Vishnu 理工学院,Bhimavaram 14 Deependra Agrawal 国家理工学院,Raipur 15 D Rohith PSG 技术与应用研究学院,Coimbatore 16 Dhulasi Meena R 政府工程学院 Tirunelveli 17 Meena S PA 工程技术学院,Coimbatore 18 Urmi Sharma 国家理工学院 Durgapur 19 Souparniga R PSG 技术与应用研究学院,Coimbatore 20 Abhiram S 国家理工学院 Calicut 21 Kunal Rathore 印度理工学院 Bombay 22 Sujan P 国家理工学院 Trichy 23 Vansh Desai BITS Pilani,Pilani,拉贾斯坦邦 24 V.Tharunya Lakshmi Vellore 理工学院 Chennai 25 Chakali VinayTeja BV Raju 理工学院,Narsapur,特兰甘纳邦
“2. 提交此请愿书是为了指示被告以现金等价物支付未使用的储存能源,而主管工程师/Tirunelveli EDC 拒绝支付该款项,理由是未达到我们本行业生产和利用能源的 51%。……8.2.. 我们认为,支付未使用的能源费用和收取交叉补贴附加费是两个不同的问题,无法相互关联,因为它们涉及不同的领域。未使用的储存能源费用纯粹是发电厂向配电许可证持有人供应能源而产生的,并受相关关税法令的管辖。然而,收取交叉补贴附加费是因为未能遵守《2005 年电力规则》,其依据不同。因此,我们认为没有理由将这两个问题联系起来。就本请愿书而言,请愿人的不满在于未使用能源的付款尚未支付,因此问题不能超出此范围,而只能局限于许可证持有人是否已付款这一事实。在仔细阅读记录后,我们发现未使用存储能源的付款尚未支付,并且由于交叉补贴附加费的缘故,付款被扣留。
在Mox燃料制造T4022的被动和主动个人剂量计的及其分布的及主动性剂量计P. Venkatraman,C.S。sureka,使用蒙特卡洛模拟T4024 Sridhar Sahoo,T。PalaniSelvam的千摩杆弧光束治疗和大量调节的电弧治疗,蒙特卡洛·塞尔瓦姆,用于32p和90y beta的剂量沉积内核的蒙特卡洛计算,用于核医学效果。印度泰米尔纳德邦Tirunelveli区的土壤中发射天然放射性核素水平的伽玛的物理化学特性,印度泰米尔纳德邦T4027 Charubala C S,估计外部受污染的辐射工人的CS-137人体负担T4029 p.g.shetty,术前环境伽马辐射监测哈里亚纳邦的GHAVP核电站周围。T4030 R.A. Takale,分析与Kudankulam核电站及其周围附近基线数据的操作γ辐射监测,泰米尔纳德邦T4031 Vivek Kaushik,Sabyasachi Paul,S Anand,Sander Sahayanathan,T4030 R.A. Takale,分析与Kudankulam核电站及其周围附近基线数据的操作γ辐射监测,泰米尔纳德邦T4031 Vivek Kaushik,Sabyasachi Paul,S Anand,Sander Sahayanathan,
国家,2023 年 9 月 11 日:美国国际开发金融公司 (DFC) 董事会批准向塔塔电力可再生能源有限公司 (TPREL) 的子公司 TP Solar Limited 提供高达 4.25 亿美元的融资,用于其即将在印度泰米尔纳德邦 Tirunelveli 区建立的 4.3 GW 绿地太阳能电池和模块制造厂。DFC 是美国的发展金融机构。TPREL 是印度最大的综合电力公司之一塔塔电力有限公司的子公司。该工厂的第一批模块预计在今年年底前生产,第一批电池预计在 24 财年第一季度生产。等待美国国会通知后,这项投资将支持印度雄心勃勃的计划,即提高可再生能源制造能力,以支持国内太阳能容量的增加,作为其全球绿色能源转型的一部分。