塞文赛德是埃文茅斯塞文赛德企业区 (ASEA) 的一部分,这是一个具有全球意义的企业区,占地近 4,500 英亩,位于塞文河河口,包括布里斯托港。其便利的地理位置和高品质的设施吸引了地区、国家和国际企业。塞文赛德的三大就业行业是运输和仓储、批发和制造业。这反映了该地区对大型工业、仓储、配送、能源和废物处理用途的吸引力,以及港口及其仓储和配送设施和相关行业的活动。亚马逊拥有一个 500,000 平方英尺的配送中心,为该地区提供约 2,000 个工作岗位。沃伯顿、DHL 和 Lidl 也在 Western Approach 商业园区设有配送中心。新的 Panattoni Park Avonmouth 提供 130 万平方英尺的 A 级仓储空间。
摘要 即使在今天,许多农村和偏远社区仍然无法获得安全的饮用水,而这是每个人的基本权利。为了解决这个问题,研究了本格特松树 ( Pinus kesiya ) 木质部作为井水可持续过滤方法的有效性。测试了过滤和未过滤的深井水的物理和化学性质:使用五合一电子水质测试仪测试总溶解固体 ( TDS ) 和电导率,使用 pH 试纸测试 pH 值。另一方面,分别使用倾注板法和多管发酵技术测试微生物指标,例如异养菌平板计数 (HPC) 和总大肠菌群计数。将两个水样的性质相互比较并与可接受值进行比较。结果表明,两个水样的 TDS 和 pH 值均在可接受水平内。值得注意的是,本格特松树木质部在过滤深井水方面非常有效,可将 TDS(M=84.7,SD=7.50)、电导率和 HPC(M=325,SD=31.1)降低到可接受的水平,而不会影响 pH 值,但在去除大肠菌群等微生物方面效果有限。此外,它每小时可以过滤 52.9 毫升深井水。总体而言,结果表明本格特松树木质部具有显著改善深井水质的潜力。虽然这些发现凸显了本格特松树木质部在解决特定物理水质参数方面的潜力,但仍需要进一步研究以增强其在过滤大肠菌群方面的整体水处理能力,并探索其在不同水质条件下的适用性。
Nikunj Bhagat 博士:谢谢,我很高兴加入 IIT 坎普尔分校并成为 MFCEM 的一员。我在高中时学习生物学,对人体及其各个器官的功能非常着迷。在本科期间,我越来越好奇如何应用我的工程技能来制造医疗设备,如假肢、人造器官等。我的 M.Tech 论文让我亲身体验了处理生物医学问题,当时我设计了一款智能手套来测量显微手术期间外科医生手部的震颤。获得 M.Tech 学位后,我在韩国担任图像引导机器人手术研究员,这进一步加深了我对医疗应用医疗器械的热情。这些早期的职业经历非常有助于激励我在生物医学领域,特别是神经工程和康复领域攻读博士学位。
公司名称:Modalis Co.,Ltd。代表:代表董事兼首席执行官Morita Haruhiko(代码:4883,东京证券交易所增长)联系:Nakajima Yosuke执行官(电话。03-6231-0456)
作为我们实现卓越运营的战略重点的一部分,包括我们在全球工厂实施下一代世界级制造的努力,每个工厂都必须遵守一套运营原则,这些原则定义了以下领域的一套共同目标和推荐的工具/业务实践:以员工为中心;安全和健康的工作环境;以工艺和全面质量为荣;诚信和尊重;运营效率;废料和废物消除;运营可用性;沟通;认可和奖励。Magna 运营原则与我们的 MAFACT 评估系统相关联(详见本 AIF 中的“第 6 节 - 业务描述 - 制造和工程”),以使我们的运营能够不断衡量其在实现世界级制造方面的进展。
Jonathan Gruber MIT经济部40 Ames Street,E17-434剑桥,马萨诸塞州02142电话:617-253-8892传真:617-253-1330电子邮件:gruberj@gruberj@mit.edu web:http/econ-wwwww.mit.mit.mit/frife.mit/frife.mity/frife.mity/frife:n.endery gruber/frife ofer:ways there:way way way way way way way way star博士哈佛大学经济学学士学位,1992年马萨诸塞州理工学院经济学研究所(PHI BETA KAPPA)职位:麻省理工学院经济学系主任福特经济学教授,麻省理工学院经济研究局非居民经济研究局经济研究局在布鲁克斯国际研究所国际经济研究副研究副总裁董事会,董事委员会撰稿人,iv撰写的董事会副总裁,ivot b. 2023年国家经济研究局卫生保健计划主任,2009 - 2019年美国卫生经济学家学会主席,2016- 2018年。美国卫生经济学家学会董事会,2016 - 2020年卫生保健成本研究所董事会,2011年至2018年,麻省理工学院经济学教授,1997 - 2014年,玛格丽特·麦克维卡·麦克维卡·曼特(Margaret Macvicar),麻省理工学院研究员,2007 - 2017年,2007 - 2017年,美国经济局局长,2006-2008,2006-2008,2018年2008-2008-2019-2019。美国麻省理工学院经济学副教授,1995年至1997年,麻省理工学院经济学助理教授,1992- 1995年,国家经济研究局儿童局局长,1996 - 2009年,国家经济研究局教职员工研究员,1992 - 1999年1992 - 1999年1992 - 199年2000-2010
