• 1620 万美元用于与蒸馏酒供应链信息技术项目相关的费用。该项目由未来酒类收入偿还的债券支持,包括以下内容:1180 万美元结转为与前两年期批准的债券相关的资本支出;额外的 300 万美元债券用于更新的项目成本估算,这些估算是根据与选定供应商的合同谈判得出的;130 万美元用于债务偿还;87,055 美元用于发行成本。 • 140 万美元用于总部从米尔沃基迁至波特兰州办公大楼的相关费用,该搬迁将不早于 2026 年 1 月完成。这笔款项包括定制办公空间以容纳委员会会议的费用。 • 100 万美元用于酒类分销所需的额外仓库设备。 • 1200 万美元用于实施和维护 IT 现代化项目。费用包括软件许可、酒类代理商使用的销售点终端以及呼叫中心支持。但是,由于销售额下降导致代理商薪酬减少,因此该方案所需的额外支出限制被抵消,因此该机构的预算净减少 110 万美元。预算将需要根据最终批准的供应商合同中包含的服务和成本进行调整。• 160 万美元用于更换七辆已过使用寿命的车辆,资金来自娱乐大麻费用收入,以及娱乐大麻监管计划中的两个永久职位,包括一名许可和许可经理以及一名合规和监管经理。
摘要:ERA5在100 m处提供高分辨率,高质量的每小时风速,是量化美国可能风能生产的时间变化的独特资源。使用每个风力涡轮机的位置和额定功率,简化的功率曲线以及1979年至2018年的ERA5输出估算七个独立系统操作员(ISO)的总容量因子(CF)。不包括加利福尼亚ISO,在任何ERE5网格电池中,平静的边际概率(零发电)均小于0.1。发生平静时,在中西部和中部平原(中部(或中西部)ISO(MISO),西南电力池(SPP),以及ISES(ERCOT)的伊斯兰(ERCOT)区域,中西部和中部平原的ISO的平均同时发生范围为0.38至0.39范围从0.38至0.39范围。 [宾夕法尼亚州 - 新泽西 - 玛丽兰州互连(PJM),纽约ISO(NYISO)和新英格兰ISO(NEISO)]。总CF的时期中位持续时间为#6小时,除了在加利福尼亚,并且很可能在夏季。总CF在ERCOT和SPP中1天时表现出最大的差异;在味o,Neiso和Nyiso中的天气尺度上;以及在PJM中的年度时间尺度。这意味着确保供应弹性的最佳策略的差异。理论场景显示,即使在现有的安装容量高(IC)的区域,在现有风电场附近增加风能也是有利的,而扩展到IC较低的区域也对减少坡道和降低CF的概率更为有益。这些结果强调了较大的平衡区域的好处,以及降低风能变异性和风干的可能性的汇总。
幼儿保育和教育 (ECCE) 对儿童的成长和发展至关重要。联合国教科文组织、联合国儿童基金会和经合组织等国际组织强调提供高质量 ECCE 的重要性。这与可持续发展目标 4 相一致,该目标旨在确保所有儿童,无论性别,都能获得优质的幼儿保育和教育。在评估 ECCE 的质量时,必须考虑两个关键因素:结构质量和过程质量。结构质量包括设施、教室设置、儿童与成人比例、教师资格和课程等物理要素。教师资格尤其重要,因为它们直接影响学习环境和幼儿教育的整体效果。在马来西亚,政府认识到教师专业精神在 ECCE 中的重要性,并要求所有幼儿园教师到 2020 年至少持有幼儿教育文凭。然而,许多 ECCE 工作者仍然缺乏必要的资格。本研究调查了各种 ECCE 环境中的教师资格和专业问题,特别是托儿所和幼儿园。本研究采用定性研究方法,包括与森美兰州、雪兰莪州和吉隆坡的私人幼儿保育与教育中心进行焦点小组讨论。研究结果揭示了在这两种环境下对教师角色的不同看法:幼儿园教师通常被视为需要接受专门培训的教育工作者,而幼儿保育工作者则通常被视为看护者。这种认知差距影响了幼儿保育与教育的质量,因为更合格的教师更有可能提供高质量的教育和护理。本研究强调了教师资格与幼儿保育与教育质量之间的关系,为提高该领域专业水平的政策建议做出了贡献。此外,本研究符合马来西亚的第十二个马来西亚计划,该计划的重点是改善儿童的福祉。关键词:幼儿保育;幼儿园;治理;优质教育。
