姓名(姓、名、男): 理事会: TDY 地点:第二个 TDY 地点(如适用) DEROS: TDY 目的(学校类型、任务): TDY 理由: 报告日期: 结束日期: 总 TDY 天数: TMP 申请和批准的 NTV:(如果未获批准,必须将不可用/拒绝声明上传到证实文件中) 资助方: ____ 理事会 ____ 跨组织 ____ MTSA ____ 集中资助(附上 SF182/资助文件) 预计 TDY 费用: 住宿: 餐饮/每日津贴: 交通(说明): 租赁车辆(请参阅下面的强制性申请表): 杂项费用(说明): 总计:
• 灵活学习中心 (FLC) 和信息技术服务部 (ITSU) 开发的产品,包括:LookUp - 个性化和可定制的学生门户;AssignIT - 作业提交、跟踪、接收、返回工具;课程评估工具 - 一种生成学生课程评估问题、将调查问卷发布到课程主页并整理和显示结果的工具;学生教学评估工具 - 一种使学生能够反馈教学表现的工具;TellUs - 一种旨在帮助教职员工和学生进行调查并分析其结果的工具;transcript2 - 一种使学生能够根据七项毕业生素质记录其学习和生活成就的工具;以及 Experiencebank - 与 TMP Worldwide 合作开发的全球在线职业服务
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MSW Municipal solid waste AD Anaerobic digestion CC Combined cycle CHP Combined heat and power CNG Compressed natural gas CO 2 e CO 2 equivalent CRF Capital recovery factor FOG Fats, oils and grease FW Food waste GHG Greenhouse gas HRT Hydraulic retention time LCA Life cycle analysis NPV Net present value O&M Operation and maintenance PNG Pipeline natural gas RNG Renewable natural gas TMP理论甲烷产生TS总固体TS总固体百分比的总固体百分比占食品浪费美元美元美元与挥发性固体相对于挥发性固体的百分比,总固体与破坏性百分比的挥发性固体百分比破坏了wte wte浪费
DOE 美国能源部 DTRA 国防威胁降低局 IRL 集成准备水平 ISRACO 国际系统准备评估利益共同体 IT 信息技术 MAIS 主要自动化信息系统 MDA 里程碑决策机构 MRL 制造准备水平 NASA 美国国家航空航天局 NPOESS 国家极轨道作战环境卫星系统 R&D3 研究与开发难度 RI3 风险识别、集成和实用性 SEMP 系统工程总体规划 SRL 系统准备水平 TBD 技术基线描述 TMP 技术成熟计划 TE 技术要素 TPMM 技术项目管理模型 TRA 技术准备评估 TRL 技术准备水平 USASMDC 美国陆军空间与导弹防御司令部 WBS 工作分解结构
AS 澳大利亚标准 DIDO 开车进出 EMP 应急管理计划 ER 应急响应 ERP 应急响应计划 FIFO 飞进飞出 HHMP 健康与卫生管理计划 HRA 健康风险评估 ISO 国际标准组织 JHA 工作危害分析 MSIA 1994 年矿山安全与检查法 MSIR 1995 年矿山安全与检查条例 OSH 职业安全与健康 PPE 个人防护设备 r. 条例(MSIR 条例) rr. 条例(MSIR 条例) RTW 重返工作岗位 s. 章节(MSIA 条例) ss. 章节(MSIA 条例) SHRep 安全与健康代表 SMP 安全管理计划 SMS 安全管理系统 SRS 矿业、工业监管和安全部在线安全监管系统 TMP 交通管理计划 TMS 培训管理系统
