• 博士学位(物理学)(2019-22)圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 论文题目:“Eu 3+ /Nd 3+ /Er 3+ /Sm 3+ /Dy 3+ 激活多组分硼硅酸盐玻璃的发光特性和能量传递机制” 指导老师:PR Biju 教授(博士) • 哲学硕士(物理学)88% 2015-16 圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 • 理学硕士(物理学)83% 2012-14 圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 • 理学学士(物理学)84% 2009-12 圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 • 12 年级(科学)82% 2009 圣彼得 HSS Elanji,埃尔讷古勒姆,印度 • 10 年级 88% 2007 年圣彼得 HSS Elanji,埃尔讷古勒姆,印度 研究经历
• 博士学位(物理学)(2019-22)圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 论文题目:“Eu 3+ /Nd 3+ /Er 3+ /Sm 3+ /Dy 3+ 激活多组分硼硅酸盐玻璃的发光特性和能量传递机制” 指导老师:PR Biju 教授(博士) • 哲学硕士(物理学)88% 2015-16 圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 • 理学硕士(物理学)83% 2012-14 圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 • 理学学士(物理学)84% 2009-12 圣雄甘地大学,科塔亚姆,印度 • 12 年级(科学)82% 2009 圣彼得 HSS Elanji,埃尔讷古勒姆,印度 • 10 年级 88% 2007 年圣彼得 HSS Elanji,埃尔讷古勒姆,印度 教学/指导经历
5。Damodar Valley Corporation,DVC Tower,Maniktala,Civic Center,VIP Road,Calcutta-700054。6。Power Department,Sikkim政府,Gangtok-737101。7。GATI基础设施Chuzachen Limited,1-7-293 MG Road,268,Udyog Vihar,IV,Sepunderabad,Secunderabad,Andhra Pradesh-500003。8。PTC印度有限公司,新德里Bhikaji Cama Place 15楼2号楼。 9。 Lanco Energy Private Limited,地块编号 397,2楼,Udyog Vihar,第三阶段,古尔冈,哈里亚纳邦122016。 10。 dans Energy Private Limited,第5楼。 DLF建筑物号 8,C塔,DLF网络城,II期,古尔冈,哈里亚纳邦12002。 11。 Jal Power Corporation Limited,405-406,Raja House,30-31,Nehru Place,新德里110019。 12。 Madhya Bharat Power Corporation Limited,NH-31-A,GoLitar,Singtam,Gangtok-737134,Sikkim。 13。 Shiga Energy Private Limited,D楼5楼,DLF建筑物号 8,C塔,DLF网络城,II期,古尔冈12002,哈里亚纳邦。 14。 锡金水力发电风险投资有限公司,5楼,轨道广场5楼,新普拉巴德维路,孟买4000025,马哈拉施特拉邦。 15。 Teestavalley Power Transmine Limited,2楼,Vijaya大楼,新德里110001,Vijaya大楼17号。 16。 Teesta Urja Limited,Vijaya大楼2楼,PTC印度有限公司,新德里Bhikaji Cama Place 15楼2号楼。9。Lanco Energy Private Limited,地块编号397,2楼,Udyog Vihar,第三阶段,古尔冈,哈里亚纳邦122016。10。dans Energy Private Limited,第5楼。DLF建筑物号8,C塔,DLF网络城,II期,古尔冈,哈里亚纳邦12002。11。Jal Power Corporation Limited,405-406,Raja House,30-31,Nehru Place,新德里110019。12。Madhya Bharat Power Corporation Limited,NH-31-A,GoLitar,Singtam,Gangtok-737134,Sikkim。13。Shiga Energy Private Limited,D楼5楼,DLF建筑物号8,C塔,DLF网络城,II期,古尔冈12002,哈里亚纳邦。 14。 锡金水力发电风险投资有限公司,5楼,轨道广场5楼,新普拉巴德维路,孟买4000025,马哈拉施特拉邦。 15。 Teestavalley Power Transmine Limited,2楼,Vijaya大楼,新德里110001,Vijaya大楼17号。 16。 Teesta Urja Limited,Vijaya大楼2楼,8,C塔,DLF网络城,II期,古尔冈12002,哈里亚纳邦。14。锡金水力发电风险投资有限公司,5楼,轨道广场5楼,新普拉巴德维路,孟买4000025,马哈拉施特拉邦。15。Teestavalley Power Transmine Limited,2楼,Vijaya大楼,新德里110001,Vijaya大楼17号。16。Teesta Urja Limited,Vijaya大楼2楼,