人造自旋冰系统是磁性纳米兰州的图案阵列,这些纳米岛被排列成沮丧的几何形状,并提供了对订购和出现物理学的见解。这些系统中的大多数已经在二维中实现,这主要是由于易于制造,但是随着高级纳米印刷的最新发展,三维人造自旋冰(ASI)结构已经成为可能,因此在他们的研究中提供了新的范式。此类人工设计的3D系统在实现可调的接地状态,新域墙壁拓扑,单极传播和高级设备概念(例如磁性赛道内存)方面提供了新的机会。到目前为止,具有磁力显微镜的3DASI结构的直接成像是探测这些系统物理的关键,但在测量的深度和分辨率的深度均受到限制,最终将测量限制在系统的最上层。在这项工作中,开发了一种方法,可以使用两光谱光刻,热蒸发和氧血浆暴露在光圈上制造3DASI晶格,从而使元素特异性结构和磁性信息探测使用X射线磁性磁性二氢二氢含量(XMCD)的元素特异性结构和磁信息。在反复的软X射线暴露下发现悬浮的聚合物 - 透明晶格是稳定的。对X射线吸收信号的分析允许重建磁性纳米线的复杂横截面并证明新月形的几何形状。在应用平面场后的XMCD图像测量表明,由于氧化而导致晶格表面上的磁矩减小,而在表面以下的子层次上保留了可测量的信号。
在那加兰邦,总人口的60%依靠自然资源(农业和森林)来生活。森林约占总地理区域的75%,在这种耕种中,林业是主要的土地使用。在日本国际合作局(JICA)的财政援助下,正在实施那加兰邦森林管理项目(NFMP),以加强国家的林业部门,并具有长期的环境保护和减轻贫困的目标。该项目旨在通过在185个村庄中促进可持续的Jhum和Forestland Management以及生物多样性保护工作来改善森林生态系统。该项目的目标是通过不同的林业和生物多样性保护模型覆盖约7.9万公顷的森林,朱姆土地和社区保护区。该项目将在10年内实施,即2017-18至2026-27之间。制度和信息加强是NFMP的重要目标。因此,建立了Nagaland资源组织在JHUM和生物多样性(NROJB)上,以进一步对该州的JHUM,尤其是NE地区的跨学科研究,它支持政策和实践,已被确定为NFMP下的一个重要干预区。nrojb现在将在纳加兰森林管理学会的机构保护下发挥作用,随后可以在纳加兰森林部的宙斯盾下作为一个自治社会发展。其目标是吸引大量利益相关者的利益,包括来自不同的地理位置(即本地人到国家到地区)和不同的学科(即它旨在促进围绕转移耕种(JHUM),林业和生物多样性的跨学科研究,行动和知识管理,以制定适当的政策和计划,以在东北地区,特别是在纳加兰州,特别是在东北地区的可持续资源管理和生计促进。生态,经济学,农艺,气候变化等。)。
人造自旋冰系统是磁性纳米兰州的图案阵列,这些纳米岛被排列成沮丧的几何形状,并提供了对订购和出现物理学的见解。这些系统中的大多数已经在二维中实现,这主要是由于易于制造,但是随着高级纳米印刷的最新发展,三维人造自旋冰(ASI)结构已经成为可能,因此在他们的研究中提供了新的范式。此类人工设计的3D系统在实现可调的接地状态,新域墙壁拓扑,单极传播和高级设备概念(例如磁性赛道内存)方面提供了新的机会。到目前为止,具有磁力显微镜的3DASI结构的直接成像是探测这些系统物理的关键,但在测量的深度和分辨率的深度均受到限制,最终将测量限制在系统的最上层。在这项工作中,开发了一种方法,可以使用两光谱光刻,热蒸发和氧血浆暴露在光圈上制造3DASI晶格,从而使元素特异性结构和磁性信息探测使用X射线磁性磁性二氢二氢含量(XMCD)的元素特异性结构和磁信息。在反复的软X射线暴露下发现悬浮的聚合物 - 透明晶格是稳定的。对X射线吸收信号的分析允许重建磁性纳米线的复杂横截面并证明新月形的几何形状。在应用平面场后的XMCD图像测量表明,由于氧化而导致晶格表面上的磁矩减小,而在表面以下的子层次上保留了可测量的信号。