DFC 对塔塔电力的财政支持将有助于确保该国在清洁能源领域领导地位的旅程中的供应链。 DFC 与全球私营部门合作,为解决当今发展中国家面临的最严峻挑战提供资金支持。在新德里最近结束的 G20 峰会上,全球领导人正在讨论能源转型和其他关键的可持续发展挑战,而此次融资支持恰逢其时。这项融资支持将有助于确保印度实现到 2030 年实现 500 吉瓦清洁能源目标的承诺。“我们感谢 DFC 为我们在泰米尔纳德邦的太阳能电池和模块生产设施提供的帮助。这表明 DFC 对塔塔电力在该国建立最先进制造供应线的能力充满信心。这将大大支持该国的可再生和清洁能源转型。”塔塔电力首席执行官兼董事总经理 Praveer Sinha 博士说。蒂鲁内尔维利制造厂将集成先进技术,以业界领先的效率生产高瓦数太阳能电池组件和电池。此外,该工厂将实施智能制造的工业 4.0 标准。该工厂预计将直接或间接创造 2000 多个就业机会,其中大多数员工是来自当地的女性员工。塔塔电力致力于扩大其清洁绿色能源产能,目标是到 2030 年将这一比例从 38% 提高到 70%。该公司正积极专注于扩大可再生能源产能,并转型为面向消费者的业务。目前,塔塔电力的可再生能源组合约为 7.8 吉瓦,其中 4.1 吉瓦已投入运营,3.6 吉瓦正在实施中。该公司还已经在班加罗尔运营一个产能为 500 兆瓦的太阳能电池和模块制造厂。
1 化学系,APCMahalaxmi 学院,Thoothukudi,泰米尔纳德邦,隶属于 Manonmaniam Sundaranar 大学,Tirunelveli,泰米尔纳德邦,印度 2 化学系,VOChidambaram 学院,Thoothukudi,泰米尔纳德邦,印度 *通讯作者:kalaponpriya@gmail.com 摘要 三氧化钨 (WO 3 ) 已被证明具有可见光光活性,并提供了一种克服光催化剂(如二氧化钛)对紫外光依赖性的方法。在本研究中,通过化学共沉淀法成功制备了镉离子掺杂的 WO 3 纳米粒子。以氯化镉和钨酸钠溶液为前体。通过 UV、XRD、FESEM、EDAX 和 PL 光谱技术表征了 Cd 离子掺杂的 WO 3 纳米粒子的晶体结构和光学特性。 Cd 离子掺杂的 WO 3 纳米粒子的形貌研究揭示了晶体状形貌。能量色散分析证实了 Cd 离子在掺杂的 WO 3 晶格中的存在。从 WO 3 的紫外-可见光谱来看,Cd 离子掺杂的 WO 3 纳米粒子在 310 nm 和 320 nm 处表现出吸收。XRD 光谱显示衍射峰对应于结晶氧化钨的晶面。使用 Debye scherrer 公式,还计算了未掺杂和 Cd 离子掺杂的氧化钨纳米粒子的尺寸。通过 PL 光谱研究了制备的纳米粒子的光学特性。
泰米尔纳德邦兽医和动物科学大学 (TANUVAS) 是东南亚第一所兽医大学,于 1989 年在钦奈成立。目前,它有七所兽医学院,即钦奈马德拉斯兽医学院(该国最古老的兽医学院之一,成立于 1903 年)、纳马卡尔、蒂鲁内尔维利、奥拉坦那杜、萨勒姆、泰尼和乌杜马尔佩特的兽医学院和研究所 (VCRI)。钦奈科杜瓦利的食品和奶制品技术学院、霍苏尔的家禽生产和管理学院以及卡图帕卡姆的动物科学研究生研究所也是该大学的组成单位。TANUVAS 是一个自治机构,其职责是与政府部门合作,教授兽医课程并开展有利于利益相关者、农民和农村人民的研究。为了向农业界传播研究成果和新技术,TANUVAS 拥有多个外围单位,包括 20 个兽医大学培训和研究中心、3 个农民培训中心 (FTC)、4 个 Krishi Vigyan 中心 (KVK) 和一个农业技术信息中心 (ATIC)。该大学在 Namakkal 设有一个家禽疾病诊断和监测实验室 (PDDSL),在 Thalaivasal 设有一个禽类疾病诊断实验室 (ADDL),在马杜赖设有一个兽医大学培训和诊断中心 (VUTDC),在 Thanjavur 设有一个民族兽医家禽草药研究中心。
