拉贾斯坦大学 拉贾斯坦大学位于粉红之城斋浦尔的中心地带,成立于 1947 年,是一所多学院制大学。UGC 授予该大学 A 级评价,并于 2012 年将该大学评为印度十大优秀潜力大学 (UPE) 之一。它是拉贾斯坦邦最古老的大学,其主要目标是创造和传播知识。它满足拉贾斯坦邦学生、其他地区学生和海外学生对高等教育的渴望。该大学在 37 个系、22 个研究中心和 6 所组成学院提供不同学科的本科、研究生、哲学硕士和博士学位课程。几十年来,拉贾斯坦大学一直致力于有效促进终身学习。它的使命是创建和加强全球竞争力的基础设施,建立和扩大与国内外机构的学术联系和研究合作。 统计系
我有幸介绍苏格兰法院和法庭服务(SCTS)年度业务计划。该计划阐明了我们的关键业务成果以及SCT将在2023 - 24年运作的环境。尽管大流行构成了许多挑战,但它也改变了我们现在运营的景观。苏格兰的司法系统迅速采取行动,以适应应对挑战的偏远和数字工作。现在为我们提供一系列服务的方式改善了公众和媒体的可访问性,同时为所有需要它的人提供了增加的时钟访问和信息。我们为自己的成就感到自豪,现在我们必须以这一进步来实现未来的野心。在来年,我们的工作将由我们的四个关键改革领域驱动:刑事司法;民法;法庭,OPG和公司。我们将努力嵌入提供变革和发展成功技能的新方法,同时建立更可持续的商业模式。我们的刑事法院恢复计划的继续,该计划于2021年9月启动是我们来年工作的关键要素。该计划迄今已成功,预定的试验减少了66%以上。额外的审判法院,结合了司法组织,法律界和第三部门的优秀协作水平,使案件结论级别提高到超过库存前的能力。我们有信心摘要案件积压将在2024年3月之前清除。庄严的业务更具挑战性。注册的起诉人数继续增加,主要是与所谓的性犯罪有关。从2023年4月开始,我们还设立了六个高等法院和另外六个警长庄严的审判法院。建模预测,未杰出的高等法院审判将在2025年3月之前恢复到新的基准水平,并于2026年3月庄重。我们刑事司法系统转型的关键组成部分是将官方法官官员的审查对性犯罪案件进行管理。审查建议旨在建立一个专业法院,并通过预先录制证据和增强的创伤知情方法为基础,这将改善投诉者的经验。创伤知情的司法技能和知识框架在2022年12月被受害者工作组正式批准。将框架变成行动时,SCTS领导者计划将被推出,使我们的员工以一种更具创伤的方式继续提供高质量,富有同情心的服务。在民事企业中,我们将继续增强ICMS,为所有民事企业提供单个案例管理系统。这将包括一个在会议法院中的所有案件的完全数字案例文件,以及在警长法院为大多数民事企业提供端到的数字服务,从而在线启动新诉讼,查看案件文档和案件跟踪。技术的出现意味着我们也可以向更广泛的受众开放法院 - 而无需进行身体上课。我们正在制定永久安排,以实时在会议法院上诉庭内的案件实时流媒体。在公共监护人办公室和法院会计师的办公室,我们的新业务模式将着重于提供响应式,高效且易于访问的服务,以支持无能为力的脆弱人员。这将由一个新的案例管理系统提供支持,该系统具有外部面向渠道,以向公众,法律职业,金融机构和NHS提供信息和服务的访问。法庭的改革将在2023 - 24年进行,并进一步移民到苏格兰室内结构的第一层法庭,并将上层法庭的相关扩展为苏格兰,并支持提供现代,高效和以用户为中心的司法领导的法庭的愿景。我赞扬该计划中提出的结果 - SCT的工作人员将使他们成为现实,使我们专注于我们的目的 - 支持正义。
简介:在过去的几十年中,碳纳米材料(例如碳纳米纤维(CNF)和石墨烯)由于其宏伟的特性而引起了强烈的科学兴趣[1,2]。关于石墨烯的大部分研究都是针对合成高质量和大面积石墨烯方法的探索。有希望的方法是脉搏激光沉积和化学蒸气沉积。虽然在理解石墨烯合成方面已经取得了重要成就,但它们的形成机制尚不清楚。现场技术的最新进展现在为研究原子水平研究固相相互作用的新可能性提供了新的可能性。在这里,我们报告了通过原位透射电子显微镜(TEM)直接观察到铜含有铜纳米纤维(CU-CNFS)的结构转化。实验:使用kaufmann型离子枪制造Cu-CNF(iontech。Inc. Ltd.,模型3-1500-100FC)。所使用的样品是尺寸为5x10x100 µm的市售石墨箔。通过在CNFS生长过程中连续供应Cu,在室温下用1 keV ar +离子辐射石墨箔的边缘。在其他地方详细描述了离子诱导的CNF生长机理的细节[3]。然后将Cu-CNF安装在200 kV的TEM(JEM2010,JEOL CO.,JEOL CO.)的阴极微探针上,并研究了Cu-CNFS向石墨烯的结构转化,在电流 - 电压(I-V)测量过程中进行了研究。结果和讨论:在I-V测量过程中,高温是通过Cu-CNF结构中的Joule加热获得的。焦耳CNF的加热导致其表面石墨化,最后在转化为严重扭曲的石墨烯中。tem图像表明,最初,CNF在本质上是无定形的,而I-V过程中的电流流动引起了CNF的晶体结构的急剧变化,形成了石墨烯的薄层(1-3层)。作为结果,在产生的电流大大增加的情况下,改进了结构的电性能,比初始值高1000倍(从10 -8到10 -5 a)。该过程采用三个步骤进行:Cu纳米颗粒的聚集,无定形碳扩散到Cu中,以及在进一步加热下的Cu纳米颗粒的电迁移。
