单壁碳纳米管于 1991 年被“正式”发现,但有传闻表明这些结构的出现可能早于正式发现近 40 年。纳米管是纳米尺寸的管状结构。碳纳米管 (CNT) 之所以具有吸引力,是因为它们兼具机械强度、高热导率和可调节的电气性能。这些特性使该技术适用于从混凝土和复合材料到电池存储、汽车、电子、医疗和国防市场等各种应用。纳米技术的性能优势广为人知,但成本和可用性问题阻碍了其广泛采用。CHASM Advanced Materials 希望改变这种模式。CHASM Advanced Materials 的故事始于 Chasm Technologies,这是一家由 Dave Arthur 和 Bob Praino 于 2005 年创立的咨询公司。在共同创办 Chasm Technologies 后不久,Dave Arthur 离开公司,担任 SouthWest NanoTechnologies (SWeNT) 的首席执行官,SWeNT 是 Chasm 的首批客户之一。 SWeNT 成为电子和复合材料应用领域碳纳米管材料的领先生产商,并于 2009 年与 Chasm Technologies 正式建立战略联盟。2015 年,Chasm Technologies 同意收购 SWeNT,Dave Arthur 成为新成立的 CHASM Advanced Materials 的首席执行官。CHASM 的总部和应用开发中心位于马萨诸塞州坎顿一座占地 10,000 平方英尺的工厂内。碳纳米管面临的挑战之一是规模。收购 SWeNT 后,SWeNT 在俄克拉荷马州诺曼拥有一座占地 18,000 平方英尺的先进制造工厂,该工厂经过特殊设计和配置,可生产高纯度碳纳米管。作为 CHASM 增长和创新战略的一部分,该工厂正在实施世界上最大的 CNT 生产平台,年生产能力为 1500 公吨。 CHASM 称该平台是大规模生产高质量 CNT 添加剂最具可扩展性、成本效益和可持续性的方法。这一努力
南亚的大米 - 小麦种植系统分别占全球大米和小麦生产的27%和16%,并维持超过1.29亿农民,其中大多数是小农户1。然而,由于气候变化的影响,该地区的大米和小麦产量趋势减慢或停滞了,这些负面影响预计在未来几十年中会恶化2。到2050年,南亚将成为最大的食品缺陷地区之一,因此需要大量生产来满足不断增长的粮食需求。作为解决这一即将发生的危机的一种潜在解决方案,气候智能农业(CSA)已被政府,研究人员以及粮食和农业组织广泛提倡。研究表明,CSA实践和技术可以增加农作物的产量,同时减少温室气体排放,并增加农业社区对气候冲击的弹性3,4。尽管有CSA的承诺,但大多数CSA实践和技术尚未在南亚5 - 7中被广泛采用。尽管有一些实践和技术已经使用了很长时间(例如,农作物多样化和绿肥),但尽管有证明其有效性,但许多其他实践和技术仍在努力获得动力(例如,零耕作,替代性润湿和干燥)。在这里,我们确定了南亚CSA实践和技术采用较低的关键原因,并提出了一系列有希望的策略,这些策略可能会增加其大规模的采用(图1)。
本文重点介绍了确保由于支持部分的结构的错误几何形式而产生的长壁稳定性的困难。根据原位测量和数值计算,作者证明了与岩体的适当合作需要正确确定沿着冠层长度(比率)的液压支腿的支撑点,以及对电力屋顶支撑的盾构支撑的倾斜。缺乏这两个基本要素可能会导致屋顶下降,直接影响地下工作人员的生产结果和安全性。由构造的不正确几何形式产生的另一件事是在节点中产生的力值将冠层连接起来,将冠层连接起来,这可以做出重大贡献,以限制动力屋顶支撑的操作高度的实际范围(由于有能力的支撑与岩石支撑的相互作用)在造型支持的手术范围内提供了动力支持者的操作范围。在某些高度范围内,动力屋顶支撑的操作可能会阻碍,甚至在某些情况下阻止了动力支撑的操作员,移动盾牌并用适当的几何形状放置它们(确保在冠层和部分的地板之间进行并行性)。
结果和检测时间虽然通过单一温度简化培养方案可以为制药商带来显著优势,但最终可以通过缩短结果时间 (TTR) 和检测时间 (TTD) 来进一步实现。如本研究 11 所示,所选温度确实会影响菌株的生长演变。对于细菌,在 22.5°C 时观察到生长检测下降,其中 54% 的细菌出现 24 小时延迟。25°C 的温度可以限制这种影响。在 27.5°C 至 30°C 的范围内,检测时间与 32.5°C 没有差异。在测试的 20 种霉菌中,38% 在 32.5°C 时生长更快,而 37% 根本没有生长。在 25°C 时,它们都恢复了,92% 的霉菌的 TTR 有所改善。图 3。
