5-C]二元溶剂混合物中的吡啶。主题会议关于光谱法的最新趋势会议,印度泰米尔纳德邦印度理工学院,印度泰米尔纳德邦,2014年6月20日至21日。(选择为最佳口头表现)。5)S.K。Behera , A. Karak and G. Krishnamoorthy, Photophysics of 2-(4'-Amino-2'-hydroxyphenyl)- 1H - imidazo-[4,5-c]pyridine and Its Analogues: Intramolecular Charge Transfer Suprresed by Intramolecular Proton Transfer , 8 th Asian Photochemistry Conference (APC-2014), IISER- Niist(CISR)Trivandrum,喀拉拉邦,在印度Photosciences研究学会的主持下,2014年11月9日至13日,印度喀拉拉邦Kovalam。6)S。K. Behera和G. Krishnamoorthy,分子内电荷转移,由分子内质子转移,研究结论,由学生学术委员会(SAB)博士理事会(SAB)组织,IIT Guwahati,IIT Guwahati,23Rd-26th,2015年3月23日。7) S. K. Behera and G. Krishnamoorthy, Role of Protic Solvents in the Twisted Intramolecular Charge Transfer of 2-(4'- N , N -dimethylaminophenyl)imidazo[4,5-c]pyridine: A Relay Proton Transfer , ChemConvene, Department Chemistry, IIT Guwahati, 8 th April -2015.8)S。K. Behera和G. Krishnamoorthy,2-(4'- N,N,N--二甲基氨基)苯基胺[4,5-C]吡啶在墨西哥cuc虫-7-ril cavity,19 Crsi National Cavity in Cucurbit-7-ril cavity,CRSI NSC-NSC-116年7月7日,北部的BBENF,2016年7月7日。 013,印度西孟加拉邦。(被选为最佳口头表现)9)S。K. Behera,新的2-(2'-羟基苯基)苯咪唑衍生物的新2-(2'-羟基苯基)衍生物:一项合并的实验和理论研究,印度国家国民发展科学与技术研讨会,印度科学会议局,印度科学会议局,布巴内斯瓦尔分会,Kiit Chaplion,Kiit University,Kiit University,Kiit University,Kiit University,Kiit University,12-13,2016年12月12日,2016年12月。
2008-2009 美国威斯康星大学密尔沃基分校博士后研究员。导师:Shaoqin (Sarah) Gong 教授 2007-2008 韩国全北国立大学博士后研究员。导师:Kim Hak Yong 教授 2004-2007 韩国全州全北国立大学生物纳米系统工程系研究员,博士生。导师:Kim Hak Yong 教授 2000-2004 尼泊尔加德满都国立科学学校化学讲师 普通化学(物理、无机和有机)至 12 年级水平,有机化学至 BS/MS 水平。 2002-2004 化学讲师,加德满都,尼泊尔,阿姆里特科学学院,普通化学(物理、无机和有机)达到 12 年级水平,有机化学达到学士学位水平,(兼职)2000-2004 化学讲师,巴格马蒂现代学院(高等中学)
迷人的魅力,美丽的底部和夸克 - 格鲁恩等离子体在大型强调对撞机时代Santosh K. Das 1和Raghunath Sahoo 2摘要:在通过大爆炸创造了我们宇宙的几微秒之后,原始物质被认为是Matter-Matter Matter Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-tocark和Gluons and Gluons and Gluons of Corcark和Gluons的汤。这将在实验室中通过以超相关速度碰撞重核来创建。可以在相对论重的重离子撞机(RHIC),美国纽约,纽约,美国纽约州布鲁克哈文国家实验室和大型的Hadron Collider(LHC)的Quark和Gluons的等离子体,称为Quark-Gluon等离子体(QGP)。重的夸克,即魅力和底部夸克,被认为是表征QGP的新型探针,因此被认为是量子染色体动力学(QCD)物质。重型夸克传输系数在理解QGP的性质中起着重要作用。核抑制因子和椭圆流的实验测量可以限制重夸克传输系数,这是现象学研究的关键成分,它们有助于解散不同的能量损失机制。我们对QGP中的重夸克阻力和扩散系数进行了总体视角,并讨论了它们的潜力,作为解散不同的强调机制的探针,并探测了在非中央重型离子碰撞中产生的初始电磁场。对未来测量结果进行了实验观点,并特别强调了重型风味,这是新技术发展的下一代探针。关键词:大爆炸,夸克 - 杜伦等离子体,重型离子碰撞,重型风味