本书由一系列速写组成,描述了自行车环球旅行中最有趣的部分——我们穿越亚洲的旅程。我们并不是想创造自行车旅行的“记录”,尽管我们骑着自行车行驶了 15,044 英里,这是世界上陆地上最长的连续旅行。在密苏里州圣路易斯的华盛顿大学毕业的第二天,我们动身前往纽约。1890 年 6 月 23 日,我们乘船前往利物浦。仅仅三年后,还差二十天,我们就骑着自行车来到了纽约,就像“绕地球一圈”一样。我们的自行车之旅始于利物浦。在沿着不列颠群岛许多人迹罕至的路线旅行后,我们抵达了伦敦,在那里我们制定了穿越欧洲、亚洲和美洲的计划。我们被告知,在这样的旅程中,最危险的地区是中国西部、戈壁沙漠和中国中部。自马可·波罗时代以来,从未有欧洲旅行者成功从西方穿越中国帝国到达北京。我们穿过英吉利海峡,穿过诺曼底到达巴黎,穿过法国西部的低地到达波尔多,向东翻越小阿尔卑斯山到达马赛,沿着里维埃拉进入意大利。游览完半岛上所有重要城市后,我们于 1890 年最后一天从意大利布林迪西离开,前往希腊科孚岛。从那里我们前往帕特雷,沿着科林斯湾前往雅典,在那里过冬。我们去了君士坦丁堡
1.1 古尔本布罗肯旱地盐渍化管理计划 古尔本布罗肯旱地盐渍化管理计划的审查构成了古尔本布罗肯区域集水区战略 (RCS) 的一部分。RCS 为集水区的自然资源管理设定了总体战略方向。旱地盐渍化管理计划专门处理旱地盐渍化问题。这次审查很及时。它提供了借鉴过去十二年盐渍化计划实施经验的机会,并塑造了我们对旱地盐渍化带来的新挑战的应对措施。在过去五年中,我们对旱地盐渍化带来的威胁的理解有了显著提高。我们对盐在景观中流动过程的理解现在使我们能够更有效地确定需要工作的地方,并推荐所需的工作类型。古尔本布罗肯旱地盐渍化管理计划 (GBDSMP) 于 1989 年首次制定,作为当时公认的盐渍化问题的协调国家应对措施的一部分。1990 年,维多利亚州政府批准了该计划,并开始实施。最初的计划基于当时可用的知识,并假设确定的工程将恢复集水区的水文平衡。事后看来,这是永远无法实现的。实施 12 年后,旱地盐渍化仍然是集水区社区的主要关注点。最近的预测(DNRE,1999)表明,未来 100 年,集水区的很大一部分,特别是布罗肯平原和古尔本平原,可能会受到高水位和盐度的影响。墨累达令盆地委员会 (MDBC, 1999) 的修订估计表明,在 100 年的时间范围内,Goulburn Broken 集水区的旱地盐度每年将产生额外的 165,000 吨盐。这些额外的盐威胁着下游墨累河的状况,而墨累河是至关重要的水资源。旱地盐度的增加还威胁着集水区内的重要资产,包括水质、生产性土地、城市基础设施、遗址和生物多样性。MDBC 最近在州政府的同意下制定了山谷尽头目标,这大大增强了盐度管理的战略方法。制定这些目标是为了限制墨累河盐度的增加,这是在南澳大利亚州摩根的基准点测量的。已经为古尔本河和布罗肯河设定了山谷末端目标,这些目标现在为流域内的盐度管理提供了背景。解决古尔本布罗肯旱地盐度增加的问题需要彻底改变流域主要部分的土地使用方式。流域社区必须参与有关流域未来状况的讨论,并协商应对旱地盐度挑战的措施。应对旱地盐度问题的措施需要涵盖流域社区的愿望和区域发展目标。
furunousa.com › public_manuals PDF 1991 年 9 月 15 日 — 1991 年 9 月 15 日 远离空调通风口......以及全世界的可靠性... 数字显示导航数据和水温。
本章提供了海军航空作战中心武器部 (NAWCWPNS) 穆古角海上靶场当前测试和训练行动的详细信息,并描述了可能受拟议行动或替代方案影响的环境资源的现有状况。本章分为两个主要小节:第 3.0 节(第 3.0-1 页)概述了穆古角海上靶场并描述了穆古角海上靶场的基线运营,第 3.1 至 3.14 节(从第 3.1-1 页开始)从 14 个资源领域描述了受影响的环境:地质和土壤;空气质量;噪音;水质;海洋生物学;鱼类和海龟;海洋哺乳动物;陆地生物学;文化资源;土地使用;交通;社会经济(包括环境正义);危险材料、危险废物和无害废物;公共安全。这些资源部分中的信息提供了基线数据,可用来识别和评估实施拟议行动或替代方案可能产生的潜在影响。所提供的数据与潜在影响的重要性相称,以便为分析提供适当的背景。
摘要。洞穴是众所周知的档案,可保留有关过去的有价值信息,与重建过去的气候和环境有关。我们从480厘米深的研究中采样了沉积物,并取消了16S核糖体核糖酸(RRNA)基因基因的元法编码分析,以补充岩性伐木,SECIMEN-TOLOGY,SEDIMEN-TOLOGY和OPTIMALIGHATION刺激性刺激的发光(OSL)数据。这些分析揭示了与各种水输入沿沿本的沉积条件。沉积物的OSL年龄放置在74.7±12.3至56±8 ka(基部至顶部)之间。然而,在洞穴的上部和下层中可能发生了最近的最后一次冰川最大(LGM)古流量。细菌的位置都随深度变化。考虑到嗜热细菌,我们只能从热硫弹簧,旧热弹簧或Sapropel沉积物的表面上假设它们的起源。
在拉古纳湾(Laguna Bay),透明度和问责制是我们负责投资方法的核心。我们致力于定期报告ESG指标和进度,包括PRI下的年度报告。我们的气候和环境行动策略着重于减少温室气体排放,优化资源使用以及在投资组合资产中实施绿色技术。通过这种管理方法,我们鼓励采用最佳实践,这些实践有助于长期可持续价值创造并相应地报告。例如,2024年,拉古纳湾(Laguna Bay)根据澳大利亚工作场所性别平等立法提交了首个工作场所性别平等机构报告。本报告有助于工作场所性别平等机构在澳大利亚工作场所的性别平等的世界领先数据集,并有助于确定性别平等问题,以告知行动计划和政策计划。