实施电弧定向能量沉积需要开发新型、工艺适应性强的高性能铝合金。然而,传统的高强度合金难以加工,因为它们容易产生热裂纹。基于 Al-Mg-Zn 的交叉合金结合了良好的可加工性和人工时效后的良好机械性能。在这里,我们提出了一种使用 Ag 微合金化进一步改善 Al-Mg-Zn 交叉合金机械性能的努力。在样品中没有观察到裂纹和少量孔隙。微观结构以细小和球状晶粒为主,晶粒尺寸为 26.6 l m。晶粒结构基本上没有纹理,包含细小的微观偏析区,偏析缝厚度为 3-5 微米。经热处理后,这些微观偏析区溶解,并形成 T 相沉淀物,这通过衍射实验得到澄清。该沉淀反应导致显微硬度为 155 HV0.1,屈服强度分别为 391.3 MPa 和 418.6 MPa,极限拉伸强度分别为 452.7 MPa 和 529.4 MPa,横向和纵向断裂应变分别为 3.4% 和 4.4%。所得结果表明,可以使用新开发的铝交叉合金通过电弧直接能量沉积制造高负荷结构。
在乌克兰与其合作伙伴之间积极讨论了占领俄罗斯国家资产并利用它们来帮助乌克兰的选择。一些乌克兰盟友认为应没收程序应由国家法律建立。,例如,在2022年6月,加拿大议会通过了C-19法案,通过混合行政和法院程序,可以没收外国,个人和公司的资产。美国的立法已经包含行政工具,供总统阻止,抓住和处置敌对国家的资产以及各自的程序规定。但是,存在重大挑战,需要立法修正案。尽管如此,仅通过国家法律就没收俄罗斯主权资产将是对国际习惯法的严重侵犯,该法律绝对可以保护国家及其财产的免疫力免受其他州的行动。并非所有持有此类资产的州都可以承受与美国和加拿大相同的行动,此外,这可能导致破坏国际法作为公认的监管机制,甚至导致将俄罗斯作为敌对行动的受害者。
摘要 近年来,无论是在法国国内还是国外,学者和政策制定者都强调法国对欧洲政治和欧盟政治方向的影响力很小且正在下降。相比之下,在 2022 年,即埃马纽埃尔·马克龙总统第一任期结束时,欧盟越来越多地遵循法国的偏好和想法。我们认为,法国影响力的恢复是由于不同政府层面的因素相互作用:集中的政治体系和对国内政策目标的精心准备,加上与德国更加平衡的双边关系以及欧盟遭受的几次外部冲击,使法国总统能够将国家政策优先事项提升到欧洲层面。我们将更长远的视角与改变欧盟现状并引领成员国推动变革的危机时刻相结合,考虑国家战略的制定和实施。我们根据财政政策、竞争政策和国防工业政策三个政策领域的发展来展示法国对欧盟政治的影响力。
摘要 澳大利亚政府对公共部门面临的各种“数据挑战”表示担忧。类似的担忧正在全球范围内回荡。其他国家政府继续表达并采取行动,担心国家“数字主权”的削弱将对公共和私人社会构成威胁。本文批判性地审视了澳大利亚政府出台数字主权政策的潜在理由,特别是在国际贸易法下,这些政策明确旨在保护政府网络系统和政府数据。我们探讨了将政府数据托管在海外或由外国云提供商在岸托管的风险和脆弱性。我们发现,根据其现有的贸易承诺和现行采购框架,澳大利亚有足够的自由度为公共部门引入合法和相称的数字主权措施。 关键词:政府云服务、澳大利亚、国际贸易法、网络安全、数字主权、数据本地化、政府采购、信息和通信技术
摘要 澳大利亚政府对公共部门面临的各种“数据挑战”表示担忧。类似的担忧正在全球范围内回荡。其他政府继续表达并采取行动,担心国家“数字主权”的削弱将对公共和私人社会构成威胁。本文批判性地审视了澳大利亚政府出台数字主权政策的潜在理由,特别是在国际贸易法下,这些政策明确旨在保护政府网络系统和政府数据。我们探讨了将政府数据托管在海外或由外国云提供商在岸托管的风险和漏洞。我们发现,根据其现有的贸易承诺和现行采购框架,澳大利亚有足够的自由度为公共部门引入合法且相称的数字主权措施。 关键词 : 政府云服务、澳大利亚、国际贸易法、网络安全、数字主权、数据本地化、政府采购、ICT
