准制造技术。另一方面,一些调查集中在接触Ni/Al [7,8]上,优势是形成欧姆行为无论构成不管构成。在本文中,通过不同的参数提出并讨论了p-SIC上Ni/Al欧姆接触的形成。用不同的参数实现了一组样品。善良的注意力首先集中在表面制备上,尤其是有或没有氧化的情况。然后,研究并讨论了触点中的特定电阻与AL含量。最后,也分析了退火序列的效果。使用标准的梯形热处理特征用于1000°C的退火,然后通过在400°C的中间步骤添加1分钟进行修改。实验样品是4H-SIC N型底物,其n型表层掺杂以10 15 cm -3的掺杂,从Cree Research购买。通过浓度为n a = 1×10 19 cm -3的Al 2+离子植入获得P型区域。在Argon Ambient下,在45分钟内在1650°C下进行射入后退火[9]。首先在溶剂中清洁样品,然后再清洗“ Piranha”溶液。冲洗后,将RCA清洁应用于样品,然后将它们浸入缓冲氧化物蚀刻(BOE)中。清洁后,立即在1150°C的干氧中生长了SIO 2层2小时。光刻来定义传输线方法(TLM)模式,并在将样品引入蒸发室之前就打开了氧化物。Ni的接触组成,然后通过电阻加热沉积AL。最终通过升降过程获得了TLM触点。仅在几分钟内在1000°C下在1000°C下在Argon大气下进行退火后才能建立欧姆接触的形成。
• 阿卡迪亚历史村 (Village Historique Acadien) 取得了重大改进,包括开发新体验:全年开放的步行俱乐部会员人数超过 100 人,行走距离达 10,000 公里;冬季活动吸引了数千人,人们使用了超过 20 公里的雪地鞋和 Fatbike 自行车道。 • 向新不伦瑞克省艺术委员会 (Arts NB) 增加 360,000 美元的资金,以增强其艺术家驻留计划的影响力和影响力。 • 收藏 ArtNB 为省级收藏增添了 23 件视觉艺术作品,其中包括 5 件土著艺术家的作品。这些新收藏的作品在旧政府大楼展出,并在新不伦瑞克省各地巡回展出。 • 艺术和文化部门推出了 NB 艺术家注册网站,列出了 100 多位新不伦瑞克省专业艺术家,学校可以联系他们开展艺术家驻校计划的项目。 • 与新不伦瑞克博物馆和埃德蒙斯顿市建立合作伙伴关系,翻新埃德蒙斯顿的古董汽车博物馆。 • 建立新流程来分配省内地名,包括处理贬义地名。 • 更改了雷斯蒂戈什县社区、山脉和自然保护区的名称,取代了贬义地名。 • 启动社区公共艺术试点计划,为五个地方政府实体和区域服务委员会提供公共艺术最佳实践工具包和研讨会。 • 2023 年,新不伦瑞克省公园管理局开始接管芬迪步道省立公园的管理工作,并于 2024 年开始运营。 • 2023 年,新不伦瑞克省公园管理局投资超过 100 万美元用于应对气候变化,包括种植 120,000 棵新树、完成生物过滤带、风暴后沙丘修复和最先进的雨水净化系统。 • 新不伦瑞克省公园计划的亮点包括免费提供交通服务,以及在我们的公园内对 5,831 名新不伦瑞克省学童进行气候变化教育(2022 年为 3,100 名)。2023 年夏季,在省立公园露营地内,向 225 名参与者提供了 10 个“学习露营”计划。 • 新不伦瑞克省政府根据第三方生成的状况评估、可访问性审计和创收,为我们的省立公园投资了 950 万美元用于资本改善。投资亮点包括 Murray Beach 的露营地升级、Fundy 步道东端接待和解说中心的扩建以及 Mount Carleton 门楼的翻新。 • Always Inviting 消费者广告活动向加拿大和美国东部的旅行者发出邀请,邀请他们“在 2023 年探索新不伦瑞克省”。目标受众包括安大略省、魁北克省、沿海省份、阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、新英格兰和美国的中大西洋地区。 • 探索新不伦瑞克省巡游者和街头团队继续在新不伦瑞克省各地旅行,参观全省各地的景点、公园、社区和特别活动。该团队与数千名当地人和游客建立了联系,分享旅游信息并提高 Explore NB 品牌的知名度。Explore NB 街头团队支持了 80 多个社区,并在夏季、秋季和冬季通过广播广告、数字营销活动和竞赛赠品在省内进行推广。• 为城市、目的地营销组织 (DMO) 和区域旅游协会 (RTA) 提供合作机会,以购买省级广告活动并匹配
