如今的摘要,能源资源(石油,煤炭和天然气)有限,近年来转向替代或可持续能源的研究有所增加。在可持续能源中,太阳能吸引了最大的关注。许多行业的研究人员正在设计各种表现效果更好的材料,使用太阳能的最重要点是将阳光的有效转化为电能。i这项研究SR掺杂的Batio3候选者具有强烈的光致敏性和较大的电磁系数,使其成为光伏系统中半导体的合适晶体。在这项研究中,通过抑制功能理论(DFT)计算了BATIO3的光学特性。关键字:能源资源,太阳能电池,光学特性,抑制功能理论(DFT)。
研究还强调,政府倾向于统一国家和非国家部门。这是通过国家高等教育委员会提出的提议来取代大学赠款委员会的最突出的,这是当前斯里兰卡高等教育的主要协调机构。,有一个负责管理这两个部门的机构,高等教育和维持一致的学术标准的协调将更加明显。这将使提供者对斯里兰卡高等教育的运营和政策环境更加清晰。当提供者提供上下文信息时,他们将有更好的位置,以做出围绕操作的明智明智的决策。但是,还指出,尽管这种野心对提供者可能是积极的,但它承担了过度监管一个原本成功的部门的风险,损害了可持续的增长。
印度为斯里兰卡 2022 年的经济危机和主权债务违约提供了 40 亿美元的融资支持。这项支持使斯里兰卡能够维持基本进口,并保持足够的外汇储备,以避免对多边债权人违约。虽然印度的援助避免了更深层次的危机,但也出于战略动机。印度外交政策层级将斯里兰卡的危机视为对抗中国对该岛影响力和展示印度在区域竞争中日益增强的能力的机会。稳定局势对于保护关键的经济联系和在斯里兰卡经营的印度公司的利益至关重要。印度的支持所产生的善意促进了印度对斯里兰卡战略部门的投资,并推动了旨在加强经济一体化的多项双边举措。然而,更深入的接触面临着斯里兰卡潜在的反印情绪以及斯里兰卡需要平衡与多个主要经济体关系的挑战。尽管印度做出了努力,但中国仍然是这个岛国经济的重要参与者。
本文考察了南亚的地缘政治动态,重点关注斯里兰卡在印度和中国等新兴大国中的战略地位。本文探讨了斯里兰卡的国内政治环境和社会经济需求如何影响科伦坡的外交政策参与。本文强调了外部冲击的影响,例如全球疫情和俄罗斯入侵乌克兰,这些冲击使斯里兰卡更容易受到外部影响。本文批评了美国的外交政策方针,该方针将国家安全置于经济发展之上,与斯里兰卡的国内需求不匹配。本文建议美国应重新审视其对斯里兰卡的态度,优先考虑经济政策以实现其战略目标。本文强调了国内因素在塑造斯里兰卡外交政策方面的重要作用,特别是在战后时期,以及西方压力如何限制了斯里兰卡获得发展援助的机会。本文呼吁更细致地了解斯里兰卡的国内局势,以塑造外交政策参与。
本文旨在将斯里兰卡政体的注意力集中在制定印度洋地区 (IOR) 的连贯战略上。本文对印度洋中心秩序的缺失持果断立场,主张以和平区概念为中心制定独特的行为准则。该区域将维护航行自由和所有人可持续利用等核心价值观。与其他关于印度太平洋战略的作品不同,本文通过对战略构想的现实提出全面的论述,提供了一个新的视角。它揭示了尽管 IOR 作为全球渠道具有重要意义,但如何被降级为单纯的战略补充。通过强调这些问题,本文提出了实现斯里兰卡印度洋战略前景的五重方法。这种方法旨在将斯里兰卡定位为印度洋地区可靠的海事利益相关者,有效地服务于其国家利益。
超级电容器的能量密度仍然是一个重大挑战,限制了其广泛的应用。氧化石墨烯(GO)是一种源自石墨的二维纳米材料,由于其出色的电导率,高表面积和出色的机械强度,因此提供了有希望的解决方案。eumelanin可以看作是GO的天然亲戚,并且还将被研究为可持续的非常规材料,用于能量收集和传感应用,也将基于有机体和基于沙尔卡原自由基掺杂剂整合。该博士研究项目的重点是探索GO-以及基于Eumelanin的超级电容器,以解决当前的局限性并开发新的电极以及运输层设计,以改善性能和概述商业化的步骤。
这项研究分析了斯里兰卡的经济危机如何影响IT专业人员的大脑流失。这项定性研究分析了使IT使专业人员在国外寻求职业机会的激励因素。这项研究调查了位于科伦坡的七个IT组织的员工。此外,这项研究研究了IT专业人员对斯里兰卡IT部门的迁移的影响,强调了经济不确定性与人才移民之间的关系。这项研究发现,移民的主要原因是经济不确定性,生活成本的上升,更高的税收以及追求更好的职业机会和生活条件。由于经验丰富的IT专业人员的迁移,斯里兰卡IT领域正面临IT人才的匮乏,这导致了严重的资源挑战。
虹膜物理学,近年来其他5 d过渡金属(TM)离子系统引起了人们的兴趣,包括5 d 1订购的双钙钛矿(DP)系统,用于其建议托管“隐藏”多极阶(5 D1¼W5Þ,re6Þ,re6Þ,os 7 s)[1-13] [1-13]。至关重要的是,典型的原子图有效地理解了液体物理学并不能令人满意地解释5 d 1 dps的物理学。在公式A 2 bb 0 O 6的5 d 1 dps中,唯一磁性5 d 1离子占据B 0位点,并具有由J effeff¼3= 2所描述的四倍退化基态构型。以这样的配置,随着角动量的自旋和轨道成分消失的净磁矩m¼2s-l消失了[1]。基于原子图的消失磁矩的预测失败了,但是,对于具有有限的磁矩的真实材料的情况[3,8,10]。存在被抑制但非零的杂志偶极矩的存在通常归因于空间扩展的TM-5 d轨道与
