AIChE 分离部门 FRI/John G. Kunesh 奖 2023 ACS 联合利华胶体与表面化学杰出青年研究员奖 2023 德美工程前沿研讨会,NAE 和洪堡基金会 2023 化学科学学院 (SCS) 教师教学奖 2023 高级研究中心 (CAS) 研究员 2022 ISE 爱思唯尔绿色电化学奖 2021 ACS 胶体与表面化学 Victor K. LaMer 奖 2020 RCSA Scialog 研究员 2020-2023 美国国家科学基金会 CAREER 奖 2019 被评为优秀教师名单 2019 年秋季、2022 年秋季 伊利诺伊州水资源中心 (IWRC) 研究员 2019 Whakapukahatanga Taiao 研究员,奥克兰大学环境工程 2018 ACS Langmuir 学生口头报告奖 2016 MIT Veraqua 奖获得者 2016 MIT 水创新奖获得者 2016 NSERC PGS D 研究生奖学金 2012-2014 MIT ChemE Robert T. Haslam 奖学金 2011-2012 Julie-Payette NSERC 研究奖学金 2011 Sandford Fleming 基金会学术卓越奖 2011 Albert Sherwood Barber 奖 2011 NSERC Andre Hamer 研究生奖 2011 工程学院院长荣誉榜单 每学期 Keith-Carr 纪念奖 2009、2010 NSERC 本科生研究奖 (USRA) 2008
LUMA 已开发出一些流程,这些流程与在运营输配电系统的同时生成质量报告的需求并存。生成系统数据季度报告的流程在每个报告截止日期前四十五 (45) 天开始,涉及来自 19 个不同领域的 46 名员工,他们具有不同的角色和职责。在大多数情况下,这些员工被临时指派执行与系统数据季度报告相关的任务,因为数据的生成或提取形式与报告的形式不同,因此需要手动操作。相关系统数据以各种方式从各种数据源中检索。目前,本季度报告的开发总共需要 49 个数据源,包括手动输入的处理、质量控制和保证流程以及相关系统数据的主题专家审查。执行所有数据输入、数据收集、数据清理、数据处理、指标计算、数据验证和质量管理所需的总估计时间约为 430 小时。每次提交都需要投入大量时间,并且(取决于报告频率)需要多次重复相同的步骤才能生成准确的数据。尽管 LUMA 可能会在其他场合报告一些统计数据,但《系统数据季度报告》是一份复杂而单一的报告。因此,即使只适用于有限数量的指标,增加报告频率仍需要增加必须分配的资源数量,以满足 NEPR-MI-2019-0007 档案中的报告要求。
2024- Xinyi Chen, University of Washington (MS in Statistics) 2023- Xuebo Wang, Emory Rollins School of Public Health (MSPH in Biostatistics) 2023-2024 Jessica Chan, Emory Rollins School of Public Health (MSPH in Biostatistics) 2022-2023 Zichun Xu, Yale School of Public Health (M.S.生物统计学)2022-2023 Xinning Shan,耶鲁公共卫生学院(M.S.生物统计学)2022-2023 Karen Li,耶鲁大学公共卫生学院(M.S.生物统计学)2022-2023 Xinyi Chen,多伦多大学(学士学位统计和计算机科学)
SU(2)/SO(2)发电机提供了一个强大的框架来描述和理解库珀对的特性,包括它们的形成机理,旋转特征和空间分布。该理论增强了我们对超导性的物理性质的理解,并为未来的研究和应用提供了新的观点和工具。By further exploring the application of SU(2)/SO(2) in superconductors, we can deepen our investiga- tion into the mysteries of superconducting phenomena, laying the groundwork for developing new superconducting materials and technologies.The expansion from SU(2)/SO(2) to SU(3)/SO(2) marks a significant advancement in superconductivity theory, potentially leading to the development of new materials with superior超导特性。
摘要:本研究的重点是针对跨各种夸克(Quark)平均的标量和伪级中的中间线性 - sigma模型(ELSM)对拉格朗日的中间潜在贡献。本研究的重点是与Quanmy染色体动力学(QCD)相关的低能现象学,其中介子及其相互作用是相关的自由度,而不是夸克和gluons的基本成分。鉴于SU(4)配置完全基于SU(3)配置,因此在有限的温度下探索了SU(3)中的介子状态与SU(4)中的介子之间的可能关系。meson状态由不同的手性特性定义,根据其轨道角动量J,奇偶校验P和电荷共轭c对其进行分组。因此,该组织产生具有量子数J PC = 0 ++的标量介子,具有J PC = 0 - +的伪级介子,具有J PC = 1--的矢量介子和j pc = 1 ++的AxialVector介子。我们完成了分析表达式的推导,总共有17个未固定的梅森州和29个诱人的梅森州,以便对不同温度下的非芯片和迷人梅森州进行分析比较,并且可以估计,su(3)和su(3)和su(4)可以估算出(3)和SU(3)。
战争博物馆的基本展览位于赫尔辛基的Kruununhaa,战争博物馆的Maneesi和潜艇Vesikko在芬兰堡夏季开放。 2013年夏天,战争博物馆在芬兰堡中部举办了潜艇特别展览,以纪念维西科号70周年,本出版物介绍了展览内容,并补充了有关维西科号2010-2013年翻新项目的部分。多年来,战争博物馆举办了多次专题展览,潜艇,特别是维斯科亚号潜艇,多次出现在这些展览中。然而,在芬兰的潜艇展览上,这是第一次有机会了解潜艇在芬兰附近水域的如此广泛的活动,即使是在二战以外的时期。这些独特的物品(其中一些是首次展出)使士兵的日常生活变得比以往任何时候都更加贴近。此外,从海底升起的物体以感人的方式展示了制造潜艇的目的,即用于战争。展览结合了潜艇老兵的故事、不同时代的照片以及海底潜艇残骸今天的样子的电影片段。芬兰潜艇展览提供了潜艇活动的横截面,特别是 Vesiko 号的过去和现在的状态,Vesiko 号是芬兰唯一一艘幸存至今的潜艇。展览于 2013 年 5 月 8 日至 2014 年 3 月 2 日期间在芬兰堡中心举办,地点不可能是