描述:这些设备与 Optek 的 4N 系列光电隔离器类似,但芯片除外。它按照 MIL-PRF- 19500 TXV 级别进行处理,并可根据客户 SCD 进行修改。每个设备都由一个 IRLED 和 NPN 晶体管组成,安装在密封 TO-78 金属罐、6 针 SMD 或定制包装中。应用:卫星、发射器、太空飞行器和行星探测车等太空应用中的电路电气隔离。
要比较800-1020 nm范围的飞秒激光脉冲的SHG的性能,使用了各种制造和加工程序[4]来合成SI/SIO 2和SIO 2中孔纳米颗粒。红外飞秒激光扫描系统用于映射[5]。发现热或激光诱导的Si退火导致Si相从无定形转变为纳米晶体,从而改善了纳米颗粒的非线性特性,并使它们表现出宽带光发光。这些结果证实了中孔SI/SIO 2纳米颗粒对第二次谐波生成的效率,并扩展了其在纳米级光学中的潜在应用[6]。
This is the annual report of the Imperial College Consortium on Pore-Scale Modelling and Imaging.At our project meeting we will highlight the progress we have made over the last year as well as presenting plans for the future.Our activities have continued to grow this year – indeed we now have over 20 researchers in the group.现在,从孔到田间尺度,我们在氢存储方面做出了巨大的集成努力,并继续强调机器学习。我们还继续在传统的二氧化碳存储区域工作,同时追求与制造多孔材料设计有关的新想法。Our overall theme is to study flow in porous media with application to the energy transition.The highlight of 2024 for me was my election as a Fellow of the Royal Society.这是一项巨大的荣誉,反映了我多年来有幸与之合作的许多出色的博士学位学生,博士后和其他同事的辛勤工作,想象力和奉献精神。Linqi Zhu who left in 2023 is now back at Imperial as a post-doc supervised by Gege Wen who is a new lecturer in the department.他的研究利用了我们必须构建机器学习模型的大型数据集,以预测和解释多相流,尤其是为了充分利用时间分辨的同步加速器图像。He works closely with Menglu Kang, who is a new visitor from China.In return, two of our visitors – Yang Gao and Gang Luo – have now left, and Shanlin Ye is due to return to China early this year.We no longer prepare a separate written report.faisal aljaberi已从阿联酋的哈利法大学拜访了我们,正在研究改进方法,以计算孔隙尺度图像的曲率和接触角,并使用结果改善我们的网络建模代码中的可润滑性表征。我们欢迎了几位新的博士生:奥拉南·阿里亚里特(Oranan Ariyarit),她将在油田中学习二氧化碳存储,并将其应用于其本地泰国的项目; Mohammed Bello who will work on reactive transport; Sasha Karabasova who is studying rate-dependent effects in flow in porous media through direct numerical simulation; and Yuxi Liang, who has transferred from Civil Engineering and is developing a pore-scale model of salt precipitation in carbon dioxide storage.As a matter of routine practice, we now make all our publications – with associated codes and data – open access.而不是整理一些论文,而是简单地提供了我们最近工作的DOI链接:这样,您可以从我们在2024年发表的大量材料中阅读您的任何兴趣。作为一开始,可以阅读一篇文章发表在《新室间杂志》首发中的文章,该文章对多孔媒体的研究需求提出了能源过渡的研究:这为未来几年中的工作提出了愿景。Of course, we have many more results and ideas to present; these will be discussed at the meeting itself.
ARWG 是 AESC 内部的论坛,用于制定协调的联邦行动,通过应对社区面临的迫在眉睫的威胁(包括沿海和河流侵蚀、洪水和永久冻土退化)来增强北极社区的恢复力。ARWG 的联邦代表是主题专家,他们的任务是制定政策建议和试点工作,以提高北极社区的恢复力。ARWG 有权与阿拉斯加州、地方政府、部落政府、阿拉斯加原住民社区、部落服务组织和其他合作伙伴进行沟通和合作,以制定供 AESC 考虑的行动。人们认识到,ARWG 本身的行动是各部门和机构的主要行动,通过行政部门预算流程制定和资助。ARWG 将提供高层协调和提高透明度,以改善联邦机构之间以及联邦政府与阿拉斯加州以及地方和部落政府之间的知识转移。
摘要 大学生活对许多学生来说都是一个充满挑战的时期,因为他们需要应对学业压力、社会关系和个人成长。在这种情况下,社会支持、适应力、应对策略和心理健康之间的相互作用在决定大学生的幸福感方面起着至关重要的作用。社会支持是指在需要时他人提供的帮助和资源。适应力是从逆境中恢复过来并积极适应压力源的能力。应对策略是个人用来管理压力情况的行为或心理努力。心理健康包括情感、心理和社会福祉。本研究旨在研究社会支持和适应力对学生应对策略的影响。选择了 200 名学生(100 名男性,100 名女性)作为样本。使用了感知社会支持多维量表(Zimet、Dahlem 和 Farley,1988)、简明复原力量表(Smith,2008)和应对策略指标(Amirkhan 和 James H.,1994)。进行了多元回归分析,以找出不同预测变量的贡献。结果表明,预测变量与标准变量之间存在显著的正相关关系。社会支持和复原力与应对策略(解决问题、寻求社会支持和回避)之间存在正相关。与其他两个预测变量(即自我概念和灵性)相比,情绪成熟度在决定大学生学业复原力方面的贡献更为显著。
• 继续进行海上活动,包括使用起重机装载的驳船调动和通过驳船运送材料供应。 • 继续进行打桩活动,使用驳船起重机为 A 号码头附近的重建码头安装结构基础。 • 使用驳船起重机在结构基础上安装预制混凝土桩帽和梁,以塑造重建的码头。 • 为挡土墙、花坛和无障碍人行坡道基础进行陆地回填和混凝土浇筑。
在曼哈顿下城,市政府、州政府和联邦政府已承诺为气候适应项目投入超过 27 亿美元的资本。金融区和海港气候适应总体规划将填补曼哈顿下城综合防洪基础设施中缺失的一环。