英语,除了语言课程外,问题论文仅以各自的语言为单位。网站https://exams.nta.ac.in/ https://exams.nta.ac.in/swayam有关考试计划,考试中心,考试时间,考试费用,申请程序等的信息。包含在NTA https://exams.nta.ac.in/swayam网站上的2024年2月1月1日。有兴趣的候选人可以通过Swayam信息公告,并在https://exams.nta.ac.in/swayam在线申请,期间从19.03.2024到18.04.2024,也可以通过指定的银行/付款网关在线支付适用的费用。建议候选人继续访问NTA网站以获取最新更新。对于任何查询或 /澄清,候选人可以致电011-4075 9000致电NTA帮助台,或通过swayam@nta.ac.in致电NTA。
有关 JEE (Main)-2025 在线申请的说明,请参阅 NTA 网站上的“重要信息一览”标题下的信息公告。有关更多详细信息,请参阅信息公告附录 - X(申请表副本) 3. 城市选择 考试城市的选择将根据考生在注册时填写的永久地址和现住址显示。考生有四个城市可供选择。国外中心。印度境外的中心将仅设立在考生数量相当多的城市。鉴于上述情况,对于从国外参加考试的此类考生,NTA 决定为他们提供一个选项,让他们可以选择在任何附近的国家/地区设立考试中心,或根据考生的选择在印度境内的任何城市设立考试中心。注意 - 虽然 NTA 会尽一切努力在考生选择的城市之一分配中心,但 NTA 保留在考生选择的城市以外的城市分配中心的权利。 (有关这方面,请参阅 NTA 官方网站上的信息公告第 5.1 段) 4. AADHAR 号码 AADHAR 认证将为考生进行,这将是一个可选字段。但是,建议考生更新他们的 Aadhaar 卡作为身份证明,并提供最新详细信息,以便在考试中心进行验证。(有关这方面,请参阅 2024 年 11 月 6 日的公告) 5. PwBD/PwD 考生所需的资格和证书
图1。(a)通过B型肽组装制备的人造肽纳米层的示意图,在纳米层面上显示HAAD细胞内递送肽,并使用亲和力TAG(即Ni -NTA)封装货物蛋白。n和c分别表示n-和c末端的边。(b)带有NTA和HAAD部分的B型肽的结构。
申请表的页面应下载,并且可以保留相同的打印输出以供将来参考。仅在候选人成功付款后才能生成在线申请表的确认页面。如果确认页面是在支付规定费用后未生成的,则候选人应接触有关银行/付款网关集成商(在信息公告的附录中给出的求助热线编号和电子邮件),以确保成功付款。以上,如果未在门户网站上反映成功的交易,则意味着交易未完成,候选人可以第二次支付并确保确保状态。但是,在NTA的费用和解后,将退还NTA从NTA获得的任何重复付款(在同一付款模式下,在收到重复付款的相同付款模式下)。6。信息,例如候选人的姓名,联系方式 /地址,类别,PWD状态,教育< / div>
摘要:与高分辨率质谱耦合的液态色谱分析(NTA)提高了与靶向分析技术相比,可以提高理解复杂混合物的分子组成的能力。但是,对未知化合物的检测意味着NTA中的定量是具有挑战性的。本研究提出了一种新的半定量方法,用于有机气溶胶的NTA。使用多个定量标准的平均电离效率来实现未知数,这些标准在与未知分析物相同的保留时间窗口内洗脱。总共110个真实标准构建了25个保留时间窗口,用于定量氧化(CHO)和有机肌(Chon)物种。该方法在生物质燃烧有机气溶胶(BBOA)的提取物上进行了验证,并与具有真实标准的定量进行了比较,并且平均预测误差为1.52倍。此外,从真实的标准定量中估计了70%的浓度(预测误差在0.5到2倍)。与预测性电离效率方法相比,半定量方法还显示出良好的CHO化合物定量一致性,而对于Chon物种,半定量方法的预测误差(1.63)显着低于预测性电离效率方法(14.94)。将CHO和CHON物种相对丰度的衍生衍生而应用于BBOA表明,与半定量方法相比,使用峰面积低估了CHO的相对丰度,并将Chon的相对丰度高于Chon的相对丰度。这些差异可能会导致对复杂样本中源分配的严重误解,从而强调需要解决NTA方法中的电离差异。■简介
模式 1:SHRESHTA 学校(最佳 CBSE 私立寄宿学校) 根据此计划,每年将通过国家考试机构 (NTA) 组织的 SHRESHTA 全国入学考试 (NETS) 选拔一定数量的州/UT 优秀 SC 学生,并入读根据 CBSE 数据库确定的最佳私立寄宿学校、2021-22 年地方当局根据 SHRESHTA 推荐的寄宿学校以及地方当局推荐参与该计划的任何其他委员会(包括州委员会)附属的其他合格私立寄宿学校。学生将通过 NTA 选拔,在 9 年级和 11 年级入学,以完成 12 年级的教育。
董事长兼集团首席执行官Letter Goodman Group再次为24财年的安全持有人提供了出色的表现。每年的运营收益比上一年增长了14%,在最初的指导下,Goodman成功地执行了其战略。该集团继续发展,现在被定位为数字经济基础设施基础设施的关键提供商。在以全球宏观不确定性为特征的一年中,该小组产生了强大的营业利润增长和现金流,并得到了高占用和重大发展活动的支持。尽管市场租金强劲和净财产收入增长,但全球债券的运动继续影响资本成本,影响物业估值的物质变动。尽管这已经影响了法定利润和净有形资产(NTA),但该集团的运营却归功于25财年。关键财务重点包括: +营业利润为2,0.494亿美元,增长15% +运营每股收益为107.5美分,增长了14% +法定损失9890万美元 + NTA + NTA下跌3.5%至8.80美元,每次安全 +维持强大的财务状况,使得在8.4%
摘要:合成了氧化钴(CO 3 O 4)装饰的碳化硅(SIC)纳米树阵列(称为CO 3 O 4 /sIC NTA)电极,并研究了用于微型 - 苏格体配件的应用。首先,由镍(Ni)催化化学蒸气沉积(CVD)方法制备了良好的SIC纳米线(NWS),然后由Co 3 O 4的薄层和层次CO 3 O 4 nano-nano-luper-Clusters组成,分别是在侧面和最高的sic nw上制造的。SIC NWS上Co 3 O 4的沉积使电极/水溶液界面的电荷转移由于其在CO 3 O 4装饰后极为亲水的表面特性而在电极/水性电解质界面上受益。此外,CO 3 O 4 /SIC NTA电极由于其稳固的结构而沿SIC纳米线的长度提供了方向的电荷传输路线。通过使用CO 3 O 4 /SIC NTA电极进行微轴心电容器的应用,以10 mV s-1扫描速率以10 mV s-1扫描速率以循环伏安法测量获得的面积电容达到845 mf cm-2。最后,还通过循环伏安法的循环测试评估了电容耐用性,以高扫描速率为150 mV s -1,对于2000个循环,表现出极好的稳定性。