Thibaut Maury、Philippe Loubet、Sarah Morales Serrano、Aurélie Gallice、Guido Sonnemann。环境生命周期评估 (LCA) 在航天领域的应用:最先进的技术。 Acta Astronautica, 2020, 170, 第 122 页 - hal-03489594
继续参与不断发展的理事会和合作伙伴交付小组/委员会。完善和推进社区福利路线图行动计划中的行动。社区福利方法标准化(在建筑和其他领域)并与社区和企业发展部门进行能力建设,为识别和匹配社区福利机会提供战略平台。与法夫志愿行动和西法夫村庄论坛合作,在法夫南部和西部试点社区项目银行模式。与社区和企业发展部门进行能力建设,为识别和匹配社区福利机会提供战略平台。有效获取、报告和推广已提供的社区福利。继续参与主要基础设施项目社区福利工作组。创建相关统计数据的“仪表板”以展示进展和绩效。在采购活动中应用公平工作实践的更强有力的指导,以及持续
Oussama Baaloudj、Nhu-Nang Vu、Aymen Amine Assadi、Le van Quyet、Phuong Nguyen-Tri。设计和开发用于光催化应用的高效硅铅矿基材料的最新进展。胶体和界面科学进展,2024 年,第 327 页,第 103136 页。�10.1016/j.cis.2024.103136�。�hal- 04529271�
最近,将微电网 (MG) 技术用于城市、住宅和工业应用的意愿显著增加。由于集成了共享存储技术,这些电力系统可以提高分布式可再生能源发电 (DG) 的渗透率,并更好地缓解需求和发电之间的不平衡。这符合能源脱碳方面的社会和环境要求,也有助于加强智慧城市。与交流 (AC) 型微电网相比,直流 (DC) 微电网具有多种优势,例如效率更高、控制更好、稳定性更高、与可再生能源和存储源的直流特性兼容,并且没有无功和同步问题。然而,在充分利用微电网在可再生能源智能电网中的潜力之前,有必要对关键的技术和社会经济挑战进行进一步的研究和讨论。本文回顾了直流微电网开发方面的现有最新研究,以及与安全、通信、电能质量和运行相关的挑战,以及应对这些挑战的适当控制和能源管理策略。由于控制和能源管理策略对运营成本、排放和电力系统安全等其他性能指标有相当大的影响,本文提出了此类管理解决方案的潜在改进观点。
听力损失是人类最常见的感官缺陷,也是全球最大的慢性健康问题之一。预计到 2050 年,全球约 10% 的人口将受到致残性听力障碍的影响。遗传性听力损失占已知先天性耳聋的大多数形式,占成人发病或进行性听力损失的 25% 以上。尽管已确定与耳聋相关的基因超过 130 个,但目前尚无治愈遗传性耳聋的方法。最近,几项在表现出人类耳聋关键特征的小鼠身上进行的临床前研究表明,通过基因疗法(用功能性基因替换缺陷基因)有望恢复听力。尽管这种治疗方法在人类身上的潜在应用比以往任何时候都更近,但仍需要克服进一步的重大挑战,包括测试治疗的安全性和持久性、确定关键的治疗时间窗口和提高治疗效率。在此,我们概述了基因治疗的最新进展,并强调了科学界需要克服的当前障碍,以确保在临床试验中安全可靠地实施这种治疗方法。
基于纳米颗粒的药物输送系统(NDDS)已成为药物开发的一种革命性方法,可显着改善药物生物利用度,治疗功效和患者依从性。本综述概述了基于纳米粒子的药物输送系统的最新进展,重点是新型纳米颗粒制剂,靶向药物输送的表面修饰以及受控释放的机制。本文探讨了各种类型的纳米颗粒,包括聚合物纳米颗粒,脂质体,脂质纳米颗粒,树突聚合物,纳米凝胶和杂化材料,及其在多种治疗区域的应用,例如癌症治疗,基因递送,基因递送和疫苗开发。特别重点放在表面修饰技术的进步上,例如Pegylation和抗体结合,从而增强了靶向和最小化靶向效果。此外,审查还讨论了对刺激(例如,pH,温度和光线)的反应的智能纳米颗粒,以控制和触发药物的释放,以及与毒性,可伸缩性和调节性批准有关的挑战。此外,这篇文章强调了基于纳米颗粒系统在个性化医学中的潜力及其在治疗诸如癌症,神经系统疾病和遗传疾病之类的复杂疾病方面的未来前景。尽管有挑战,例如需要改进的安全概况和大规模生产技术,但纳米技术的持续发展仍然有望改变药物递送范式和发展医学领域。
2。教授 Lokesh S. Khedekar拥有“公交管理和人群控制系统”的专利,本发明与公交管理和人群控制系统有关。 公共交通,尤其是公交网络,在有效地将人们运送到所需目的地方面起着至关重要的作用。 但是,印度现有的公交系统面临着某些挑战,例如人满为患和资源分配效率低下。 本发明是公交管理和人群控制系统,以解决这些问题并优化公交路线的利用。 本系统包含了用于总线导体的移动应用程序和一个Web平台,供操作员监视和分析数据。 通过利用实时乘客数据,该系统旨在改善人群管理,优化总线分配并提高整体公共交通效率。教授Lokesh S. Khedekar拥有“公交管理和人群控制系统”的专利,本发明与公交管理和人群控制系统有关。公共交通,尤其是公交网络,在有效地将人们运送到所需目的地方面起着至关重要的作用。但是,印度现有的公交系统面临着某些挑战,例如人满为患和资源分配效率低下。本发明是公交管理和人群控制系统,以解决这些问题并优化公交路线的利用。本系统包含了用于总线导体的移动应用程序和一个Web平台,供操作员监视和分析数据。通过利用实时乘客数据,该系统旨在改善人群管理,优化总线分配并提高整体公共交通效率。
该教师发展计划(FDP)经过精心制作,为参与者提供了对生物技术,生物信息技术,环境科学和工程领域的尖端技术,可持续实践和开创性创新的深入了解。通过整合生物修复,智能农业,物联网应用程序和数据挖掘等各种主题,该计划就塑造这些领域的最新进步提供了全面的观点。FDP是一个协作平台,领先的学者和经验丰富的行业专家汇聚在一起分享他们的见解,经验和专业知识。
了解AI的进化和理论基础。探索诸如gans,vaes和transformers之类的高级生成AI模型。在构建机器学习和生成AI模型方面获得动手经验。促进AI应用中的研究和创新。应对AI采用的道德挑战和社会影响。将AI概念纳入学术课程和教学教学法。促进了AI专业人员之间的协作和网络。
环氧树脂是一种反应性预聚物,其特征在于存在由两个碳原子和一个氧原子组成的环状结构的环氧基团,通过自均聚或与胺、酸酐、酸、醇或酯等共反应物发生交联反应形成大分子网络[1-3]。环氧树脂已被公认为最广泛使用的具有战略意义的热固性材料,由于其固有的机械和化学稳定性、耐热和耐腐蚀性、电绝缘性和强粘结性,通常应用于防腐涂料、粘合剂、半导体封装材料、电绝缘材料和高性能复合材料[4,5]。环氧树脂市场由印度、韩国、中国和日本等亚洲国家主导,其份额高达41.8%。这受到与北美和欧洲相比环境法规相对较少和国家鼓励制造业政策的影响,并且由于产品的性质,在亚洲大陆的发展中国家和新兴国家中得到广泛使用,该产品在道路和建筑物等建筑领域需求量很大。2019 年至 2024 年期间的年均增长率也是亚洲最高,为 6.9%,其次是中东和非洲、南美、北美和欧洲。2022 年,