fi g u r e 1使用质粒PHKT2,Burkholderia pyrrocinia jk-Sh007的转化。(a)热震动转换。通过热震动方法将质粒PHKT2转移到B.吡咯骨JK-SH007中。(b)冻融变换。通过冻融转化方法将质粒PHKT2转移到吡咯骨JK-SH007中。(c)在包含甲氧苄啶(TMP)的板上测试转换。左,B。tyrrociniajk-sh007;对,含有质粒PHKT2的吡咯烷JK-SH007。(d)在含有氨苄青霉素的板上转换的测试。左,B。tyrrociniajk-sh007;对,含有质粒PHKT2的吡咯烷JK-SH007。(e)浓度对转化的影响。(f)OD 600的统一细胞对转化的影响。所有实验均在三个生物学重复中进行。数据作为三个重复±SD
有机半导体,特别是过渡金属卟啉(TMP)和TM邻苯烷(TMPC),可以被视为可以用作一类材料,可用于创建各种适应性和低成本的分子基于分子的电器设备。1–4为了充分利用这些接口的潜力,有机半导体组件的物理,化学和转运特性的理解和能力至关重要。5,6在此框架内,控制金属电荷和有机阵列中的自旋状态的能力是迈向分子自旋的实现的一步,并且已经表明,分子中的单电子注入可以极大地改变其特性。沿着这些线路,对单分子连接的扫描隧道显微镜(STM)研究表明,电子通过仅通过更改磁场而更改磁场来选择电子通过两个不同的3D原子轨道(AOS)和TIP-FEPC-AU交界处的Electron途径传播。该分子装置中的可调巨型磁倍率起源于
是温度内存聚合物(TMP),在加热并超过开关温度T SW时能够执行预定的形状变化。t sw被先前的变形步骤中施加的温度T变形确定。[2]在分子水平上,温度记忆效应由两个结构特征实现。开关域正在固定临时形状,并通过熵弹性驱动恢复。交叉链接定义了其原始状态和恢复状态的永久形状。它们将麦克索变形传递到分子水平。对于后者,基于高熔化的微晶的物理交联特别感兴趣,因为所得的材料是可以重新处理的。用于将TMP用作植入物材料,T SW应在人体可耐受的范围内调节。降解性是一种附加功能。这种多功能材料已与基于可结晶的寡聚(ε-caprolactone)(OCL)的多块共聚物实现,这些单元与疏水和高融化和高融化[3] Oligo(ω-pentadecalactone)(optadecalactone)(Opdl)(OPDL)cegments by urthane Junitane Junitane Jun。[2]这些伴侣可以通过酯的水解降解,从而预期晶体单位的降解比无定形的降解较慢。[4,5]因此,可以推测OCL Crystallites执行形状开关的熔化可以增强降解性。因此,温度记忆和降解功能将与可编程开关温度T SW依次耦合。基于这些考虑,对加速条件下的宏观共溶性酯(PDLCL)测试标本进行了定性评估(图S8,支持信息)。的降解性确实在依赖于T变形和降解温度的情况很大。然而,在所使用的高度酸性条件下,质子的催化活性在所有酯键上可能非常相似,因此,需要较少的严格条件才能理解功能相互关系。基于OPDL片段的水解速率[6]和Poly(ε-2酚)(PCL),[7]可以预期,体内PDLCLS降解的模式是从材料中逐渐浸出OCL块。可以在langmuir单层降解实验中模拟这种效果,其中,在脂肪酶酶的前提下,只有OCL段是浸出的
20 世纪 90 年代初,Abbey National、苏格兰皇家银行、巴克莱银行、英国电信、苏格兰电力和劳埃德银行等本土蓝筹公司率先在格拉斯哥整合,并制定了业务建设计划。第一批海外新来者——Excell、NTL、伊顿、康柏和澳大利亚国民银行——于 20 世纪 90 年代中期抵达。20 世纪 90 年代末,Unisys、TeleTech、J P Morgan、Absolute Quality、Cable & Wireless、TASCO Europe、AON、AXA、西门子和 Cap GeminI 等主要公司的扩张举措,通过建立新的价值数百万英镑的“直接”设施,进一步推动了格拉斯哥作为国家和泛欧洲供应商的领先地位。格拉斯哥的全球市场定位进一步前移,阿尔斯通、Finalrealm、TMP Worldwide、Interbrew、庞巴迪、Hutchinson 3G、Anglo-Eastern、Seacor Smit、雅高和 V.Ships 均已入驻该市。