提出的实验论文是光子学[1-4]的所谓添加剂制造(FA或通常是“ 3D打印”)的背景的一部分。,我们的目标是由二氧化硅玻璃预成型的“光功能”激光协助的添加剂制造。这些预形成将在包含这些“功能”的光纤中拉伸。基于在实验室中实施了基于玻璃料中装有氧化物颗粒的聚合物树脂的多泵聚合物(MPP多光子聚合物化)的添加剂制造技术。inphyni选择的方法的独创性在于激光对模式的写作配置,以及将此步骤集成到Inphyni中良好控制的技术中。新技术将使制造复杂的结构集成到光纤中,并对组成和形式进行三维控制。提出的论文旨在定义在二氧化硅上进行制造预成型所需的实验条件,并研究在最终光纤中获得“功能”所需的参数。主要工作是实验性的,旨在使用MPP和在二氧化硅中生产光纤的标准方法,适合FA。
此版本使吉尔伯特·西蒙登(Gilbert Simondon)首次出版的作品以口袋格式提供。1958年4月,吉尔伯特·西蒙登(Gilbert Simondon)在信件中介绍了他的博士学位论文,然后由Ray-Mond Aron,Georges Canguilhem,Jean Hyppolite,Paul Ricoeur和Paul Fraisse组成。在乔治·坎吉尔(Georges Canguilhem)的指示下,技术对象存在模式形成了当时所谓的互补论文。他的主论文由Jean Hyppolite领导,并在同一天介绍,有权根据形式和信息的概念进行个性化,并处理了关于哲学,至关重要的,至关重要的,心理,心理社会社会的横向哲学反应 - 与哲学和当代科学的历史对话。与这项主要工作有关,技术对象的存在方式具有双重状态。这既是这种横向思想的应用程序,即对特定的现实领域,技术的态度,以及根据其股份,其对象和社论历史的自主工作的应用。确实在1958年,在Aubier-Mon-Mon-Taigne上立即发表了技术对象的存在模式,为全新的收藏奠定了成就“分析
将高超音速技术扩展到大批量生产对美国国防部 (DoD) 提出了重大挑战。高超音速系统非常复杂,由最先进的材料组成,并且依赖于错综复杂的供应链。为了保持和扩大美国相对于外国对手的技术优势,必须采用突破性的制造解决方案来缓解这些问题。金属增材制造 (AM),特别是激光粉末床熔合 (LPBF),提供了一种变革性方法来应对这些挑战,它可最大限度地降低成本和交货时间、降低复杂性、利用先进材料并简化供应链。
a b s t r a c t我们通过进行轴心对称辐射 - 磁性水力动力学模拟了70 M⊙星的重力崩溃,该轴向辐射 - 磁性水力动力学模拟了70 M⊙恒星具有两分矩的多矩中准中性相关性,从而,在完全相对于一般性相关的情况下,通过进行70 M⊙星的重力崩溃,从而对黑洞(BH)形成及其随后的爆炸性活性的影响进行了研究,从而对黑洞(BH)形成(BH)形成及其随后的爆炸活性的影响。由于其密集的恒星结构,即使强烈磁化模型在BH形成之前经历了所谓的磁爆炸,所有模型也无法成为最终的BH形成。在强磁模型中观察到的一个有趣的现象是在BH后形成中形成了相对论的射流。相对论射流是强力磁场和低密度材料与BH相结合的结果。射流进一步增强了爆炸能量,超过了10 52 ERG,在冲击之前,它远远超过了重力O V ER侧面。我们的自以为是的超新星模型表明,在超新星祖细胞的高质量端旋转磁化的巨大恒星可能是Hypernova和长伽马射线爆发祖细胞的潜在候选者。
可打印的光学活性材料有限,需要定制的墨水配方。为了解决功能材料的有限可用性用于光电设备的喷墨制造,需要探索适用于具有不同组成的纳米颗粒的多功能墨水配方策略。这还将为在单个设备中探索多个纳米颗粒的探索新机会,以达到特定的光谱敏感性。在这里,我们开发了GQD的可打印墨水公式,nay-f 4:(20%yb和/或2%ER掺杂)UCNPS和PBS QDS Inks,并展示了它们用于基于石墨烯的光电探测器和荧光显示器等设备。通过开发和优化墨水配方,打印策略和沉积技术,以可控的方式沉积了光敏的纳米材料层,并将其集成到印刷的异质结构中。我们通过将其用作单层石墨烯(SLG)光电材料中的表面函数化层来体现纳米材料墨水制剂的潜力,其中可以实现r b 10 3 a w 1的光反应率,并且可以从gqd/slg到nir/slg和slg和slg dep dep dep and slg and slg和ppb and slg和pbs slg和pbs slg slg and slg slg和pps。我们还探索了多个墨水的沉积到一个结构中,说明可以产生诸如荧光显示器之类的设备,因为我们在此处使用CSPBBR 3 Perovskite NCS和UCNP喷墨印刷在柔性透明底物上。这项工作扩展了可打印的光活性纳米材料的材料库,并展示了其前瞻性用于印刷光电材料(包括柔性设备)。
由Mihoubi Yosra主管Bounouar Ilhem Nesrine审查员DJAFAR AMEL总裁Yahia Aicha代表Mostefa