贾拉万医学院 (JMC),胡兹达尔 以贾拉万地区命名,贾拉万是卡拉特汗的土邦,由泽赫里、因吉拉、纳尔、穆拉、费罗扎巴德、瓦德和萨罗纳等山谷组成。贾拉万一侧与哈兰州接壤,另一侧与麦克兰接壤。该地区自亚历山大大帝时代起就是门户,亚历山大大帝曾率领其军队的一部分通过穆拉山口进军信德。贾拉万医学院位于胡兹达尔贾拉万地区中心地带,是俾路支省第二大城市,也是俾路支省公立工程大学、胡兹达尔住宿学院和胡兹达尔 Sikandar Shaheed 大学的所在地。 JMC 于 2018 年 5 月开始招收第一批学生。学院开始在主干道 RCD 上的一栋临时建筑内运作,该建筑占地 27 英亩,设有四个演讲厅、四个博物馆、一个功能齐全的计算机图书馆、一个医学图书馆、一个解剖室、两个学生休息室和一个用于课外活动的礼堂、所有基础部门、行政办公室、单身汉宿舍和学生宿舍。学生可以使用足球场、板球场和篮球场。DHQ 教学医院 Khuzdar 是 JMC 的附属医院,拥有 200 张床位。市中心为 Jhalawanians 提供一所男生宿舍和一所女生宿舍,校园内还有一所男生宿舍。学院主楼正在 Khuzdar 教育区内建设,夹在 BUETK、Sikandar Shaheed 大学和特殊儿童研究所之间。主校区占地 500 英亩,学院未来的所在地也正在建设一所现代化的教学医院。
1 郑州大学附属肿瘤医院肿瘤流行病学研究室、河南省肿瘤医院、河南省肿瘤防治工程技术研究中心、河南省肿瘤防治国际联合实验室,中国郑州,2 肿瘤发生发展及转化研究教育部/北京重点实验室,北京大学肿瘤医院暨肿瘤研究所,中国北京,3 包头医学院第一附属医院皮肤科临床流行病学研究中心,中国包头,4 四川省肿瘤医院暨肿瘤研究所,电子科技大学医学院四川省肿瘤中心,中国成都,5 中国科学院大学肿瘤医院肿瘤防治科、浙江省肿瘤医院,中国杭州,6 辽宁省肿瘤防治研究办公室、中国医科大学肿瘤医院、辽宁省肿瘤医院暨肿瘤研究所,中国沈阳,7 济宁医学院护理学院大学,济宁,中国,8 新乡市中心医院预防保健科,新乡,中国,9 大连医科大学公共卫生学院,大连,中国,10 梧州市红十字医院消化内科,梧州市,中国,11 广西医科大学第一附属医院肿瘤防治办公室,广西南宁,中国,12 暨南大学第一附属医院临床研究部,广州,中国,13 华南肿瘤国家重点实验室,肿瘤医学协同创新中心,中山大学肿瘤防治中心,广州,中国,14 新疆医科大学附属肿瘤医院学生工作部,新疆乌鲁木齐,中国,15 重庆大学肿瘤医院重庆市肿瘤转移与个体化治疗转化研究重点实验室,重庆,中国,16 重庆医科大学公共卫生与管理学院, 17 甘肃省肿瘤医院公共卫生科,兰州,中国,18 成都医学院公共卫生学院,成都,中国,19 中国医学科学院北京协和医学院人口医学与公共卫生学院全球卫生研究中心,北京,中国
1联合国人权委员会,委员会根据《可选协议》第5条第4款通过的观点,关于通信号3624/2019,Billy等。v澳大利亚,CCPR/C/135/D/3624/2019(2022年9月22日)(Billy等人,所采用的观点)。2客户学习第三方干预,Verein Klimaseniorinnen Schweiz和其他诉瑞士,申请号。53600/20(2022年12月),请访问:https://www.clientearth.org/latest/documents/documents/clientearth-sintertervention-in-case-in-case-in-case-case-case-verein-klimaseniorinnen-schweiz-schweiz-schweiz-schweiz-schweiz-schweiz-sh--------------------v-switzerland-papplind-switzerland-application-no-53600--20/klirasior klineentior klimentirentire;另请参阅:绿色和平组织北欧和其他诉挪威,应用程序编号。34068/21,由客户学习提交的第三方干预(2022年5月),网址为:ClientEarth-tix-tix-tix-tix-tix-third-invention-amicus-In-Green-in-Greenpeace-nordic-and-nordic-and-others-others-others-V-norway-v-norway-3-5-5-2022.pdf。