拟议的研究嵌入了欧盟资助的PLEIADES项目中,“通过诱导焊接和新的玻璃聚剂配方通过集成光子传感器增强,从而为数字供应链,SHM,SHM,维护提供数据,从而推进航空航天复合材料”(授予协议101192721)。玻璃二聚体基质复合材料具有更容易制造,可修复和可回收的航空航天结构的潜力。当前活动的目的是评估新配制的玻璃体和选择的热塑性剂作为复合航空航天结构的矩阵,考虑到易于制造,尤其是焊接,修复和寿命终止管理以及具有嵌入感应功能的可能性。这项研究期间进行的工作将为pleiades项目的最终目标做出重大贡献,即具有嵌入式感应功能的玻璃体基质复合材料组装的航空航天子结构。
博士研究员(博士生)在实用图形算法中用于生物信息学问题的位置描述我们希望招募一名博士生(全职工作,4年),以在赫尔辛基大学的ERC资助项目中招募一名博士学位学生。预期的开始日期是八月至2025年9月,但这是一种灵活性。理想情况下,候选人具有强大的算法和编程背景,并且具有强大的技能来开发,实施和测试实用的图形算法,这些算法利用了由生物信息学中测序数据引起的图形的特征。学生有望在领导该项目,与团队成员和国际合作者合作以及在国外进行研究访问。该位置由使用结构,参数化和动态更新的可扩展图算法上的最新ERC合并赠款资助。该人将加入由Assoc领导的图形算法团队。Alexandru Tomescu教授,它是赫尔辛基大学更广泛的算法生物信息学小组的一部分。图形算法团队目前由2名博士生,3个博士学位组成,我们定期聘请研究助理作为暑期实习生或MSC学生。有关与此职位相关的一些关键指针,请参见:
Moisees Moisees Moraen的最重要的科学成就之一是开发了使用多项式优化技术来表征量子beho的新型框架。通过扩展传统方法以结合部分交换变量,作者提供了一种创新的方法来处理展示本地结构的物理系统,从而提高了计算效率和准确性。这项工作不仅可以提高对广义铃铛场景的理论理解(测量值对重叠子系统作用,而且还引入了在量子信息处理中具有实际应用的功能强大的代数工具。这些贡献以严格的数学基础为基础,开放的新途径用于分析不确定性关系,加密协议以及Qu Antum机械师的基本限制。作者具有具体物理现象的抽象代数方法的桥接能力标志着对该领域的宝贵和原始贡献。
这项研究的主要目的是开发(生物)化学过程实时优化的专用方法。特别是,重点将放在沼气升级为生物燃料和生物化学物质(例如甲醇,DME,SAF等)的(生物)化学过程上。研究将重点关注:1)第一本主体,2)数据驱动的黑框和3)生成AI方法。这将允许确定特定范围(即模拟,动态优化,最佳控制)的最有趣的技术。genai方法正在成为执行构想和与语言相关的任务的强大工具。这项研究将探索应用和开发新型Genai方法的可能性,以建模,优化和控制(BIO)化学过程。这项研究均与Flexiby EU项目和瑞士国家研究基金(SNRF)联系起来。弹性项目的重点是开发一种新的过程,将代数转化为生物燃料,而SNRF则集中在甲基化和其他(BIO)化学过程的研究上,以升级沼气和生物同步性,以升级生物素化合物或生物化学物质。
Li Qian,博士 个人信息隶属关系:1。 McAllister心脏研究所2。 病理学和实验室医学系3。 医学系4。 染色质和表观遗传学程序5。 计算医学计划6。 精确医学计划7。 lineberger综合癌症中心培训计划隶属关系(作为T32中的指导教师)8。 病理生物学和转化科学(PTS)的研究生课程9。 细胞生物学和生理学研究生课程(CBP)10。 综合血管生物学研究生培训计划(IVB)11。 翻译医学研究生培训计划12. 癌症表观遗传学的博士后培训计划13。 医学科学家培训计划(MSTP)北卡罗来纳大学教堂山14。 比较医学研究所(CMI),北卡罗来纳州立大学联系信息:地址:3340b室(办公室); 3330和3345室(实验室)医疗生物搜索大楼111 Mason Farm Road Chapel Hill,NC 27599电话:919-962-0340(Office); 919-962-4982(实验室)传真:919-966-6012电子邮件:li_qian@med.unc.unc.edu网站:http://uncliqian.web.unc.unc.unc.unc.unc.edu/出生日期:1979年10月27日,1979年10月27日婚姻状况:与Jiandong Liu,ph.d.com/ph.d.dure com/ph.com/ph.d.d.d. tenure com/per incem/ )儿童:Smin Liu(b。 2006,UNC-CH 2028类)和Jasmin Liu(b。 2010)教育Li Qian,博士个人信息隶属关系:1。McAllister心脏研究所2。病理学和实验室医学系3。医学系4。染色质和表观遗传学程序5。计算医学计划6。精确医学计划7。lineberger综合癌症中心培训计划隶属关系(作为T32中的指导教师)8。病理生物学和转化科学(PTS)的研究生课程9。细胞生物学和生理学研究生课程(CBP)10。综合血管生物学研究生培训计划(IVB)11。翻译医学研究生培训计划12.癌症表观遗传学的博士后培训计划13。医学科学家培训计划(MSTP)北卡罗来纳大学教堂山14。比较医学研究所(CMI),北卡罗来纳州立大学联系信息:地址:3340b室(办公室); 3330和3345室(实验室)医疗生物搜索大楼111 Mason Farm Road Chapel Hill,NC 27599电话:919-962-0340(Office); 919-962-4982(实验室)传真:919-966-6012电子邮件:li_qian@med.unc.unc.edu网站:http://uncliqian.web.unc.unc.unc.unc.unc.edu/出生日期:1979年10月27日,1979年10月27日婚姻状况:与Jiandong Liu,ph.d.com/ph.d.dure com/ph.com/ph.d.d.d. tenure com/per incem/ )儿童:Smin Liu(b。2006,UNC-CH 2028类)和Jasmin Liu(b。 2010)教育2006,UNC-CH 2028类)和Jasmin Liu(b。2010)教育