J. Anila Maily a,b C. Velayutham 博士 c*,M.Mohamed Sathik da 研究学者,(兼职内部)(注册号:12336),Sadakathullah Appa 学院计算机科学系,Rahmath Nagar,Tirunelveli- 627011 b 副教授,圣玛丽学院(自治),Thoothukudi。 c *蒂鲁琴杜尔阿迪塔纳尔艺术与科学学院院长兼副教授,d Sadakathullah Appa 学院校长,Rahmath Nagar, Tirunelveli -627011, 泰米尔纳德邦,印度。 a,b,c,d 附属于 Manonmaniam Sundaranar 大学,Abishekapatti, Tirunelveli-627012, 泰米尔纳德邦,印度。文章历史记录:收稿日期:2021 年 1 月 10 日;修订日期:2021 年 2 月 12 日;接受日期:2021 年 3 月 27 日;在线发表日期:2021 年 4 月 28 日 _____________________________________________________________________________________________________ 摘要:脑机接口 (BCI) 提供了大脑与外界之间的沟通途径。对于因神经肌肉疾病而致残的人来说,这是一种福音。BCI 的工作原理是测量脑信号、分析、解释它们并将其转化为动作。脑电图 (EEG) 是大脑产生的电活动的测量。运动意象是在没有任何身体运动的情况下对运动的心理模拟。每个脑信号都由几个称为特征的相关值量化。一旦提取出特征,就可以识别用户的意图。特征提取模块负责选择对分类非常重要的特征。在本文中,我们提出了时域统计特征提取技术,例如均值相关性、峰度、偏度,并使用 KNN 分类器进行分类。将结果与通用空间模式(CSP)提取的特征进行比较,并使用线性判别分析分类器进行分类。关键词:BCI,EEG,运动想象,特征提取
国家咨询委员会,印度理工学院马德拉斯,钦奈,阿伦·库马尔(Arun Kumar)R博士,尼特·安德拉(Nit Andhra)邦,塔德埃布里格(Tadepalligudem S,Igcar,Kalpakkam博士Gurvinderjit Singh博士,RRCAT,INDORE INDRANIL BHAUMIK博士,RRCAT,INDORE JUSTIN RAJ C博士,Vellore技术研究所,钦奈,Kulkarni Dr. Kulkarni A r博士大学,钦奈大学,印度科学研究所帕文·努卡拉(Pavan Nukala)泰米尔纳德邦中央大学。thiruvarur Shashwati Sen博士,Bhabha Atomic Research Center,孟买,Shrabanee Sen博士-SPL,德里,苏贾·伊丽莎白博士,印度科学研究所,班加罗尔,桑达拉坎南博士,大学,大学,蒂鲁内尔维利,蒂鲁内尔维利,thakur o p博士孟买
引言 能源是工业的重要组成部分,是可持续发展的基础要素。除了工业应用之外,能源还在社会发展中发挥着重要作用,它为供暖、照明、交通运输以及教育和科学研究提供了便利。当前全球能源供应和消费模式在环境、经济和社会方面都是不可持续的。然而,可再生能源通过利用自然界丰富的资源、应对气候变化、加强能源安全和促进经济增长,为更清洁、更绿色、更具弹性的未来提供了一条可持续的道路。可再生能源资源丰富且取之不尽,可提供可持续的供应,能够无限期地满足全球能源需求,而不会耗尽有限的资源。可再生能源部门推动经济增长和创造就业机会,为创新、投资和当地发展创造机会,特别是在农村地区。可再生能源面临的一个主要挑战是其间歇性,太阳能和风能发电会随天气条件而变化。能源存储、电网管理和混合系统方面的技术进步对于缓解这一问题至关重要。将可再生能源整合到现有电网和基础设施中需要大量投资和精心规划,以确保可靠性、稳定性和与传统电源的兼容性。政策、激励措施和监管框架对于加速可再生能源技术的采用、吸引投资和促进市场竞争至关重要。持续的研究和开发对于提高可再生能源技术的效率、可靠性和可负担性以及探索潮汐能和波浪能等新的可能性至关重要。目前,研究人员已经分析了人口统计学对公众对可再生能源相关就业创造的看法的影响。研究范围本研究深入探讨了与蒂鲁内尔维利可再生能源 (RE) 相关的本地和非技术就业创造动态,重点关注当地人口的社会人口特征研究目标 1. 评估公众对不同人口群体可再生能源项目创造本地就业机会的潜力的判断。 2. 评估公众对不同人口群体可再生能源项目创造的非技术就业机会的看法。