可以同时实现自适应学习和可靠性能。关注这些过程代表了对先前关于组织事故起源和背景的讨论(例如,Perrow,1984)的理论丰富,这些讨论在很大程度上是在宏观层面、技术驱动的结构视角下构建的。丰富性源于这样一个事实:通过阐明一组不断重新实现可靠性的认知过程,我们提供了一种制定可靠结构的机制。这种机制在非 HRO 中往往不够发达,因为人们往往关注成功而不是失败,关注效率而不是可靠性。我们怀疑,围绕可靠性构建的流程改进计划(例如,全面质量管理)失败的原因往往是认知基础设施不够发达。
叶子分解在温带森林中的变化差异很大,其质量,气候,土壤特性和分解剂等因素,但是森林异质性可能会掩盖局部树对分解和与垃圾相关的微生物组的影响。我们使用了24岁的普通花园森林来量化局部土壤条件对分解和垃圾微生物学的影响。我们将叶子袋袋引入了10种树种(5种杂菌菌根; 5个外生菌根)的土壤图,这些土壤是由所有10种全文设计中的所有10种。6个月后,我们评估了垃圾质量损失,C/N含量以及细菌和真菌组成。我们假设(1)分解和与垃圾相关的微生物组组成将主要由菌根类型的产生垃圾的树木形成,但是(2)通过基于菌根类型的条件树的菌根类型,通过基础土壤进行了重大修改。分解,在较小程度上,与垃圾相关的微生物组组成受到菌根类型的产生垃圾的树木的影响。有趣的是,潜在的土壤具有重要的次要影响,主要由树种而不是菌根类型驱动。这种次要的影响在皮纳纳科的树下最强。温带树可能会在土壤上局部影响土壤,以改变分解和与垃圾相关的微生物学。了解这种效果的强度将有助于预测对森林组成变化的生物地球化学反应。
Arvind Krishna 是 IBM 的首席执行官。作为一名商业领袖和技术专家,他领导 IBM 在人工智能、云、量子计算和区块链领域开拓和拓展新市场。他还在基于这些新兴技术的 IBM 创新产品和解决方案的开发中发挥了重要作用。在 IBM 30 年的职业生涯中,Arvind 领导了一系列大胆的变革,并取得了行之有效的业务成果。他最近成功推动了以 340 亿美元收购 Red Hat,这是规模最大的软件收购案,定义了混合云市场。IBM 和 Red Hat 携手为客户提供独特的能力,让他们能够一次构建任务关键型应用程序,并在任何地方运行它们。Arvind 之前曾担任云和认知软件高级副总裁,开创了公司的混合云业务,改变了 IBM 的整个软件和服务组合以及云产品,并发展了业务。他还领导了 IBM 研究部,推动了核心和新兴技术的创新,包括人工智能、量子计算、区块链、云平台服务、数据驱动解决方案和纳米技术。 2016 年,《连线》杂志将 Arvind 评选为“创造商业未来的 25 位天才之一”,以表彰他在区块链领域的开创性工作。作为 IBM 系统与技术集团开发和制造部门的总经理,Arvind 领导了以数据为中心的系统战略,并推动了行业广泛采用开放和协作的技术标准。他还使 IBM 信息管理业务增长了 50%。
野生机器人 - 在一个荒岛上遇难,机器人必须适应其新环境。与本地动物建立关系,机器人与孤立的婴儿鹅建立了友谊。(美国,102分钟)一个国家的桌子 - 发现加拿大的菜单。2。事物看不见 - 上帝在欧洲现代传教士的生活中工作。3。波浪理论 - 海事音乐家探索了她的生活。简短的纪录片2(总共71分钟)PG SAT1。Alpha House - 帮助男人清洁并保持清洁。3。帮助双手 - 社区在克服贫困中的重要性。3。Meko - 飓风多利安(Dorane Dorian)后巴哈马钓鱼。 4。 针对美 - 战争中乌克兰文化的破坏。 短片(总计89分钟)PG Sun 1。 放学后 - 找到回家的路。 2。 生日故事 - 唯物主义在他40岁生日时挑战。 3。 心脏 - 商品 - 叔叔和侄女使用AI创建新的视频游戏。 4。 哎呀! 错误的门! - 意外的采访。 5。 遗嘱 - 桥接世代相传。 请提前20分钟到达每场演出,以获取最佳座位www。 winnipeg f ilm f estival.comMeko - 飓风多利安(Dorane Dorian)后巴哈马钓鱼。4。针对美 - 战争中乌克兰文化的破坏。短片(总计89分钟)PG Sun 1。 放学后 - 找到回家的路。 2。 生日故事 - 唯物主义在他40岁生日时挑战。 3。 心脏 - 商品 - 叔叔和侄女使用AI创建新的视频游戏。 4。 哎呀! 错误的门! - 意外的采访。 5。 遗嘱 - 桥接世代相传。 请提前20分钟到达每场演出,以获取最佳座位www。 winnipeg f ilm f estival.com短片(总计89分钟)PG Sun 1。放学后 - 找到回家的路。2。生日故事 - 唯物主义在他40岁生日时挑战。3。心脏 - 商品 - 叔叔和侄女使用AI创建新的视频游戏。4。哎呀!错误的门!- 意外的采访。5。遗嘱 - 桥接世代相传。请提前20分钟到达每场演出,以获取最佳座位www。winnipeg f ilm f estival.com