氢的生产预计将在全球范围内强劲增长,也是欧洲和意大利战略计划的一部分。氢的生产在高度多样化的能源方面是战略性的。实际上,还可以通过利用可再生能源和国家电网来广泛生产氢。对于脱碳至关重要,这些部门被确定为“难以减弱”,并且是产生电子燃料的基础。从具有较高的可再生能源能力的角度来看,可以考虑具有可以利用的能量盈余来产生氢以存储的能量。事实证明,它是季节性存储的最佳能源载体。电解液对于从电力开始的氢产生至关重要。研究和开发的重点是改善电解室的最新面积,以具有以下特征:
。CC-BY-NC 4.0国际许可证的永久性。是根据作者/资助者提供的预印本(未经同行评审的认证)提供的,他已授予Biorxiv的许可证,以在2025年2月4日发布的此版本中显示在版权所有的此版本中。 https://doi.org/10.1101/2025.01.20.633775 doi:Biorxiv Preprint
可持续的多功能木质素生物纤维复合材料由植物纤维制成和生物质衍生的,可修复的,可修复的可修复的可隔离的环氧性环氧聚合物的描述:重新纤维项目:重新纤维是由MarieSkłodowska-curie Actions(MSCA-DN)供应的博士网络(MARIE SKVODODOSKA-DN),该网络是由玛丽·斯科德(MarieSkłodowska-curie)竞争(MSCA-dn)的,瞄准了Bio-fibe to to to to to可再生,可回收的木材和植物纤维材料。重新纤维将在绿色/木质素化学,新的生物基材料和环境系统科学的学科中培训11个博士候选者(DC)。DC将建立在重新纤维联盟中生成的开创性发现的基础上,以便能够开发具有与化石基于化石的同类产品相同的完全可回收功能生物基的复合材料。他们将获得能力,不仅在突破性的科学领域,而且在跨学科和人际交往能力中。此外,他们将通过参与借调来扩大网络并获得经验(研究留在学术或工业合作伙伴的地点)。最后,DCS将通过开发在线研究和培训工具来学习最佳实践,从而使他们能够在学术和工业领域进行合作和协作。重纤维培训将为DCS作为未来领导者的就业能力做出贡献,同时支持欧洲的绿色过渡和可持续的循环经济。博士职位的描述:此博士学位论文提供是重新纤维项目(DC9)的一部分。特别是,UMLP有助于基于纤维素该项目的主要野心是使用可回收的木质素衍生的环氧树脂,聚氨酯以及植物纤维增强(黄素和大麻),开发高强度,轻巧,完全生物的基于生物的可回收复合材料。主要目标是:(1)发展植物纤维增强木质素衍生的环氧聚合物复合材料,适合于结构和多功能应用(建筑和运输部门)(2)评估其水分敏感性和耐用性(2),以通过实验和数字对植物的影响来评估其水分敏感性和耐用性(3)聚合物,以及损害的引发和传播(4),以评估其可回收性和再生复合材料的性能。(5)调查最有前途的植物复合材料的工业可行性关键词:植物纤维复合材料,木质素衍生的可回收聚合物,托管机构的耐用性描述:UMLP大学:UMLP大学:UMLP University玛丽·玛丽(UMLP)大学(UMLP)是法国大学,是一所实验性公共机构(EPE)的法国大学,在12月1日。自2025年1月1日起,它取代了Franche-Comté大学(https://www.univ-fcomte.fr/)和大学bourgogne-franche-comté大学(https://wwwwww.ubfc.fr/en/),在他们的学术和研究中构成了他们的学术和研究活动。UMLP通过利用其应用力学和先进材料科学的专业知识来开发和评估基于生物的复合材料,从而为重新纤维项目做出了贡献。Mat'eco团队(https://www.femto-st.fr/en/research-departments/applied-mechanics/research-groups/mateco-team),由应用机制的Vincent Placet博士领导,侧重于原型化的原型,并向植物材料衍生出创新的材料。Mat'eco的工作强调了这些材料在各种环境条件下的机械表征,建模和测试,以确保其耐用性,可持续性和与行业绩效要求的一致性。作为重新纤维项目的一部分,UMLP积极参与工作包3(WP3),标题为“木质素重新组装为脚手架和材料制造”。
关于使用开创性技术的ACCONEER AB,Acconeer开发了一个雷达传感器,该传感器打开了一个新的互动世界。ACCONEER微雷达传感器,具有低功耗,高精度,尺寸较小和高鲁棒性,是一种60GHz稳健且具有成本效益的传感器,可用于检测,距离测量,运动检测和摄像机支持的应用,具有低功耗。ACCONEER将低功耗的优势与高度精确的脉冲雷达系统的相干雷达系统结合在一起,所有功能都集成到仅28 mm2的表面积的组件中。雷达传感器可以包含在一系列移动消费产品中,从智能手机到可穿戴设备,以及机器人,无人机,物联网,医疗保健,汽车,工业机器人以及安全以及监控系统等领域。Acconeer是一家半导体公司,作为商业模式,将硬件出售给消费电子产品的制造商。Acconeer在纳斯达克第一北增长市场上列出了股票代码,Redeye是该公司的认证顾问(CA)。有关更多信息:www.acconeer。