吉隆坡:肯纳格投资银行有限公司 (Kenanga Investment Bank Bhd) 维持对可再生能源 (RE) 行业的增持评级,称随着政府提高其可再生能源目标,到 2035 年实现 40% (23 吉瓦,GW) 的容量,高于目前的 27% (12GW),可再生能源前景乐观。该投资银行在昨天的一份报告中表示,到 2035 年,太阳能预计将占到所需的 11 吉瓦增长量的 80% 以上。为了支持这一转变,它指出,政府已经启动了新一波大型太阳能项目,包括大型太阳能五大计划 (LSS5+) 下的额外 2 吉瓦容量。根据 LSS5+ 计划,开发商可以竞标高达 500 兆瓦 (MW) 的容量,预计将于 2027 年开始运营。入围投标人将于 2025 年 7 月公布,预计投标价格与 LSS5 相似,在每千瓦时 (kWh) 14 仙至每千瓦时 18 仙之间,预计项目内部收益率为 8%。该投资银行表示:“我们估计 LSS5+ 为光伏系统带来的额外工程、采购、建设和调试 (EPCC) 合同至少价值 50 亿令吉。” Kenanga 指出,市场上的 EPCC 合同总价值已从 74 亿令吉增至 124 亿令吉,确保可再生能源行业在 2027 年底前持续活跃。该投资银行还强调了近期机会,特别是与企业绿色电力计划相关的 EPCC 合同,预计未来几个月将获得更多奖励。紧随其后的是 2GW LSS5 和新宣布的 2GW LSS5+ 项目。“我们相信 LSS5+ 的收益将从 2027 年开始累积。因此,我们尚未调整我们的盈利预测,”该银行补充道。- Bernama
1949 年,Moyal 发表了论文 [1],展示了通过 Weyl 对应 [2],人们能够将量子力学发展为相空间中的函数理论,该函数根据“扭曲”或 Moyal 积组成,其状态由其 Wigner 函数表示 [3]。自那以后,人们认为将这种形式主义扩展到非相对论性无自旋粒子领域之外很有用。自旋粒子的情况一度似乎特别麻烦。事实上,Stratonovich [4] 早期对自旋情况的建议包含了 Moyal 自旋理论的种子,最近已被证明 [5]。在本文中,我将 [5] 的主要思想发展为一种通用方法,我称之为“Stratonovich-Weyl 对应”,将基本经典系统与具有相同不变群的基本量子系统联系起来。 Moyal 公式的基本性质,即量子期望值应通过对相空间进行积分来“经典地”计算,事实证明,这一性质(与群协方差一起)足以识别许多不变群的扭曲乘积(以及符号演算)。文中给出了一些例子来说明 Stratonovich-Weyl 对应如何适用于“普通”Weyl 演算、纯自旋、庞加莱盘量化和伽利略旋转粒子。
碳捕获和存储(CCS)1。新加坡和印度尼西亚签署了一封意向书(LOI),以在跨境碳捕获和存储(CCS)进行合作。该协议是由贸易和工业部新加坡基思·坦(Keith Tan)和印度尼西亚海事主权和能源乔迪·马哈迪(Jodi Mahardi)副副部长签署的。这是在印度尼西亚对2024年1月30日发布的CCS总统规定之后的,这将使CCS运营商能够为国际二氧化碳的存储能力搁置。2。ccs是捕获,运输和储存二氧化碳的过程,该二氧化碳是由其他活动(例如发电的)副产品生产的。因此,捕获的二氧化碳将不会释放到大气中。ccs提供了一种脱碳的途径,从难以浸泡的部门(例如能量和化学物质以及功率)排放。在国际上,CCS被视为实现全球气候缓解的关键脱碳途径。政府间气候变化1(IPCC)和国际能源机构2都认识到CCS到本世纪中叶实现零排放的作用,并减轻了全球变暖的影响。3。使用LOI,新加坡和印度尼西亚肯定了CCS作为一种脱碳途径的重要性,以及CCS的潜力启用可持续的工业活动并带来新的经济机会。4。基思·谭(Keith Tan)先生说:“跨境碳捕获和存储是亚洲的新兴解决方案,并支持新加坡向低碳未来的过渡。由新加坡和印度尼西亚政府官员组成的一个工作组将努力达成具有法律约束力的双边协议,该协议将使新加坡和印度尼西亚之间的二氧化碳的跨境运输和储存。新加坡是宣布允许跨境CCS的第一个在印度尼西亚签署LOI的国家。使用此LOI,新加坡和印度尼西亚可以成为催化东南亚跨境CCS项目部署的途径。” 5。乔迪·马哈迪(Jodi Mahardi)先生说:“与新加坡的合作不仅放大了印度尼西亚对该地区领导环境管理的承诺,而且还展示了我们在利用创新技术
在脑类器官中[58]。 (f)TPP制造光子晶体微纳米传感单元[59]。 (g)成像在脑类器官中[58]。(f)TPP制造光子晶体微纳米传感单元[59]。(g)成像