教育资格 喀拉拉邦大学(特里凡得琅)理科硕士 喀拉拉邦大学(特里凡得琅)博士 研究领域 纳米结构材料的溶胶-凝胶合成。超多孔纳米膜、光催化材料、高表面积氧化物陶瓷、亚临界干燥、二氧化硅和混合氧化物气凝胶、中试规模生产、铪、铌、钽等难熔金属及其氧化物、氯化物和碳化物的冶金术、新型前驱体铌酸盐和钽酸盐的湿化学合成、溶剂萃取、碳氯化、金属热还原、克罗尔还原、真空精炼、超高纯五氧化二铌、氧化碲和氧化钼的合成 电子废物管理、贵金属工艺、废旧 PCB 回收、气体净化、锂离子电池回收、冶炼、电解精炼 公认的奖项/荣誉/研究员
AI领域(根据ACM分类) - 专家系统及其应用; - 自动编程; - 演绎和证明定理; - 知识表示的形式和方法; - 问题解决和条件搜索方法; - 机器人技术; - 自然语言理解和处理; - 计算机视觉、模式识别和场景理解; - 分布式人工智能;
在兵法中,后勤占有突出的地位。长期以来,信任一直被认为与军事事实无关,但自 20 世纪 50 年代以来,信任在军事行动中发挥着重要作用,并成为军事成功的主要因素之一。它自此成为任何军事行动中绝对必要的层级或分支。事实上,奠定现代物流基础和里程碑的人正是19世纪伟大的军事战略思想家安托万-亨利德约米尼。约米尼在其 1838 年撰写的《战争艺术概要》一书中,将后勤等同于总参谋部的科学,其中包括命令和指示的撰写、运输工具的管理、军营和驻扎营地。但直到第二次世界大战期间,美国人才强行提出了后勤的概念,将其定义为:“规划和执行军事调动、撤离和补给的艺术”。 » 军事领域的技术发展也促使所有军事理论家和战略家都将后勤作为军事活动的一个重要分支。自成立以来,皇家武装部队就建立了适应其结构和所掌握的资源的后勤保障组织,有利于统一指挥和优化资源。
在美国、德国和奥地利开展的一项随机、阳性对照、观察者盲法、多中心 3 期临床试验(试验 IC51-301)中评估了疫苗的免疫原性,受试者为年龄≥18 岁的健康男性和女性受试者(平均年龄:41.3 岁;60.8% 为女性;种族:白种人 80.8%、亚洲人 0.8%、黑人/非裔美国人 13.1% 和其他人 5.3%)。受试者随机接受两剂 6 µg/0.5 mL JESPECT ®(按 0、28 天的时间表通过肌肉注射)(n = 430)或三剂 1.0 mL JE 疫苗 JE-VAX ®(按 0、7 和 28 天的时间表通过皮下注射)(n = 437)。共同主要终点是针对整个研究人群通过斑块减少中和试验 (PRNT) 评估的第 56 天的血清转化率 (抗 JE 病毒抗体滴度≥1:10) 和几何平均滴度 (GMT)。
a 越南胡志明市同德唐大学科技发展管理系;b 越南胡志明市同德唐大学信息技术学院;c 伊朗德黑兰伊斯兰阿扎德大学南德黑兰分校能源系机械工程学院;d 英国牛津布鲁克斯大学建筑环境学院;e 匈牙利布达佩斯奥布达大学卡尔曼坎多电气工程学院;f 德国魏玛包豪斯大学土木工程学院;g 越南岘港 550000 维新大学研究与开发研究所;h 匈牙利塞克什白堡奥布达大学阿尔巴雷吉亚技术学院;i 中国香港理工大学土木与环境工程系
- 银牌最佳学生论文奖 (CSME 国际大会),2016 年 - UBC 院长名单,2013、2014、2015、2016 年 - 副校长奖学金,2013、2014、2015、2016 年 - UBC 本科生研究奖 (USRA),2015 年 - 新摩纳哥可持续发展奖,2015 年 - APEGBC Sheri Plewes 女性工程奖学金,2015 年 - APEG 工程奖学金,2014 年 - Go Global 奖学金,2014 年 - UBCO 一年级物理学奖,2013 年 - UBCO 一年级计算机科学奖,2013 年 - UBC 奥肯那根专业入学奖学金,2012 年 - 年度年轻女性公民提名人,2012 年 - 不列颠哥伦比亚省政府奖学金,2012 年 - 奥肯那根2012 年 Mission Secondary 人道主义奖 - 2012 年 COTA 学术卓越奖 - 2012 年 Koss 家族奖 - 2012 年 Chancellor’s Scholar 奖
1 氧化石墨烯:合成、还原和前沿应用策略 Rajesh Kumar Singh、Rajesh Kumar 和 Dinesh Pratap Singh RSC Advances,6 (2016) 64993-65011 影响因子 - 3.29 2 用于合成碳基纳米材料的天然和废弃碳氢化合物前体:石墨烯和碳纳米管。Rajesh Kumar、Rajesh Kumar Singh、Dinesh P Singh 可再生和可持续能源评论 58 (2016) 976-1006 影响因子 - 6.798 3 使用芝麻油作为天然植物碳氢化合物前体进行定向堆叠分支氮掺杂碳纳米管的生长分析和高产量合成。 Rajesh Kumar、Rajesh Kumar Singh 和 RS Tiwari 材料与设计 94 (2016) 166-175 影响因子 - 3.997 4 利用微波自组装分级形成共轭 3d 氧化钴纳米珠-碳纳米管-石墨烯纳米结构用于高性能超级电容器电极。Rajesh Kumar、Rajesh Kumar Singh、PK Dubey、DP Singh 和 RM Yadav ACS 应用材料与界面 7 (2015) 15042−15051,影响因子 - 7.145 5 独立 3D 石墨烯镍封装富氮定向碳纳米管用于具有强循环稳定性的高性能超级电容器。 Rajesh Kumar, Rajesh Kumar Singh, PK Dubey 和 DP Singh Advanced Materials Interfaces (2015) 1500191 (1-13) 影响因子 - 3.365 6 微波辅助合成和在微波剥离石墨烯上沉积薄 ZnO 层:光学和电化学评估 Rajesh Kumar, Rajesh Kumar Singh, Alfredo R. Vaz, Stanislav A. Moshkalev RSC Advances 5 (2015) 67988–67995,影响因子 - 3.29 7 用于 IT-SOFC 的钡取代 LSGM 电解质材料的电导率 Raghvendra, Rajesh Kumar Singh 和 Prabhakar Singh Solid State Ionics 262 (2014) 428-432,影响因子 - 2.38 8 不同尺寸的 CeO 2 纳米颗粒对分解和氢的催化作用氢化镁的吸附动力学