大型强子对撞机时代迷人的粲夸克、美丽的底夸克和夸克胶子等离子体 Santosh K. Das 和 Raghunath Sahoo* 宇宙通过大爆炸诞生后几微秒,原始物质被认为是物质基本成分——夸克和胶子的混合物。预计这将在实验室中通过超相对论速度下的重核碰撞产生。在美国纽约布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机和瑞士日内瓦欧洲核子研究中心的大型强子对撞机的能量和光度边界上,可以产生一种由夸克和胶子组成的等离子体,称为夸克胶子等离子体 (QGP)。重夸克,即粲夸克和底夸克,被视为表征 QGP 的新探针,因此可以表征产生的量子色动力学物质。重夸克传输系数在理解 QGP 的性质中起着重要作用。核抑制因子和椭圆流的实验测量可以限制重夸克输运系数,这是现象学研究的关键因素,有助于解开不同的能量损失机制。我们对 QGP 中的重夸克拖拽和扩散系数进行了总体介绍,并讨论了它们作为探测器解开不同强子化机制以及探测非中心重离子碰撞产生的初始电磁场的潜力。从新技术发展的角度来看,未来测量的实验前景被特别强调为下一代探测器的重味。关键词:大爆炸、重离子碰撞、重味、夸克胶子等离子体。20 世纪下半叶,Murray Gell-Mann 和 George Zweig 发现了强子的夸克模型,Glashow、Salam 和 Weinberg(以及许多其他人)通过基本力的统一发现了粒子物理的标准模型,这在粒子物理学中取得了巨大的成功。基础科学在寻找物质基本成分的同时,也为粒子探测和加速器技术的发展做出了巨大贡献,产生了巨大的直接和间接的社会效益。就目前对物质成分的理解而言,我们有六夸克、六轻子、它们的反粒子和力载体。然而,在这其中,我们只遇到轻夸克(LQ)——上夸克和下夸克,以及正常核物质中的电子。其他重粒子是在宇宙射线和粒子加速器的高能相互作用中产生的。虽然这些基本粒子如夸克和轻子自由存在,但它们的性质并不相同。
参考文献1。《地球科学基础》第8版,弗雷德里克·卢特根(Frederick K Lutgens)和爱德华·J·塔巴克(Edward J Tarbuck)和丹尼斯·G·塔萨(Dennis G Tasa),2。Lal and Panna的地球科学基础,Anmol Publishers 3。 地球科学书,维克拉姆·辛格(Vikram Singh),拉杰什(Rajesh)第一版4。 气候学:气候气氛,K。Siddhartha5。 环境污染控制的要素,O.P。 Gupta 6。 环境研究,M.P。 Poonia,S.C。Sharma,Santosh Kumar 7。 环境工程,硕士 POONIA,S.C。Sharma,Santosh KumarLal and Panna的地球科学基础,Anmol Publishers 3。地球科学书,维克拉姆·辛格(Vikram Singh),拉杰什(Rajesh)第一版4。气候学:气候气氛,K。Siddhartha5。环境污染控制的要素,O.P。Gupta 6。 环境研究,M.P。 Poonia,S.C。Sharma,Santosh Kumar 7。 环境工程,硕士 POONIA,S.C。Sharma,Santosh KumarGupta 6。环境研究,M.P。Poonia,S.C。Sharma,Santosh Kumar 7。环境工程,硕士POONIA,S.C。Sharma,Santosh Kumar
Brian tumor segmentation in MRI Images using Deep Learning Techniques 2 No Shree Lakshmi H Dr. Mallikarjun A 2020 On Duty Traffic Personel Behavior analysis using AI 0 No Praveen Gurav Dr. Santosh S. Saraf 2015 Not avialbe 0 No Gajanan Tudavekar Dr. Santosh S. Saraf 2016 H.264 Video Inpainting and Error Concealment Techniques 4 No Ms. J.d .mallapur