Jourdain Alexis | 阻断核苷分解代谢以饿死肿瘤免疫生物学(以前称为生物化学),洛桑大学(UNIL),埃帕林格斯 375 000 瑞士法郎 | 48 个月 | KFS-6029-02-2024 Riek Roland | 使用淀粉样蛋白折叠治疗 MAPK 抑制剂耐药黑色素瘤的新策略。化学和应用生物科学系(D-CHAB),苏黎世联邦理工学院,苏黎世 374 640 瑞士法郎 | 48 个月 | KFS-6068-02-2024 Tamburini Jerome | 靶向铁代谢以消除急性髓细胞白血病中的静止白血病干细胞医学专业,日内瓦大学(UNIGE),日内瓦 369 619 瑞士法郎 | 36 个月 | KFS-6032-02-2024 Weller Michael | 沃替西汀治疗胶质母细胞瘤:药物再利用与癌症神经科学相结合 苏黎世大学医院神经内科,苏黎世 341,833 瑞士法郎 | 36 个月 | KFS-6084-02-2024
B 部分 打击兴奋剂工作主要包括开展反兴奋剂控制,旨在确定运动员是否使用了违禁物质。在一场有 1,000 名运动员参加的比赛上,医疗队会对所有参赛者进行检测。建议对该测试的可靠性进行研究。我们将 x 称为 0 到 1 之间的实数,表示服用兴奋剂的运动员的比例。在开发此测试时,确定:
一个地方Dusseldorf,2024年6月5日 - Imaging,Inc。今天报道说,在Drupa 2024年6月7日在Messedüsseldorf持续运行,它正在强调其在经过验证的单通印刷解决方案方面的专业知识,用于打印包装,显示图形和纺织品市场。访问EFI展位的访问者将看到一些最新的单人创新,包括BreakthroughPacksize®EFI™X5®NOZOMI,世界上第一个完整的,需求的,需求,右尺寸的盒子系统,它们打印,切割,折痕,折磨,杜松子酒,并以每架6 box的速度和单张盒子的速度和单一的boxie cobles和单一的boxif inth和6 section。打印机用于标志和显示。该公司还展示了在全新的NOZOMI NOZOMI 14000 AQ TRUE基于水基,单次通行打印机上生产的大量应用程序,用于瓦楞纸包装和显示器以及NOZOMI 12000 MP单盘单件技术,用于直接到金属包装打印,以及下一代Efi Reggiagiani Bolt Xs Single-Pass Single Xs Single Xs Single Xs Single Xs Single Xs thextile Printer。efi位于第9厅,在展会上站立了A20-1。“Since 2012, when we acquired Cretaprint for single-pass inkjet printing of ceramics, and drupa 2016, where we first unveiled Nozomi, we have not only been focused on leveraging single-pass technology across multiple markets, but also continuing to improve the speed, quality, efficiency, and more for this disruptive printing technology,” said Evandro Matteucci, Vice President/General Manager of EFI's Inkjet包装和建筑材料。“整个全球EFI团队继续参与这些发展,以其他公司无法的方式一起吸引技术和专业知识。此能力的最初证明案例是在不到两年的时间内将原始的Nozomi推向市场,这是一项令人难以置信的成就,导致了全球60多个单元的安装。” EFI NOZOMI打印机在功耗效率方面代表了该行业最佳的单元喷墨瓦楞纸技术,该技术由Fogra媒体技术研究所对ISO 20690 Energy Standard进行认证另外,EFI NOZOMI打印机是该行业中唯一获得其OCC可回收性和可重复性的产量认证的单盘喷墨产品,西密歇根大学的回收,纸张和涂料飞行员厂 - 瓦楞纸的领先认证组织。
结果:较短的睡眠饲养者占32.25±6.99岁的212名护士的61.8%。异常的社交喷气行。与正常的喷气lag组相比,经历异常社交喷气lag的群体表现出明显较低的早晨情感和更高的夜晚(EV)(分别为p = 0.003和p = 0.004)。dm风险占全体6.6%。在年龄较大,工作经验较长的人,较高的体重指数(BMI),男性性别和较低的EV评分中观察到DM的较高风险(P <0.001,P <0.001,P <0.001,P <0.001,P = 0.006和P = 0.042)。独特的得分与DM风险评分呈正相关(r = 0.168; p = 0.014),而它们与夜班计数成反比(r = -0.149; p = 0.022)。BMI的较高值(优势比= 1.255; 95%置信区间= 1.036-1.520; P = 0.020)和男性性别(优势比= 7.350; 95%置信区间= 1.265-42,161; p = 0.026)与DM的风险增加有关。