2024年2月8日,瑞士先正达集团,全球领先的全球农业技术公司之一,今天宣布,美国环境保护局(EPA)在美国路易斯安那州圣加布里埃尔的制造设施已被美国环保公司(EPA)认可为绿色权力的顶级用户。先正达是农业部门中唯一的公司,即绿色Power Partnership的最新EPA国家最佳绿色Power最高用户列表。这种认可标志着该公司在全球范围内脱碳的行动中最新的里程碑。Syngenta Group的主动成分战略和运营负责人Tom Gray博士说:“我们很荣幸能被美国环境保护署成为绿色电力市场的领导者认可。实施我们的全球采购可再生电力战略正在进行中,我们正在努力进一步脱碳并提高运营的能源效率。我们还与整个全球供应链中的合作伙伴紧密合作,以减少整个碳足迹。”圣加布里埃尔的生产地点是先正达的全球制造业中心之一,能够处理高度复杂的流程并满足最多的
1. 生物医学工程 2. 化学工程 3. 土木工程 4. 电气工程 5. 工程科学 6. 环境工程 7. 工业与系统工程 8. 基础设施与项目管理 9. 材料科学与工程 10. 机械工程
大学先修科学课程对学生技能、信心和压力的影响 Dylan Conger Alec I. Kennedy Mark C. Long Raymond McGhee Jr. 摘要 AP 课程已被中学广泛采用,但关于参加 AP 课程影响的证据完全是观察性的。我们报告了第一项 AP 实验研究的结果,重点研究 AP 是否比其他常规课程和荣誉课程赋予学生更多的人力资本。我们发现有证据表明,参加 AP 科学课程可以提高学生的科学技能和他们在大学攻读 STEM 专业的兴趣。与对照组相比,AP 课程的学生对自己在大学科学方面取得成功的能力信心较低、压力水平较高、成绩较差。 ____________ Dylan Conger 是乔治华盛顿大学公共政策教授。Alec I. Kennedy 是华盛顿大学的博士生。Mark C. Long 是华盛顿大学公共政策与治理教授和经济学兼职教授。 Raymond McGhee Jr. 是 Equal Measure 的高级主管。作者感谢 Nicole Bateman、Kerry Beldoff、Grant H. Blume、Jordan Brown、Sarah Coffey、Bonnee Groover、Josette Arevalo Gross、Hernando Grueso Hurtado、Jessica Mislevy、Kelsey Rote、Massiel Sepulveda 和 Mariam Zameer 提供的出色研究协助。他们还感谢 Del Harnisch、Michal Kurlaender、Richard Murnane、Helen Quinn 和 Aaron Rogat 提供的指导和见解。作者感谢三位匿名审稿人的评论。大学理事会工作人员回答了研究小组关于 AP 课程的问题,并就研究设计提供了一般反馈,但大学理事会没有提供资金支持,也没有参与这项研究的开展。这项研究由美国国家科学基金会 (Award 1220092) 资助,并已在美国经济协会 RCT 注册中心 (ID 000140) 注册。本文用于得出实证研究结果的数据可从大学间政治和社会研究联盟 (http://doi.org/############) 获取。在线附录可在 http://jhr.uwpress.org 找到。通讯作者电子邮件:marklong@uw.edu。JEL 代码:I20、J24
4 天前 — 零件编号:规格。按规格。所用设备的名称。尺寸。单位。品牌。手柄。到期日期等...... (8)来自国防部长保健局、国防政策局局长、国防采购、技术和后勤局局长或陆上自卫队参谋长......
2024年10月15日——(7)任何未根据竞标指南中规定的“关于排除有组织犯罪集团的承诺”作出承诺的人将不允许参加竞标。 (8)国防部卫生局局长、国防政策局局长、采购、技术和后勤局局长,或……
部分修改《机场照明设备规格标准》(通知) 针对上述内容,对《机场照明设备规格标准》补充卷(2018 年 10 月 11 日公告第 16074 号)进行了如下修改。 本通知适用于本通知发布之日及以后发布招标公告的工程。
2024 年 9 月 30 日 - 提交的文件应为日本工业标准 A4 尺寸。如果使用大于 A4 的纸张,请使用 A3。 但是,如果这很困难,或者您想使用小册子等。
简介:在过去的几十年中,碳纳米材料(例如碳纳米纤维(CNF)和石墨烯)由于其宏伟的特性而引起了强烈的科学兴趣[1,2]。关于石墨烯的大部分研究都是针对合成高质量和大面积石墨烯方法的探索。有希望的方法是脉搏激光沉积和化学蒸气沉积。虽然在理解石墨烯合成方面已经取得了重要成就,但它们的形成机制尚不清楚。现场技术的最新进展现在为研究原子水平研究固相相互作用的新可能性提供了新的可能性。在这里,我们报告了通过原位透射电子显微镜(TEM)直接观察到铜含有铜纳米纤维(CU-CNFS)的结构转化。实验:使用kaufmann型离子枪制造Cu-CNF(iontech。Inc. Ltd.,模型3-1500-100FC)。所使用的样品是尺寸为5x10x100 µm的市售石墨箔。通过在CNFS生长过程中连续供应Cu,在室温下用1 keV ar +离子辐射石墨箔的边缘。在其他地方详细描述了离子诱导的CNF生长机理的细节[3]。然后将Cu-CNF安装在200 kV的TEM(JEM2010,JEOL CO.,JEOL CO.)的阴极微探针上,并研究了Cu-CNFS向石墨烯的结构转化,在电流 - 电压(I-V)测量过程中进行了研究。结果和讨论:在I-V测量过程中,高温是通过Cu-CNF结构中的Joule加热获得的。焦耳CNF的加热导致其表面石墨化,最后在转化为严重扭曲的石墨烯中。tem图像表明,最初,CNF在本质上是无定形的,而I-V过程中的电流流动引起了CNF的晶体结构的急剧变化,形成了石墨烯的薄层(1-3层)。作为结果,在产生的电流大大增加的情况下,改进了结构的电性能,比初始值高1000倍(从10 -8到10 -5 a)。该过程采用三个步骤进行:Cu纳米颗粒的聚集,无定形碳扩散到Cu中,以及在进一步加热下的Cu纳米颗粒的电迁移。
规格书等发行地点、合同条款所在地及联系方式:青森县三泽市牛久保125-7航空自卫队三泽空军基地第3航空联队基地作战大队会计中队承包科邮政编码:033-8604(规格书等公开时除外)电话:0176-53-4121(内线3669、3678)传真:0176-53-5464