3 ClientEarth Observations, Request for an advisory opinion on the Climate Emergency and Human Rights submitted to the Inter-American Court of Human Rights by the Republic of Colombia and the Republic of Chile (December 2023), available at: https://corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-32/6_clientearth.pdf (CE Observations IACtHR).4 Ecthr,Klimaseniorinnen Schweiz等人v瑞士,申请号。53600/20(2022年12月),第1段。103-120; 431-436; Ecthr,Bosphorus hava Yollar Turim,应用编号。45036/98(2005),第1段。100,150; Ecthr,Rees v英国,申请号。9532/81(1986),第1段。47; Ecthr,Öneryildiz诉土耳其,申请号。48939/99(2004),paras。61260/08(2010),第1段。59,93; Ecthr,Oluić诉克罗地亚,申请号。29–31,60-62; Margaretha Wewerinke-Singh和Ashleigh McCoach,“荷兰州诉Urgenda基金会:提取最佳实践和对未来基于权利的气候诉讼的经验教训”,30(2)欧洲,比较和国际环境法律评论:亚马逊雨林(2021年7月)。5 IPCC,“关于:IPCC的结构”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/structure/。 6 IPCC,“关于IPCC”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/。5 IPCC,“关于:IPCC的结构”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/structure/。6 IPCC,“关于IPCC”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/。6 IPCC,“关于IPCC”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/。
大面积柔性双原子亚纳米薄镧系氧化物纳米卷的常规合成 吴苗苗 1、吴彤 2、孙明子 2、陆璐 2、李娜 1、张超 1、黄博龙 2 *、杜亚平 1 * 和闫春华 1,3,4 1 南开大学材料科学与工程学院、国家先进材料研究院、先进能源材料化学重点实验室、稀土与无机功能材料研究中心,天津 300350 中国。 2 香港理工大学应用生物及化学科技系,香港九龙红磡,999077 中国。 3 北京分子科学国家实验室,稀土材料化学及应用国家重点实验室,北大-港大稀土材料与生物无机化学联合实验室,北京大学化学与分子工程学院,北京 100871,中国。 4 兰州大学化工学院,兰州 730000,中国 电子邮件:bhuang@polyu.edu.hk(BH);ypdu@nankai.edu.cn(YD) 摘要 在许多超薄纳米材料的合成中都发现了表面波纹或滚动现象。然而,精确合成和控制这种细微纳米结构仍然极具挑战性,表明其在未来纳米能源系统中具有尚未开发的潜力。在本文中,建立了一种简单但稳定的胶体化学方法来合成超薄镧系氧化物纳米卷,首次实现了具有卷曲边缘的原子级厚度。详细的机理研究证实,纳米卷的滚动行为是由表面活性剂 3-溴丙基三甲基溴化铵中溴烷基团的吸附引起的表面电荷扰动引起的。更重要的是,实验证明了亚纳米薄镧系元素纳米卷的可逆和可控滚动。作为实际应用的证明,超薄镧系元素氧化物纳米卷/碳纳米管薄膜已被用于锂硫电池作为夹层,表现出优异的电化学性能。我们的方法广泛应用于高产率生产新型无机超薄纳米结构,在能源系统中有着巨大的应用前景。关键词:稀土,镧系元素氧化物,超薄纳米结构,密度泛函理论,锂硫电池
