1 伊朗设拉子医科大学药学院制药生物技术孵化器,设拉子 71348,邮编;d.davani.d@gmail.com 2 伊朗设拉子医科大学药学院制药生物技术系,设拉子 71348,邮编;Manica.Negahdaripour@gmail.com 3 伊朗设拉子医科大学药学科学研究中心,设拉子 71348,邮编 4 伊朗设拉子医科大学药学院临床药学系,设拉子 71348,邮编;karimzadehiman@yahoo.com 5 怀卡托大学科学与工程学院,汉密尔顿 3216,新西兰;Aydin.berenjian@waikato.ac.nz 6 伊朗设拉子医科大学生物技术研究中心,设拉子 71348,邮编; Milad.Mohkam47@yahoo.com 7 营养研究中心,临床营养系,营养与食品科学学院,设拉子医科大学,设拉子 71348,伊朗;J.masoumi74@gmail.com 8 医学生物技术系,先进医学科学与技术学院,设拉子医科大学,设拉子 71348,伊朗 * 通讯地址:mseifan@waikato.ac.nz(MS);ghasemiy@sums.ac.ir(YG);电话:+64-07-838-4173(MS);+98-71-324-26729(YG)
本报告中提供的数据是从密西西比州农业和商业部(MDAC)获得的;杰克逊大会和游客局(“访问杰克逊”);北美中途娱乐公司(名称);以及密西西比州财政与行政部。在包括2018年,2019年,2020年和2021年的四年内检查了数据。所检查的数据和收入来源的类型包括州公平活动日的总数;总共支持工作;总体酒店房间的夜晚产生;产生的当地税;以及估计的直接业务销售,包括住宿,运输,食品和饮料,零售销售,娱乐和其他商业服务。在总体估计经济贡献方面,该报告收集的数据表明,密西西比州博览会的整体经济贡献范围从2019年的40,784,463美元到2020年的估计低至22,115,392美元。本报告还提供了研究数据,以研究收入来源和其他经济利益,主要在展览场上,例如所提供和/或创造的工作数量(1,000);估计从集市上从这些工作产生的工资单($ 2,500,000);以及参加集市上活动的供应商总数(85)。
投资决策,以减轻其影响。短暂的停电可以通过地理上分散的发电和浅层存储来缓解。持续时间少于 24 小时的停电可以通过日内负荷转移、中等存储和需求管理等策略来缓解。但是,当停电超过 24 小时时,深度存储可能是必要的。鉴于抽水蓄能等深度存储选项是资本密集型的、有很长的准备时间,并且面临不确定的长期收入,因此明智的做法是尽量减少已建容量,以减少转嫁给电力消费者的总系统成本。充分了解风能和太阳能同时停电的可能性和持续时间将有助于确保不会出现代价高昂的深度存储过度建设,也不会出现深度存储建设不足而危及电力供应的情况。
只有一种保护自己的方法,那就是提前主动识别 DMSMS 风险,并留出足够大的机会窗口,以最低的实际成本将不良影响降至最低。正如本期刊中的一篇文章所指出的那样,DMSMS 管理是提高可用性和降低成本的关键。适度投资实施主动 DMSMS 管理的管理流程和工具可以在系统的整个生命周期内带来许多好处。这些工具可以帮助提供全面和数据驱动的基础,在此基础上规划最具成本效益的 DMSMS 问题解决方案。DMSMS 管理还使项目经理能够利用跨多个平台的常见过时问题的解决方案,从而提高操作可用性,最大限度地减少周期外重新设计,并降低维护成本。
DMSMS 问题可能由多种因素引起,例如低容量市场需求、新兴或不断发展的科学或技术、检测限的变化、毒性值以及与化学品和材料相关的法规,这些因素会严重影响国防部的供应链和工业基础。DMSMS 的另一个方面是,虽然某件物品仍可在商业上买到,但由于硬件 2 – 电子和 MaSME 物品、软件和/或系统要求的变化,它们不再按预期运行。这通常被称为功能过时。3 任何这些情况都可能危及武器系统的持续生产能力和/或生命周期支持,或任何已经在现场的培训、支持或测试设备。 4 最终,DMSMS 问题会影响物资准备和作战可用性,进而影响作战行动和安全。
