我们为光伏园区建设提供端到端解决方案。从最初的准备阶段到打桩、结构系统安装,再到最终安装太阳能模块,我们的专家团队与客户密切合作。此外,我们还提供安装高达 36 kV 的变压器和直流/交流电气工程的专业知识。我们首先进行彻底的现场分析,以确定光伏园区的最佳位置。接下来,我们设计和建造将支撑太阳能电池板的基础和结构系统。一旦这些到位,我们就会安装太阳能模块。我们的目标是为客户提供完整的交钥匙解决方案,以满足他们的具体需求。通过使用太阳能等可再生能源。我们可以帮助客户减少碳足迹,同时也为更可持续的未来做出贡献。
然而,2023 年的选举让这一切变得非常不安全。新政府的提案包含了对高等教育的毁灭性计划。突然之间,行业计划的融资似乎不再那么结构化,而且由于所谓的国际化法律平衡,再加上学生人数已经在下降,预计还会进一步削减财政支出。目前看来,Sectorgelden 是安全的,但其他确切后果仍不清楚,大学已经宣布了几项降低费用的措施。这些措施也对 BCN 产生了影响。然而,至少有一个重要的步骤可以对抗这种政府削减:展示我们工作的影响。政府的削减似乎源于对投资研究的经济效益缺乏了解。大学必须承担起展示其工作价值的责任。鉴于这些发展,我们需要展示我们研究的社会影响。
信用单位学生工作单位与欧洲信用转移和累积系统相对应)。全职工作年度对应于60个ECTS学分,考虑到1680年的年度工作时间总数。ECTS信用额将对应于28小时的工作(包括面对面的活动,评估和自动工作)。
7 月,我们的 ARRS 团队成员参加了年度健康观察活动,我们的 SPLW、HWBC 和 LD 团队的代表非常出色。活动期间进行了多次演讲,包括首次介绍 Versus Arthritis 和 MySight Notts。慈善支持团队 Services for Empowerment and Advocacy (SEA) 特别关注无家可归的露宿者或在福利、住房或医疗保健方面遇到困难的个人。我们的 LD 和 HWBC 团队今年也设立了摊位,代表他们的专业领域。ARRS 团队成员更新我们的健康和福祉教练目前正在 PCN 为许多不同的群体管理多个不同的小组。Anna Bennett 已于 2024 年 4 月启动了第四阶段心脏康复计划,这是为了让经历过心脏病发作的患者能够在安全的环境中自信地继续锻炼,以帮助更有效地管理他们的病情。心脏康复计划旨在提供做出健康生活方式选择所需的支持和信息,这将有助于减少风险因素并保护他们未来的心脏。 Anna 还开始与 Triangle Community Group 合作,该组织在曼斯菲尔德已经运营了 35 年,他们看到了 Oakwood Surgery 和 ARRS 团队为糖尿病开放日所做的工作,
Maj-Linda Selenica, PhD , Assistant Professor, SBCoA & Biochemistry “Regulation of brain glucose metabolism via eIF5A hypusination - lessons from an unusual modification in TDP-43 proteinopathies” Tritia Yamaski, MD PhD , Assistant Professor, Neurology “Developing a workflow for discovery of biofluid markers in Parkinson's Disease” Brad Hubbard博士,SCOBIRC和生理学助理教授,“使用PDE5抑制作用来靶向轻度TBI之后的脑毛细管线粒体功能障碍” Amelia Pinto,Phd,博士,微生物学,免疫学和分子遗传学的微生物学,免疫学和分子遗传学的司机助理教授“ cr驱动于病毒式疾病的驱动器”。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。
图1。生物启发的多尺度调节,通过模仿肌腱到骨接头的界面建筑,对用前所未有的力学(a)进行工程水凝胶,通过结合纳米级矿物质,以超高的刚度和韧性进行设计。(b)与肌腱类似,具有优先排列结构的水凝胶以及链间/链氢键与各向异性力学和优质疲劳性抗性一起赋予。(c)通过设计纤维结构,扭曲的水凝胶纤维具有较高的韧性,柔韧性和抗疲劳性。(d)水凝胶中的多尺度断裂机制,突出了各种结构元素的贡献,例如微/纳米尺度相,微/纳米尺度纤维和///链内链链氢键。在多个长度尺度上的模态,协同作用有助于改善力学。方程将总断裂能(γ)作为内在和外部断裂能的总和(γ0 +γd)。
人工智能(AI)已成为包括生物科学在内的各个领域的关键技术。 div>其分析大量数据和执行精确预测的能力正在彻底改变生物学研究,从而显着影响生物技术。 div>生物技术中AI的整合具有改进的过程,合成生物的设计和作物改进。 div>这一进步加速了关键领域的发展,尤其是在植物生物技术方面,这对于提高农业生产力和可持续性至关重要。 div>通过诸如遗传修饰,培养物,对害虫和疾病具有更大抵抗力的技术,以及产量更高的品种。 div>在当前情况下,农业面临着全球挑战,例如气候变化和不断增长的粮食需求,这种生物技术的相关性及其与AI的融合的相关性越来越明显。 div>