转基因株系采用第二代 CRISPRa 系统,该系统携带与异源三聚体 VPR 反式激活因子融合的核酸酶缺陷型 dCas9,该异源三聚体 VPR 反式激活因子由 VP64、p65 和 RTA 结构域组成。该系统可用于解释任何所需细胞类型的内源性调控机制。使用基于 CRISPR/Cas9 的基因组编辑方法,我们以 AAVS1 人类基因组位点为目标,分别引入先前描述的 dCas9VPR-tdTomato(Schoger 等人,2020 年)和嘌呤霉素盒,这些盒受 CAG 和 EF1a 启动子的控制(图 1 A)。采用优化的核转染方案转染 LhiPSC-GR1.1 细胞。转染后,选择具有 tdTomato 表达的细胞并通过 PCR 进行基因分型(图 1B,引物结合如图 1A 所示,黑色引物仅扩增野生型 (WT) 片段;绿色引物扩增插入的构建体)。随后,扩增、分析和冷冻保存两个阳性克隆(#2 和 #3)。DNA 测序数据证实了 AAVS1 基因座中的正确和纯合敲入转基因整合(图 1C,显示为克隆#2)。PCR 结果显示,在筛选的 15 个克隆中,11 个克隆含有纯合插入(命名为 CRISPRa 细胞),1 个克隆是杂合的,3 个克隆不含有插入而是含有 WT 完整基因座(用作对照细胞)(数据未显示)。通过分析 PCR 和测序预测的前五个脱靶位点进行脱靶分析;在这些位点中均未发现任何编辑事件。对照电穿孔和非电穿孔 (参考) 系用于比较 (补充图 1A)。所有系的支原体检测均为阴性。通过基于 SNP 的核型分析和标准 G 带证明了 CRISPRa 克隆 #2 和 #3 以及对照细胞的基因组完整性。未检测到数值或结构异常的证据 (图 1D)。与核转染 (图 1Ei) 和非核转染对照相比,细胞生长和形态正常。与对照 hiPSC 相比,CRISPRa 中的 dCas9 和 tdTomato 表达证实了转基因表达,如 Western blot (补充图 1B,显示克隆 #2 和 #3) 和共聚焦显微镜 (图 1Eii,显示克隆 #2,n = 3 个不同传代) 所示。通过免疫荧光分析干性标记 OCT4 的表达(图 1 Eiii)和流式细胞术分析(显示 94.2% OCT4 和 99.9% TRA1-60 阳性细胞(图 1 Eiv)(显示克隆 #2))来评估多能性。通过在 CRISPRa 和对照系中形成胚状体 (EB) 和定向分化来测试向所有三个胚层的自发分化能力。免疫荧光分析证实了 AFP、β-III-Tu bulin 和 α-平滑肌肌动蛋白 (ACTA2) 的表达,进一步支持内胚层、外胚层和中胚层的命运(图 1 F,显示克隆 #2 和 #3)。转录水平分析表明配对盒 3 ( PAX3 ) 和微管相关蛋白 2 ( MAP2 ) 的表达表明外胚层分化;T-box 转录因子 T ( TBXT ) 表明中胚层命运,而 α-Feto-Protein ( AFP ) 表明内胚层分化(补充图 1 C,显示克隆 #2 和 #3)。我们研究了 CRISPRa 系用于研究通过定向 2D 分化产生的心肌细胞的适用性,这种分化产生了自发跳动的细胞(视频作为补充材料提供),具有强大的 α-辅肌动蛋白 2 (ACTN2) 和心脏肌钙蛋白 T (TNNT2) 心脏标志物表达((补充图 1D,显示为克隆#2)。最后,我们通过确定与心脏肥大和代谢稳态有关的 KLF15 表达的诱导来测试 CRISPRa 系的功能。我们发现,与转染了非靶向 gRNA 的各自亲本系相比,设计用于结合 KLF15 转录起始位点 (TSS) 的 44 bp 5'-上游序列的单个指导 RNA 能够显着增强 CRISPRa 系(克隆#2 和#3)中 KLF15 的转录。对照细胞没有显示独立于转染的 gRNA 的活化(图 1G)。总之,使用完全表征的 hiPSC 系,我们生成了具有纯合靶向插入、正常核型和多能性的人类 CRISPRa 系,并显示出其激活
[3] Huan Zhao; Linghan Zhu;江西li; Vigneshwaran Chandrasekaran;乔恩·凯文·鲍德温(Jon Kevin Baldwin);迈克尔·佩特斯(Michael t Pettes); Andrei Piryatinski;李阳;汉·htoon。操纵近红外量子光生成的层间激子。纳米字母。2023,23,11006-11012。[4] Xiangzhi li;安德鲁·琼斯(Andrew C Jones); Junho Choi; Huan Zhao; Vigneshwaran Chandrasekaran;迈克尔·佩特斯(Michael t Pettes); Andrei Piryatinski; ma rta a tschudin;帕特里克·雷瑟(Patrick Reiser);大卫百老汇。在应变工程WSE2/NIPS3异质结构中,接近诱导的手性量子光生产生。自然材料。2023,22,1311-1316。[5] Huan Zhao;迈克尔·佩特斯(Michael t Pettes); Zheng;汉·htoon。位点对照的电信波长单光子发射器在原子上薄的Mote2中。nat Commun。2021,12,6753。[6] Huan Zhao; Beibei Wang; Fanxin Liu;小对Haozhe Wang; Wei Sun Leong;马克·史蒂文斯(Mark J Stevens); Priya Vashishta; aiichiro nakano;庆。