此次移交的主要推动力是 2009 年《武器系统采购改革法案》。该法案的目标之一是振兴和制度化国防计划中的系统工程实践。该法案要求 OSD 系统工程主管提供系统工程原则和最佳实践,以提高国防系统的可靠性、可用性和可维护性。冒着陈述显而易见的事实的风险,规范和标准是系统工程的基础。它们是定义需求的关键系统工程过程输入,也是建立产品基线和衡量合规性的关键系统工程过程输出。考虑到这一点,随着新的 OSD 系统工程组织的形成,DSP 显然必须纳入该组织。
课程,其中第一门是 1991 年发布的《放射性物质安全运输手册》。由于该手册以及 1989 年、1990 年和 1991 年举办的五次关于辐射源安全的培训课程取得了成功,因此决定开设一条关于辐射源安全使用和监管的热线。本手册也可用于各成员国希望赞助的其他此类课程。决定将上述课程的讲义和其他课程材料作为本教材的基础。虽然本教材在当前出版物中被广泛使用,但已对其进行了编辑并添加了更多章节,以提供具有逻辑性和连续性的教材,同时尽量减少重复和重叠。
太初有光。光是美好的。此后不久,人们开始寻求对光的全面理解。虽然出版记录一开始有些零散,但公元前五世纪,希腊哲学家恩培多克勒得出结论,光由从眼睛发出的光线组成。欧几里得在其关于光传播的经典著作《光学》中,使用今天可能被称为局部现实主义的论证对这一观点提出了质疑。欧几里得假设光线是由外部光源发出的。但直到公元 1000 年伊本·海赛姆 (Ibn al-Haytham) 提出这一观点后,这一观点才被确立为科学依据。17 世纪的笛卡尔将光本身的特性描述为“压力”,它通过空间从光源传输到眼睛(探测器)。这个想法后来由惠更斯和胡克发展成为光的波动理论。大约在同一时间,伽森狄提出了相反的观点,即光是一种粒子,牛顿接受了这一观点并进一步发展了这一观点。杨氏 1803 年的双缝实验和菲涅尔的衍射实验普遍认为,光作为粒子和波的不同视角已经得到解决,有利于波动图像。在 19 世纪 60 年代,麦克斯韦方程以一种优雅而令人满意的方式进一步证实了这一结论:预测以光速传播的偏振电磁波。1897 年,J.J. Thomson 发现离散粒子携带负电荷在真空中移动,电磁学的波与流体观由此出现问题。随后在 1900 年,普朗克在“绝望之举”中援引了量化的电磁能量束来推导黑体辐射定律 [2, 3],这一步不仅包含了玻尔兹曼在统计力学中的先前猜想,而且与传统理解背道而驰。它最初被认为是推导的产物,后来得到纠正,但爱因斯坦在 1905 年对光电效应的描述 [4] 中更加认真地对待光量子理论。随后在 1913 年,玻尔援引了能量和角动量的量化来解释在氢-巴尔末系列中观察到的离散光谱发射线。1924 年,德布罗意基于这些想法假设不仅光,而且物质粒子也具有波状特性,这一假设彻底失败了。随后出现了量子光,这真是太棒了。随后,海森堡、玻恩、薛定谔、泡利和狄拉克等一系列发现和进步建立了量子力学的框架。就本书而言,1927 年,狄拉克将电磁场量化,有效地发展了光理论,涵盖了引发整个革命的物理现象。20 世纪 30 年代,首次在单光子水平上直接探测到光。20 世纪 50 年代原子级联光子对源 [5] 的出现及其在 20 世纪 70 年代和 80 年代的使用 [6–9] 使第一个单光子源问世。
尽管燃料电池技术最近取得了进展,但在实现高功率密度运行以满足严格的性能、耐用性和成本目标方面仍然存在重大挑战。这是因为缺乏对氧气、质子、热量和水的相互作用传输的基本了解。在这项研究中,我们采用实验和分析方法来研究使用 Toray 和 Freudenberg 扩散介质的水凝结,这两种介质具有不同的热和扩散特性。Toray 在干燥条件下表现更好,而 Freudenberg 在潮湿条件下表现更好。使用原位极限电流获得的干湿有效扩散率支持性能结果。中子图像显示,对于 Toray 材料,液态水存在于整个扩散介质层中,但对于 Freudenberg,液态水仅存在于陆地下,使通道下的区域保持开放以进行氧气传输。为了进一步了解这一基本机制,我们开发了一个 1-D 模型来模拟燃料电池性能。此外,我们发现水凝结行为受热导率和曲折度与孔隙度之比的乘积控制。该研究结果为改善材料设计和提高各种燃料电池运行条件下的能量转换效率提供了新的见解。