s.no单位主题10通用波属性全单元11声音全单元12电磁频谱全单元13几何光学光学全单元14静电静电15电流1.电流2。电动力3。欧姆定律4。系列和电阻的平行组合
这项工作的目的是将RGO的显着电和机械性能与ZnO纳米颗粒的高抗菌性能相结合,以使用SOL-GEL制备方法通过自旋涂层技术来制备改进的光活性杀菌表面。用不同的RGO载荷的ZnO-RGO纳米复合材料的生物活性针对革兰氏阳性的致病细菌葡萄球菌金黄色葡萄球菌分析。涂层进行了深刻的特征,并进行了几项测试以评估电荷转移过程和抗菌机制。由于良好的表现还应包括耐药性和洗涤涂层后的重复使用,因此重要的是要通过在重复的孵育 - 辐射周期下测定相同的涂层来评估光催化涂层的可重复性。这种完整的方法使我们能够识别活性物种并建立这些表面的作用机理,这些表面具有很高的杀生物剂和稳定性,这表明了它们具有涂层功能表面的巨大潜力。
电化学能源转换技术在太空任务中起着至关重要的作用,例如在国际空间站(ISS)的环境控制和生命支持系统(ECLSS)中。它们对于未来的氧气,燃料和化学生产的长期太空旅行也至关重要,在这种氧气,燃料和化学生产中,不可能从地球上重新供应资源。在这里,我们提供了当前现有的电解能转化技术,用于空间应用,例如质子交换膜(PEM)和碱性电解仪系统。我们讨论了这些设备中的界面过程受到减少的重力影响,并对电解系统的未来应用提供了前景,例如,现场资源利用率(ISRU)技术。还讨论了计算建模的观点,以预测减少的重力环境对管理电化学过程的影响,并提出了实验建议,以更好地理解降低引力环境中燃气气泡形成和脱离等效率效应过程。
芬兰在量子技术领域的研究和创新活动质量很高。芬兰的量子生态系统得到国际认可,且具有竞争力。这意味着芬兰有潜力成为该领域的重要参与者。然而,要充分利用该领域的潜力,需要所有利益相关者集中行动,获得国际人才、创新和供应链。显然需要支持该领域的人才、基础设施、投资、有利的监管环境、国内和国际合作。关键要素是拥有世界一流的研究和创新专家,以及优秀的开发和运营环境,特别强调研究和创新基础设施。
adacel®是一种用于增强人体对破伤风,白喉和百日咳(百日咳)(百日咳)的疫苗。该疫苗可能会给4岁及以上的儿童,青少年和成年人。adacel®可以用作4至6岁儿童通常的儿科疫苗的替代方法,这些儿童应因其对白喉,破伤风和百日咳的学龄前增强而应。当这个年龄段的脊髓灰质炎促进脊髓灰质炎时,这些孩子还应接受单独的促进脊髓灰质炎疫苗的助推器。