流体流有助于范德华材料的确定性折叠。高级功能材料。2020,30,1908691。[7] Tong Wu†; Huan Zhao†; Fanxin Liu; Jing Guo;汉王。设备的机器学习方法 - 基于随机设备设备的玻尔兹曼机器的电路合作。ARXIV预印ARXIV:1905.04431。2019。[8] Shanyuan Niu†; Huan Zhao†; Yucheng Zhou; Huaixun Huyan;博伊恩赵;江宾;斯蒂芬·B·克罗宁(Stephen B Cronin);汉王; Jayakanth Ravichandran。中波和长波红外线二色性二色性二色性在六角形钙钛矿甲状腺素中。材料的化学。2018,30,4897-4901。[9] Shanyuan Niu†;格雷厄姆·乔†; Huan Zhao†; Yucheng Zhou;托马斯·奥维斯(Thomas Orvis); Huaixun Huyan;贾德·萨尔曼(Jad Salman); Krishnamurthy Mahalingam;布列塔尼·乌尔文(Brittany Urwin);江宾·吴(Jiangbin Wu)巨大的光学各向异性在准尺寸晶体中。nat光子学。2018,12,392。[10] Ivan Esqueda; Huan Zhao;汉王。有效的学习和横杆操作,具有原子薄的2-D材料化合物突触。应用物理学杂志。2018,124,152133。[11] Zhipeng Dong; Huan Zhao;唐·迪马齐奥(Don Dimarzio); Myung-Geun Han; Lihua Zhang;杰西·蒂斯(Jesse Tice);汉王; Jing Guo。由2-D材料启用了原子上的CBRAM:缩放行为和性能限制。电子设备上的IEEE交易。2018,65,4160-4166。[12] Huan Zhao; Zhipeng Dong;他天;唐·迪马尔兹(Don Dimarzi); Myung-Geun Han; Lihua Zhang;小对Fanxin Liu;朗山; Shu-Jen Han。原子上薄的femtojoule候选装置。高级材料。2017,29,1703232。[13] Bolin Liao†; Huan Zhao†; Ebrahim Najafi;小对他天;杰西·蒂斯(Jesse Tice);奥斯汀·J·明尼奇(Austin J Minnich);汉王;艾哈迈德·H·泽尔(Ahmed H Zewail)。黑磷中各向异性光载体动力学的时空成像。纳米字母。2017,17,3675-3680。[14] Huan Zhao†; Yuanrui li;道格拉斯·奥尔伯格(Douglas Ohlberg); Wei Shi; Wei Wu;汉王; ping-heng tan。 单层钼二硫化物纳米纤维具有高光学各向异性。 高级光学材料。 2016,4,756-762。 纳米研究。 2015,8,3651-3661。[14] Huan Zhao†; Yuanrui li;道格拉斯·奥尔伯格(Douglas Ohlberg); Wei Shi; Wei Wu;汉王; ping-heng tan。单层钼二硫化物纳米纤维具有高光学各向异性。高级光学材料。2016,4,756-762。纳米研究。2015,8,3651-3661。[15] Huan Zhao†; Jiangbin Wu†;宗宗; qiushi guo;小王;富兰斯Xia;李阳; Pingheng tan;汉王。在各向异性原子上稀薄的鼻鼻中的层间相互作用。[16] Yichen Jia; Huan Zhao; qiushi guo;小王;汉王;冯米亚。可调节的等离子体 - 声子偏振子中的分层石墨烯 - 甲状腺氮化硼异质结构。acs光子学。2015,2,907-912。[17] Huan Zhao; qiushi guo;富兰斯Xia;汉王。 二维材料用于纳米素化的应用。 纳米素化学。 2015,4,128-142。 [18]小王;亚伦·琼斯(Aaron M Jones);凯尔·塞勒(Kyle L Seyler); vy tran; Yichen Jia; Huan Zhao;汉王;李阳; Xiodong Xu;冯米亚。 单层黑磷中高度各向异性和稳健的激子。 纳米技术。 2015,10,517-521。[17] Huan Zhao; qiushi guo;富兰斯Xia;汉王。二维材料用于纳米素化的应用。纳米素化学。2015,4,128-142。[18]小王;亚伦·琼斯(Aaron M Jones);凯尔·塞勒(Kyle L Seyler); vy tran; Yichen Jia; Huan Zhao;汉王;李阳; Xiodong Xu;冯米亚。单层黑磷中高度各向异性和稳健的激子。纳米技术。2015,10,517-521。