在2023年12月1日,由美国国家灾难管理研究所(NIDM)执行董事Shri Rajendra Ratnoo IAS策划的有效会议,与高级计划顾问Preeti Soni博士Shri Santosh Kumar,高级顾问Shri Santosh Kumar,高级顾问Shri Santosh Kumar。会议与全印度技术教育委员会主席Sitharam T.G教授召集。审议的焦点是将灾害风险(DRR)原则纳入技术教育。值得注意的是,该话语强调了IUINDRR中强大的能力的利用,这突显了教师能力增强,协作研究努力和以技术为中心的计划的当务之急。即将到来的轨迹涉及对推动灾难韧性进步的协作承诺的全面检查,两支球队都准备好在前瞻性方面进行战略讨论。
Anita Shenoy, V G. Pragasam, Aniruddha P. Mayee, C. K. Sasi, P. N. Puri, Gopal Singh, G. N. Reddy, Rajiv Nanda, Tapesh Kumar Saling, Chanchal Kumar Ganguli, B.Alhaji, Prashant Bhushan, P. V. Dhingra, Hemantika Wahi, Niranjana Singh, Abhinav Mukerji,Nishant Ramakantrao Katneshwarkar,Asttha Sharma,Mohit Paul,Raj Bahadur Yadav,Debojit Borkakati,V。N. N. Raghupathy,Som Choudhury,Som Choudhury,Som Choudhury,Shuvep Roy,Shuvep Roy,Kunal Chatterji,Kunal Chatterji,M.Yogesh Kanna,Garrya kanna s. Krma,Santosh Krishnan,Sunny Choudhary,Aravindh S.,Jayant Mohan,Prashant Bhushan,Prashant Bhushan,Vanshaja Shukla,Gautam Narayan,Saurabh Mishra,Saurabh Mishra,Saurabh Mishra,Raghvendra Kumar,Raghvendra Kumar,Santosh Krishnan,Santoshkrishnan,Rajumar Chrry Chrry Chryhrry Chryhrry Chryhrry Chryhrry choudhryAnita Shenoy, V G. Pragasam, Aniruddha P. Mayee, C. K. Sasi, P. N. Puri, Gopal Singh, G. N. Reddy, Rajiv Nanda, Tapesh Kumar Saling, Chanchal Kumar Ganguli, B.Alhaji, Prashant Bhushan, P. V. Dhingra, Hemantika Wahi, Niranjana Singh, Abhinav Mukerji,Nishant Ramakantrao Katneshwarkar,Asttha Sharma,Mohit Paul,Raj Bahadur Yadav,Debojit Borkakati,V。N. N. Raghupathy,Som Choudhury,Som Choudhury,Som Choudhury,Shuvep Roy,Shuvep Roy,Kunal Chatterji,Kunal Chatterji,M.Yogesh Kanna,Garrya kanna s. Krma,Santosh Krishnan,Sunny Choudhary,Aravindh S.,Jayant Mohan,Prashant Bhushan,Prashant Bhushan,Vanshaja Shukla,Gautam Narayan,Saurabh Mishra,Saurabh Mishra,Saurabh Mishra,Raghvendra Kumar,Raghvendra Kumar,Santosh Krishnan,Santoshkrishnan,Rajumar Chrry Chrry Chryhrry Chryhrry Chryhrry Chryhrry choudhry
ISRO的接触地址 - 太空技术单元格SL.NO。召集人和地址的名称与非第1号教授Santosh Hemchandra召集人 - ISRO - IISC Space Technology Cell Indian Institute of Science Bangalore:560 012