Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=DjYlusAAAAAJ&hl=en Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195424605 ORCID http://orcid.org/0000-0002-6604-4095 Publons https://publons.com/researcher/2227602/satish-sajja/ LinkedIn https://www.linkedin.com/in/satish-sajja-29616b18/ 咨询/行业项目
对净零排放的追求催化了碳捕获、储存和利用 (CCUS) 计划的发展。传统的 CO2 捕获技术,尤其是那些采用胺基溶液处理发电厂排放的技术,由于其在热再生过程中的大量能源需求和与卡诺极限相关的低效率,正在被重新评估。为了寻求更可持续的替代方案,本研究深入研究了新兴的电化学碳捕获浓缩 (eCCC) 系统领域。这些新系统在环境条件下运行,适用于可再生能源,有可能减少碳捕获过程的能源足迹。我们研究的核心是利用 pH 波动技术对 sp2 胺进行电化学 CO2 封存的计算设计和分析。我们研究了 sp2 胺分子,这些分子以其氧化还原活性为特征,研究它们在 eCCC 中的效用,评估了它们的溶解度、与水环境的氧化还原电位兼容性以及它们的电化学反应的可逆性。人工智能在计算分子筛选中的整合进一步完善了选择过程,精准定位最有可能提高 eCCC 技术效率和可扩展性的候选药物。
设备摘要随着人口老龄化,老年性黄斑变性 (AMD) 等神经退行性疾病正在增多 [1]。在 AMD 中,视网膜中心的光感受器会退化和死亡,从而导致视力丧失。电子、微电子和纳米技术研究所 (IEMN) 和 2019 年成立的初创公司 Axorus 正在合作开发一种视网膜植入物原型,旨在恢复 AMD 患者的视觉能力。IEMN 开发了一种电子电路并申请了专利,该电路可以复制生物神经元的电信号。Axorus 已将这种“人工神经元”集成到光驱动的植入物中。本论文的一个目标是开发一种符合眼睛形状的薄可弯曲硅基板。它必须可弯曲以便于插入,并具有较大的植入物尺寸以提供最大的视野 [2][3]。我们的目标是突破基板减薄的极限,达到 10 μm 的厚度。在这个厚度下,硅应该是可弯曲的。本论文工作的另一个目标是选择一种能够储存的能源,并在无法使用光伏能源的情况下提供足够的能量来刺激生物神经元 [4][5]。该能源还必须具有生物相容性,使用寿命至少为 10 年。这将为使用人工神经元的其他应用铺平道路。植入物将适应具有严格尺寸限制的植入区域,并且对于无光照区域将自给自足。[1] « Dégénérescence maculaire liee à l'âge : prise en charge diagnostique et thérapeutique », Haute Autorité de Santé. https://www.has-sante.fr/jcms/c_1051619/fr/degenerescence-maculaire-liee-al-age-prise-en- charge-diagnostique-et-therapeutique。 [2] R. Dinyari、JD Loudin、P. Huie、D. Palanker 等 P. Peumans,“可弯曲硅视网膜植入物”,2009 年 IEEE 国际电子设备会议 (IEDM),美国马里兰州巴尔的摩,2009 年 12 月,第 1-4 页。doi:10.1109/IEDM.2009.5424291。[3] L. Ferlauto 等,“可折叠光伏宽视野视网膜假体的设计和验证”,Nat. Commun.,第 9 卷,第 1 期,第 992 页,2018 年 12 月,doi:10.1038/s41467-018-03386-7。 [4] Pozo、Garate、Araujo 等 Ferreiro,“能量收集技术和等效电子结构模型 - 评论”,电子学,第 8 卷,第 5 期,第 486 页,2019 年 4 月,doi:10.3390/electronics8050486。[5] MA Hannan、S. Mutashar、S. Samad 等 A. Hussain,“植入式生物医学设备的能量收集:问题与挑战”,生物医学工程在线,第 13 卷,第 79 页,2014 年 6 月,doi:10.1186/1475-925X-13-79。
而不是传统的反应方法,我们采用一种主动,连续的方法来减轻云安全威胁以提高功效。我们的域,云和数据安全平台旨在为零散的云产品带来凝聚感,并通过监视,检测和提供补救指导问题有效地解决所有现有和潜在的安全威胁。