bg-带有真正的RF解决方案有限的声明,即tosi型无线电 - 在浪潮文档E中的定义词,以制定2014/53/eu的指令。欧盟声明的裁定裁决的ceolostrent技术在堆积的阶段,请勿在:www.rfsolutions.co.uk cs -tímtorf Solutions limitedprohlašuje,Žeprohlašuje中Rnicí2014/53/eu。úPlné zn ě ní eu prohlášení o Shhod ě je k dispozici na této internetové adorese: www.rfsolutions.co.uk da - Hermed Erklærer Rf Solutions Limited, AT Radioudstyrstypen Defineret I Dette Dokumb Er I OvernsteMelse Med Direktiv 2014/53/EU.eu -ofernstemelsserklæringensfulde tecst kan找到pålgendeInternet:www.rfsolutions.co.uk de -HiermiterklärtRfSolutions rf Solutions Limited,Dass der der funkanlagentyp in Diesem diesem diesem diesem diesem diesem diesem diesem dokumb decumb derrict derrictlinie derrictlinie 2014/53/e entest。devvollständi-g文本der eu-konformitätserklärungist inter der forgenden internetverfügbar:www.rfsolutions.co.uk.uk co.ukτηνπαρούσασαο αυτότοτοτοπληροίτην≥ηmb2014/εεε。τοπλήρεςwww.rfsolutions.co.uk en-此处,RF Solutions Limited声明无线电设备类型文档符合指令2014/53/eu。欧盟合格声明的全文可在以下Internet地址提供:www.rfsolutions.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co。 Limited decto eque el tipo de Equiporadioeléctricodeconido dentro dentro es conforme con Directiva 2014/53/ue。您可以找到相同的sámi声明。以下文件负责2014/53/EL指令。EL答案声明的文本包含Internet地址:www.rfslutions.co.co。指令2014/53/eu。EU -Student真空疫苗可在Internet上获得:www.rfsolution.co.uk fr -letéfiniDéfiniDéfinidéfinice文档est constormeconformeà已成为指令2014/53/ ue。该国已使用了立法者:www.rfsoluction.co.co。 Directivom 2014/53/EU。cjeloviti文本欧盟孤立的soul-out dostupa 2014/53/eu灌溉量。az eu megfeelleőnygi nygi nucleus documento docutsoo vondodo s构象符合2014/53/ue。你将能够il testo完整deeller deharazoneconstrimàuedeponibileal segente intecoco互联网:www.rfsolution.co.uk lt -aš,rf Solutions limited limited limitedųcthr Charttuu,Cad Rudjoys,CAD Rudjoys等级ų提示提示Appble RaddJoguu uddjogu uddjoguousta attaiam attaim undictectecte theiam undifeą Visas es teces suclar-ochast techstasspramainamasšeo'thatruiltdirect基2014/53/es。 pilse es pilse at piLuilt t-radju确定的f'da 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