罗杰·吉罗上校 (P) 美国陆军医疗司令部作战副参谋长,G-3/5/7 罗杰·吉罗上校(可晋升)是德克萨斯 A&M 大学的杰出军事毕业生。他获得了生物医学理学学士学位,并在一段时间后获得了动物科学学士学位。他在贝勒大学获得了卫生管理硕士学位,在美国陆军战争学院获得了战略研究硕士学位。 先前的职责包括:医疗排长,1-12 CAV,1CD,德克萨斯州胡德堡;执行官,C 连,第 15 FSB,1CD;S-2/3,第 15 FSB,1CD;S-4,师支援司令部,1CD;支援作战维护官,第 201 FSB,1st 1ID;指挥官,C 连,第 201 FSB,1ID,在科索沃蒙蒂思营,联合守护者行动和德国菲尔塞克玫瑰兵营;研究生,美国陆军贝勒大学卫生保健管理研究生课程,德克萨斯州萨姆休斯顿堡;卫生保健行政住院医师,第 121 医疗司令部第 18 医疗司令部,韩国首尔;第 121 医疗司令部临床支援部科长;AMEDD 上尉职业课程作战官和小组讲师,德克萨斯州萨姆休斯顿堡;第 421 军事旅执行官,威斯巴登陆军机场,并部署至伊拉克巴拉德联合基地的伊拉克自由行动;五角大楼 OTSG HQDA 作战参谋;科罗拉多州卡森堡第 43 特种部队营、第 43 支援旅指挥官;国际安全援助部队区域司令部 – 南方/第 4 步兵师 CJ4/G4 后勤助理参谋长,并部署至阿富汗坎大哈机场的持久自由行动;弗吉尼亚州福尔斯彻奇 USAMEDCOM 和 OTSG HQDA G-35 计划部科长;弗吉尼亚州五角大楼 USAMEDCOM 总部 OTSG 和 CG 外科医生总监执行官;韩国汉弗莱斯营第 2 步兵师支援旅指挥官;第 2 步兵师/韩美联合师参谋长。他之前曾担任德克萨斯州胡德堡第 1 医疗旅指挥官。Giraud 上校获得的勋章包括功绩勋章 (2 OLC)、铜星勋章 (1 OLC)、功绩服役勋章 (1 SLC)、陆军嘉奖勋章 (4 OLC)、陆军成就勋章 (2 OLC)、专家野战医疗徽章、跳伞员徽章、陆军参谋身份徽章、德国武装部队熟练徽章 (金)、圣米迦勒勋章、圣巴巴拉勋章和军事医疗功绩勋章。吉罗上校因其在医疗服务队中的专业成就而被授予美国卫生局局长“A”级熟练等级称号。
继 2022 年 8 月宣布“大胆倡议”(담대한 구상)之后,尹锡烈总统发布了韩国首个印太战略(IPS),名为《自由、和平与繁荣的印太地区战略》。该战略预测了首尔以印太战区为重点的长期地区目标。这是国家战略方面的重大进展。这表明韩国已正式制定了如何在印太地区定位自己的政策指南,而中美之间不断加深的战略竞争正在加剧地缘政治紧张局势。虽然 IPS 缺乏关于如何实现首尔在印太地区战略目标的具体内容,但该战略宣布的国际背景和时机值得关注。
本文从国家、地区和国际层面评估了韩国水资源问题的紧迫性和生存威胁,以及安全化理论中提到的安全议程的条件,认为需要将水资源问题纳入韩国的综合安全方针。由于水资源安全不再局限于解决国家供水或灾害管理问题,因此需要了解更广泛的水资源挑战。这一新视角将涵盖国家能源效率和水资源部门的碳减排,以及应对气候危机的技术创新、朝韩之间很少被认识到但存在严重潜在风险的跨境问题以及国内水市场的饱和。本文最后呼吁韩国的安全议程通过强调湄公河对韩国在印度-太平洋地区正确地缘政治地位的重要性,以及通过分享对地区水资源问题的战略关切作为首尔国家安全议程的一部分,加强与志同道合的盟友和伙伴的联系,来加强水资源安全化的想法。