Embotech Receives CHF 23.5 M in Funding to Expand Auton- omous Driving Solutions for Logistics in Europe and Beyond New funding from Emerald Technology Ventures, Yttrium, BMW i Ventures, Nabtesco Technology Ventures, Sustainable Forward Capital Fund, and RKK VC to support growth of logistics automation solutions Zurich, Switzerland.2024年12月12日 - Embotech是一种自动驱动解决方案的创新者,用于工业物流,在B系列资金中重新估计2350万瑞士法郎(约合2700万美元),以帮助公司扩展其自动化的车辆越野车(AVM)(AVM)(AVM)和自动型号(AVM),并且在欧洲和最终的欧洲和最终的美国和最终的美国和美国和美国的自动型号(ATT)解决方案。资金回合由Emerald Technology Ventures和YTTrium领导,BMW I Ventures,Nabtesco Technology Ventures,可持续远期资本基金,RKK VC和现有投资者提供了额外的资金。Embotech是嵌入式优化技术的缩写,已经为其在完成的车辆逻辑中的AVM解决方案及其港口和院子物流应用程序的ATT解决方案提供了具有里程碑意义的多年推出合同。为其AVM业务,Embotech已与Automaker BMW签订了一项多年合同,在2025年底之前将其解决方案安装在全球六家乘用车工厂中。随着2023年底以来的推出,Embotech的技术已经每天在最终生产中驾驶数百辆汽车,并将在2025年初每天扩展到每天数千辆汽车。该解决方案已经在宝马的Dingolfing和Leipzig植物中运营,目前涉及Regensburg。宝马预计将在未来十年与该系统登录数百万公里。到2025年底,该技术还将在南卡罗来纳州斯巴达堡的宝马工厂运营。Embotech是市场上唯一具有固定的AVM解决方案的供应商,也是唯一具有生产环境经验的玩家。新的宝马车辆沿着两个组装设施之间的一公里路线,通过吱吱作响和拨浪道的轨道和整理区域进行指导 - 在旅途的任何阶段,不需要驾驶员。Embotech AVM系统不需要对车辆的更改,并且使用现有基础架构上安装的现成的LIDAR传感器。该技术可以适用于所有车辆模型,并更换工厂布局,以适应不断增长的生产量和新的生产布局。为其ATT业务,Embotech正在为欧洲最大的港口(荷兰鹿特丹港口)的重大推出做准备,其中30辆将在未来两年内部署。电动ATTS配备了Embotech的4级AU级车辆(AV)套件,这使它们能够在混合交通情况下自主操作。Embotech的自主拖拉机使用组合
cation TE SE CC Dist contact 1 NQ R2021011 数学-III Dr.D.Ratna Babu 教授 博士 13 13 KT KRI 9000976638 2 NQ R2021011 数学-III Dr.R.Leela Vathi 助理教授 博士 10 6 HP KRI 9383455555 3 NQ R2021042 开关理论与逻辑设计 Dr K Srinivasa Rao 教授 博士 20 6 8T KRI 9494379031 4 NQ R2021043 信号与系统 Dr.T Lakshmi Narayana 副教授 博士 11 9 HP KRI 8686000546 NQ R2021044 随机变量与随机过程 Dr S Srigowri 教授 博士29 13 X4 KRI 7093322366 6 NQ R2021422 使用 Java 的面向对象编程 Dr.A.Radhika 副教授 博士 23 9 X4 KRI 9885986856 7 49 R2021011 数学-III Dr B Mahaboub 教授 博士 24 15 F0 PKS 8465977870 8 49 R2021011 数学-III Dr K Srinivas 教授 博士 28 28 8A PKS 9908786858 9 49 R2021041 电子器件与电路 Dr DVN Sukanya 副教授 博士 18 18 F0 PKS 9032869703 10 49 R2021042 开关理论与逻辑设计 Dr A Ranganayakulu 教授 博士 30 20 JU PKS 6281311010 11 49 R2021043 信号与系统 Dr M Ratnababu 教授 博士 17 10 F0 PKS 8074506708 12 49 R2021044 随机变量与随机过程 Dr P Srinivasulu 教授 博士 19 19 35 PKS 9676136356 13 7W R2021011 数学-III Dr. D Naga Bhargavi 助理教授 博士 18 18 NN GTR 9490514627
5.1 发射范围··············································· 2
1043 后座利用长后座型 这是一种枪管和枪栓一体化、后座距离超过弹药总长度的后坐利用型。 连接到枪管并位于后部的枪栓由位于后座末端位置的闩锁固定,并且只有枪管由于复位弹簧的作用而向前移动,从而将弹壳踢出。枪栓上的闩锁被释放,枪栓向前移动以加载并关闭枪膛。