物理系,Vel Tech Rangarajan Sagunthala R&d科学技术研究所博士,Vel Nagar,Vel Nagar,Vel Nagar,Avadi,Avadi,Avadi,Chennai-600 062,泰米尔纳德邦,印度泰米尔纳德邦B,纳格尔斯(Nagercoil基础科学基础科学,VELS科学技术研究所和高级研究,钦奈Pallavaram 600 117 D PG&Research Togience of Physics,Paavendhar艺术与科学学院,M.V。南,塞勒姆(Thalaivasal),塞勒姆(Salem),泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)636 121,印度e化学系,国王沙特大学(P.O. Box)。2455,Riyadh 11451,沙特阿拉伯F药学学院,Kangwon国立大学,Chuncheon,Gangwo-24341,大韩民国LA 2 Cuo 4 Perovskite纳米颗粒掺杂的铝含量由铝掺杂,通过微波燃料燃烧技术合成。 分别使用各种技术,包括XRD,EDX,VSM,DRS-UV,FT-IR和FESEM进行了有关结构,磁性,功能和形态学特性的全面研究。 尽管如此,Al 3+内容中的增强(X = 0-0.25)引起了一个值得注意的相位移位,从正骨到立方配置。 平均晶体尺寸从54到41 nm。 在大约687和434 cm -1处的不同ft-ir频带与矫正原状LA 2 CUO 4相固有的LA-O和Cu-O伸展模式错综复杂地联系在一起。 离子在表面中的运动2455,Riyadh 11451,沙特阿拉伯F药学学院,Kangwon国立大学,Chuncheon,Gangwo-24341,大韩民国LA 2 Cuo 4 Perovskite纳米颗粒掺杂的铝含量由铝掺杂,通过微波燃料燃烧技术合成。分别使用各种技术,包括XRD,EDX,VSM,DRS-UV,FT-IR和FESEM进行了有关结构,磁性,功能和形态学特性的全面研究。尽管如此,Al 3+内容中的增强(X = 0-0.25)引起了一个值得注意的相位移位,从正骨到立方配置。平均晶体尺寸从54到41 nm。在大约687和434 cm -1处的不同ft-ir频带与矫正原状LA 2 CUO 4相固有的LA-O和Cu-O伸展模式错综复杂地联系在一起。离子在表面通过Kubelka -Munk(K -M)方法确定的能量差距,与质量约束现象归因于Al 3+含量(1.67–1.72 eV)的高度伴随。在LA 2-X Al X CuO 4(X = 0至0.25)系统中,很明显,纳米级结晶晶粒的起源散布在谷物合并的孔中。滞后曲线的分析揭示了在环境温度下软铁磁行为的出现。(2023年11月13日收到; 2024年3月7日接受)关键字:LA 2 CUO 4纳米木制,钙钛矿,孔隙墙谷物,带隙,软铁磁1。引言纳米材料的特殊生理化学特征是其小尺寸的结果。因此,它们在许多应用中使用,例如光降解,催化等[1-4]。la 2 CuO 4是一种类似钙钛矿的物质,它因其在能量和环境领域的广泛潜在用途而引起人们的注意,包括陶瓷燃料电池,用于氧化和还原反应的电极材料,催化反应,催化,气体传感器,超导管,超导管分解和超导管器[5,6]。基于灯笼(LA 3+)的材料表现出更大的碳氧化活性。O 2-离子的晶格迁移率的增加可能与钙钛矿作为氧化催化剂的功能有关。