在强大而多元化的经济支持下,我们从全州的角度看待澳大利亚日益增长的国防和航空航天工业的未来。我们的六城模式将重点放在我们的关键地区,包括大悉尼、下亨特、大纽卡斯尔、中央海岸、西悉尼和伊拉瓦拉-肖尔黑文。我们快速扩张的 Tech Central、Williamtown、Parkes 和 South Jerrabomberra 区域增强了这一模式,所有这些区域都提供专门为行业量身定制的基础设施、研究和创新生态系统。
摘要在近年来,数字主权的概念(通常也称为技术主权)一直在欧盟(EU)的政治和政策论述中获得动力。数字主权已经来补充了欧盟已经在各种安全策略领域与数字域的实质性参与。本文的目标和整体特刊的目的是探讨数字主权的话语和实践如何重新设计欧洲安全整合。我们的核心论点是,随着欧盟试图开发和控制数字基础设施(数字上的主权),以及用于欧洲安全治理(通过数字化的主权),数字主权对欧洲安全具有直接和间接影响。因此,必须从欧洲政策和重新阐述主权权力和数字技术的重新阐述方面进一步探索数字主权 - 我们建议将数字/主权称为数字技术。
人工智能:回顾和在制药领域的广泛应用 More Swati K. 助理教授,NGSPM 药学院,印度纳西克 电子邮件 ID:moreswati2711[at]gmail.com 摘要:在生命科学领域,下一个前沿是制药领域的人工智能。人工智能具有解决问题的能力,属于计算机和工程科学的分支。基本上,人工智能是机器学习程序,如今制药行业非常需要它。在制药研究和开发中,药物发现部门应该需要它来预测新药分子的开发,在药物和其他生物分子模型的评估研究中也更需要它。此外,人工智能的使用还可以改善药物发现过程、临床试验过程和进一步的研究。关键词:人工智能 (AI) 需求、机器学习程序、流程简化 1.简介 变化是每个人生活中的重要事项,例如,变化在各个流程和各个部门都很重要,因此在制药科学和医学领域,药物发现方面、化学产品的配制以及新化学实体的制造过程也非常需要变化。人工智能是创新过程之一,它可以改变药品的各个方面,从而造福于制药科学。在药品的机械和化学创新中,需要开发新颖和创新的原理和解释技术。使用自动化算法程序进行各种试验也是非常有益的,这是制药科学中人工智能 (AI) 最重要的部分。
实现《巴黎协定》的目标对为电力、供热、交通和工业部门提供可再生能源提出了重大挑战。绿色氢和甲烷都被认为是实现这些气候目标的关键能源载体。然而,未来对有效基础设施部署的需求具有高度不确定性,特别是在欧洲及时和大幅扩大可再生电力生产方面。为了更好地理解国内生产和大规模能源进口与相应基础设施需求之间的权衡,我们使用了能源系统优化模型 REMix。我们考虑了不同的欧洲战略故事情节和管道和电网扩张的限制。结果表明,欧洲能源主权是可行的,但与不列颠群岛或马格里布地区等资源丰富地区加强合作相比,成本高出 2.8%。相比之下,阻止任何网络扩张会导致成本增加高达 15.2%。尤其是有限的网络扩张 11 与能源主权相结合,使得核能 12 等有争议的技术成为必要。关于实现 13 减排目标所需的能源基础设施的广泛改造,及时和大幅扩大可再生能源发电尤其至关重要。 14