在过去的几十年中,Bhabha原子研究中心(BARC),Trombay通过采用基于辐射的突变育种技术在开发新的作物品种中发挥了关键作用。这种方法涉及将种子暴露于辐射(例如伽马射线或电子束)以诱导有益的遗传变化,这使BARC能够发展出气候弹性,非转基因,高生产的高生产,这些农作物适合印度的多元化农业条件。最近,BARC与不同的州立大学合作,已发布了八种新的农作物品种 - 五个谷物和三个油料种子 - 用于各个州的商业种植。BARC现在已经为印度的农民和印度人民提供了70种农作物品种,其中包含更多。
星期日至星期一................................................1998 年 5 月 31 日至 6 月 1 日 星期日..............................................................1998 年 8 月 2 日 星期一至星期二........................................................1998 年 9 月 21 日至 22 日 星期三..............................................................1998 年 9 月 30 日 星期日至星期二........................................................1998 年 10 月 4 日至 13 日 星期四.............................................................1998 年 11 月 26 日 星期五.............................................................1998 年 12 月 25 日 星期五.........................................................................1999 年 1 月 1 日 星期二.........................................................................1999 年 3 月 2 日 星期三至星期四........................................................1999 年 3 月 31 日至 4 月 8 日 星期五.........................................................................1999 年 5 月 21 日 星期日.........................................................................1999 年 7 月 4 日 星期四...........................................................................1999 年 7 月 22 日 星期日..............................................................1999 年 9 月 12 日 星期一..............................................................1999 年 9 月 20 日 星期五至星期日........................................1999 年 9 月 24 日至 10 月 3 日 星期四..............................................................1999 年 11 月 25 日
摘要................................................................................................................................................................ii
是萨福克郡,弗吉尼亚州,乔丹·科利斯·杰克逊(Jordan Corliss-Jackson)的人,既是军事配偶又是军事兽医。他/她在国内外的军事医疗机构担任军队护士7年,但专门成为家中“校长”,专注于在家上学,并在STEM课程方面具有特别的专业知识。他/她还行使组织,沟通和领导能力,邮政上的红十字会自愿参加,并与陆军紧急救济(AER)大量参与。他/她以他/她在单位一级的专业知识而闻名,该专业知识帮助新手的配偶在军事医疗体系和军事家庭生活的其他挑战中导航。约旦认识到军人家庭在支持部署服务成员方面的重要性,并试图在邮政上和邮政上倡导和改善家庭生活质量。
・ You don't know how to use opto-semiconductors ・ You don't know what type of detection circuit is optimal ・ Your circuit is not stable ・ You want to reduce mounting space ・ You want to reduce the number of components ・ Your circuit oscillates ・ You want to know how to select components ・ You want to add a function ・ Another manufacturer's product has been discontinued ・ Noise suppression is a problem ・ You want to reduce power消费・有很多参数,您无法掌握它们・ comparulas很难
感谢您帮助我们扩大美国能源部 (DOE) 水力技术办公室 (WPTO) 的 Make a Splash 摄影和视频大赛的影响力。此工具包包括主要信息,可帮助您通过博客文章、新闻通讯或其他适合您特定组织和/或奖项角色的扩大机制分享比赛故事。我们还在此工具包中包含了社交媒体推广技巧和示例帖子。如果您有以下页面未涵盖的任何问题,请直接通过 Water.Photos@nrel.gov 与我们联系。Make a Splash 摄影和视频大赛公告概述美国能源部水力技术办公室 (WPTO) 宣布了第二轮 Make A Splash 摄影和视频大赛,邀请所有水平的摄影师和摄像师拍摄水力照片和视频,以吸引观众并展示水力作为可再生能源的范围和潜力。比赛旨在表彰和记录水力技术、研发活动和基础设施方面的最新进展。比赛还力求捕捉水力发电带来的风景、人和社区之美。参赛者的贡献将帮助 WPTO 提高人们对水力发电和海洋能源为无碳电网做出贡献的潜力的认识。总奖金池为 31,500 美元,将分为六个摄影类别和三个视频类别。头条消息和影响声明
聚合物太阳能电池(PSC)因其机械柔性、重量轻和大规模卷对卷制造等优势,作为一种有希望的可再生能源技术而备受关注。近年来,PSC 取得了长足的进步,这得益于新型光伏材料的开发和活性层形貌的调节。到目前为止,使用 p 型聚合物作为供体和 n 型小分子作为受体的 PSC 的光电转换效率(PCE)已超过 19%。其中,全 PSC 因其更高的热稳定性和机械柔性而被视为最有希望实现商业应用的候选材料之一。随着人们对聚合物受体材料的设计和合成投入巨大努力,包括苝二酰亚胺 (PDI)、萘二酰亚胺 (NDI)、B ← N- 桥联吡啶聚合物和聚合小分子受体 (PSMA),光伏性能得到了显着提高,PCE 超过 18%。与 PDI、NDI 和 B ← N 型聚合物受体相比,PSMA 因其吸收范围更广、吸收系数更强而受到更多关注。为了进一步提高全 PSC 的 PCE,合成高性能聚合物受体和精细调节活性层形貌至关重要。由于 Y 系列 SMA 在 PSC 中的巨大成功,一种广泛使用的合成聚合物受体的方法是聚合 Y 系列 SMA(图 1)。Wang 等人。 (2020) 报道了一种以 Y5-C20 为结构单元、噻吩为桥联单元的 PYT 窄带隙 PMSA,并详细研究了不同分子量对 PYT 光电性能和活性层形貌的影响。结果表明,中等分子量的 PYT 与 PM6 表现出合适的混溶性,有利于获得更均衡的载流子迁移率、更强的分子间聚集性、更有序的特性、更高的电荷传输能力和更少的能量损失,与低分子量和高分子量的 PYT 相比,其光伏性能提高了 13.44%。此外,当在分子主链上采用三种不同功能单元的无规共聚时,可以通过改变不同部分的摩尔比来轻松调节所得聚合物的能级和吸收光谱等光电性能。基于这一策略,Du 等人(2020) 通过随机共聚 3-乙基酯噻吩 (ET) 与 A-DA ' DA 型 SMA 单元 (TPBT-Br) 和噻吩桥联单元,合成了一系列三元共聚物 PMSAs PTPBT-ET xs。研究发现