2韩国长华旺国立大学机械工程系。*通讯作者:Young Tae Cho(ytcho@changwon.ac.kr)和Nicholas X. Fang(nicfang@mit.edu)摘要在过去的三十年中,在连续流体系统中使用微反应器在连续的流体系统中得到了迅速扩展。材料科学和工程学的发展加速了微反应器技术的进步,使其能够在化学,生物学和能源应用中发挥关键作用。数字添加剂制造的新兴范式扩大了材料灵活性,创新的结构设计以及常规微反应器系统的新功能。用功能可打印材料对空间排列的控制决定了构建的微反应器中的质量传输和能量转移,这对于许多新兴应用很重要,包括用于催化,生物学,电池,电池或光化学反应堆。然而,诸如基于多物理模型和材料验证的设计诸如缺乏设计之类的挑战正在阻止功能微反应器与实验室规模之外的数字制造相结合的功能微反应器的更广泛的应用和影响。本评论涵盖了一些最先进的数字制造功能微反应器的开发中的最新研究。然后,我们在该领域提出了主要挑战,并提供了关于未来研发方向的观点。关键字微反应器,架构材料,添加剂制造,微/纳米制作,功能材料1。1A-B)[1]。1A-B)[1]。引言微反应器由于能源效率,可扩展性,安全性和更高的控制程度而被广泛用于现代化学工艺工程中。与大型传统批处理反应堆不同,微反应器是由以毫米测量并嵌入微米尺寸的孔或通道的构型中的微型反应结构网络构建的。带有这些小维度的设备由于其较大的特定表面积提供了更有效的质量和传热,从而产生了更高的反应性能(图随着微流体系统的发展,这些微反应器使在具有内部尺寸或流体动力直径的环境中受到几何限制的工作流体的有效操纵和控制。结果,在近几十年来,微反应器的进步在化学,药物和能源应用中的重要性越来越大。此外,用于生产目的的微反应器的经济优势和改进的安全指标进一步鼓励了它们在实际工业应用中的采用。目前在商业上使用了许多针对微反应器的制造技术,包括热压,激光消融,微加工和化学蚀刻。这些技术通常在设计上被限制为二维(2D)平面通道网络,其设计更复杂,导致成本,制造复杂性和生产时间的显着提高。因此,它们不允许设计复杂性,例如复杂的三维(3D)混合途径的结合。
摘要 — 共享的心理模型对于团队成功至关重要;然而,在实践中,由于各种因素,团队成员的模型可能不一致。在安全关键领域(例如航空、医疗保健),缺乏共享的心理模型可能导致可预防的错误和伤害。为了减轻此类可预防的错误,我们在此提出了一种贝叶斯方法来推断团队成员在执行复杂医疗任务过程中心理模型的不一致。作为一个示例应用,我们使用两个模拟的基于团队的场景来演示我们的方法,这些场景源自心脏手术中的实际团队合作。在这些模拟实验中,我们的方法推断出模型不一致,召回率超过 75%,从而为计算机辅助干预增强手术室中的人类认知并改善团队合作提供了基础。
01 NaCl 200mg/L,压力80 PSI,温度25℃,pH 6.0-7.0,恢复30%02 NaCl 200mg/l,压力60 psi,温度25℃,pH 6.0-7.0,恢复15%03 NaCl 200mg/l,压力为80 psi,压力80 PSI,温度25 ph 6.0-7.0-7.0-7.0-7.0,回收40%,
购买的资产由资产组成(按照销售协议中定义,此处的每个后续资本化术语具有所定义的各个含义),包括,不受限制地,凡士产和天然气权利,有形和有形的杂项,以及在本附上的“ B”附件中所述的杂项,但专门包含了不包括在内的Assets。
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