WITH EPOXY RESIN COMPOSITES Z. HUSSAIN a , S. TAHIR a,b,* , K. MAHMOOD a , A. ALI a , M. I. ARSHAD a , S. IKRAM a , M. AJAZ UN NABI a , A. ASHFAQ a , U. UR REHMAN a , Y. UDDASSIR a a Government College University Faisalabad, 38000, Pakistan b University Of New South Wales, Australia Silver纳米颗粒具有出色的,电和光学特性,使其非常适合光学,生物医学和抗菌剂应用。当前研究的主要目标是改变表面电阻,以增加其吸收。在这项研究工作中,银纳米颗粒是通过共沉淀法制备的。对于此Agno 3和环氧树脂在250 mL去离子水中混合,搅拌半小时。然后,通过滴下滴下降氨溶液NH 4 OH,以将溶液的pH值保持为(10-11)。过滤溶液后,将滤液在150 0 C的温度下干燥2小时C,将其磨碎后,将其在5小时的时间跨度以1000 0 C放入炉中。通过增加0.5g银中环氧树脂(0.25g,0.5g和0.75g)的浓度来制备三个样品。通过使用XRD在27 0角度使用XRD,峰强度增加320(A.U)。峰强度的增加表明,环氧树脂的沉积和质地是在相同的方向上创建的。由FTIR检查的样品具有0.5 g环氧树脂和0.5g Ag,显示出具有C -H弯曲的796.72 cm -1的尖峰。还出现一个宽峰564.88厘米-1,与甲基匹配。引言纳米技术是分子量表的功能系统的工程。另一个样品在FTIR检查的0.5 g白银中具有0.75g环氧树脂,在875.79cm -1时显示出尖峰,显示C = C键。在1424.36厘米-1、564.88cm -1和464.80cm -1的1424.36cm -1和464.80cm -1获得了三个宽峰。用银样品的紫外可见光谱显示出在381.98 nm处获得𝜆max,显示了分子的强光子吸收。结论是,银中环氧树脂复合材料是增强银纳米颗粒技术应用的一种有前途的方法。(2020年6月6日收到; 2020年8月31日接受)关键词:硝酸银(AGNO 3),NH 4 OH,环氧树脂,pH,X射线衍射(XRD),傅立叶转化Infra-Red Spectroscoppopy(ft-ir),UV-Vis-Visible Spectroscoppy 1。这涵盖了当前的工作和更高级的概念。现代合成化学已经达到了可以将小分子制成几乎任何结构的地步。这些方法今天用于生产各种有用的化学物质,例如药物或商业聚合物。这种能力提出了将这种控制范围扩展到下一个大量水平的问题,寻求将这些单分子组装到由许多分子组成的超分子组件中,这些分子以明确的方式排列的许多分子。
估计此次信息收集的公共报告负担平均每份回应需要 1 小时,其中包括审查说明、搜索现有数据源、收集和维护所需数据以及完成和审查信息收集的时间。请将关于此负担估计或此信息收集的任何其他方面的评论(包括减轻此负担的建议)发送至华盛顿总部服务部、信息运营和报告理事会,地址:1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302,以及管理和预算办公室、文书工作减少项目 (0704- 0188) Washington, DC 20503。1.仅供机构使用(留空) 2.报告日期 2020 年 9 月 3.报告类型和涵盖日期 硕士论文
反无人机系统 (C-UAS) 技术难以跟上无人机不断演变的威胁。小型无人机系统 (SUAS) 的出现加剧了这种威胁,它们作为一个自主实体(称为集群)共同完成任务。这些设备的小型化,加上其能力的快速增长,提出了一个必须解决的具有挑战性的问题。这项工作探讨了在现有海军陆战队地面防空和火力支援框架内设计反集群间接火力能力。在此过程中,本论文提出了一种新颖的解决方案,即定义炮弹的参数,其效果旨在破坏 SUAS 的行动。这种炮弹将利用作为有效载荷的载货弹丸来瞄准无人机 (UAV) 的电磁频谱漏洞。这种能力很可能对集群威胁有效,并且可以从后方用于支援在炮弹射程内的任何地方受到 SUAS 攻击的部队。
隶属关系:K nox — 斯坦福大学地球系统科学系,加利福尼亚州斯坦福,不列颠哥伦比亚大学地理系,加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华;J acKSon — 斯坦福大学地球系统科学系,伍兹环境研究所,普雷考特能源研究所,加利福尼亚州斯坦福;Poulter — 美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心生物圈科学实验室,马里兰州格林贝尔特;m c nicol 和 Fluet-c Houinard — 斯坦福大学地球系统科学系,加利福尼亚州斯坦福;Z HanG — 马里兰大学地理科学系,马里兰州帕克分校;H uGeliuS — 斯德哥尔摩大学自然地理系,博林气候研究中心,瑞典斯德哥尔摩;b ouSquet 和 S au -
被意外唤醒,并需要在短时间内执行复杂的任务。醒来后,这些飞行员可能会经历睡眠惯性,这是一种与表现下降相关的唤醒降低状态。导致睡眠惯性的因素包括遗传、年龄、性别、健康状况、饮食和睡眠史。有证据表明,可能有可行的方法可以缓解睡眠惯性,包括个人使用的个人策略以及优化睡眠环境的方法。本研究调查了美国海岸警卫队飞行员中睡眠惯性的普遍性和严重程度,确定了可能导致睡眠惯性的因素,并讨论了飞行员过去报告使用的缓解策略。研究结果将用于根据人体系统集成的最佳实践确定潜在的改进领域。
6.2 游戏风格 ................................................................................................................ 139
1. 总则 3 2. 论文内容安排 3 3. 稿件准备 4 3.1. 页面尺寸、页边距和质量 4 3.2. 封面、标题页 4 3.3. 声明、真实监督证书 6 3.4. 摘要 6 3.5. 致谢 7 3.6. 目录 7 3.7. 表格列表 7 3.8. 图表列表 7 3.9. 符号、缩写和术语列表 7 3.10. 章节 7 3.11. 表格和图表 8 3.12. 论文参考文献的引用 8 3.13. 参考文献 9 3.14. 附录 9 3.15. 候选人出版物清单 9 3.16.个人简历 9 4. 打字说明 9 4.1. 一般规定 9 4.2. 章、节、小节和段落 10 5. 编号说明 11 5.1. 页码 11 5.2. 章、节、小节的编号 11 5.3. 表格和图表的编号 11 5.4. 方程式的编号 11 6. 论文提交和装订规范 12 6.1. 准备研究摘要 12 6.2. 提交评估 12 6.3. 最终提交 13 7. 论文大小 14 8. 参考文献 14 附件 – 样本 17-26 附件 – I 标题页/封面页 17 附件-II 博士学位声明 附件-III 技术硕士/药学硕士声明附件 – IV 证书