本公司于 2012 年 2 月 16 日根据《1956 年公司法》在马哈拉施特拉邦孟买公司注册处注册成立为 Flash Forge Fluid Control Private Limited,注册号为 227023。本公司名称已根据 2012 年 9 月 21 日的特别决议更改为 CFF Fluid Control Private Limited。2012 年 10 月 19 日,马哈拉施特拉邦孟买公司注册处签发了更名后的新公司注册证书。此外,公司状态已更改为公众有限公司,本公司名称已根据 2022 年 9 月 5 日的特别决议更改为 CFF Fluid Control Limited。转换后的新注册证书于 2022 年 9 月 15 日由马哈拉施特拉邦孟买公司注册处颁发。我们公司的公司识别码为 U28990MH2012PLC227023。有关本公司名称变更和注册办事处变更的更多详细信息,请参阅本招股说明书第 116 页的“历史和某些公司事项”一章。
典型的弹性体可以配制成在室温(22°C/72°F)下损耗因子在 0.05 至 0.70 范围内,具体取决于基础聚合物和特定成分。图 3a 和 3b 展示了典型弹性体对振幅和频率的响应。在设计含有弹性体的系统或产品时,重要的是要了解响应受循环振幅、频率和温度的影响。它因聚合物类型(即天然橡胶与硅树脂)和特定配方而异。环境温度会影响弹性产品的刚度,但循环会降低刚度,直到接近室温值。图 4 展示了弹性轴承的这种现象。各种弹性体以不同的特定刚度因子响应,但随着循环,刚度总是会降低。金属弹簧通常不受振幅、频率和温度的影响,但阻尼很小。这在隔离范围内是理想的,但在控制系统共振方面完全不够。金属弹簧提供较低的能量存储密度,并且不会像为相同要求设计的弹性部件那样节省空间/重量。
1 ,波兰2-093华沙的卢德维卡·巴斯图拉大学1街2号,波兰2 - 02-093波兰技术研究所,波兰科学学院,Pawinskiego 5B街,5B街5B街,02-106 Warsaw,Warsaw,Warsaw,波兰3号,波兰,波兰33 wyspianskiego 27,50-370波兰弗罗克瓦劳4物理学学院,华沙大学,卢德维卡·巴斯德拉(Ludwika Pasteura)5,02-093华沙,波兰5,波兰5化学技术和工程学院,科学与技术大学,科学与技术大学,Semarinyjna 3,85-326 bydgoszccscc, magdalena.warczak@pbs.edu.pl(M.W。) 6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O. ) ); aprego@ippt.pan.pl(A.P.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。,波兰2-093华沙的卢德维卡·巴斯图拉大学1街2号,波兰2 - 02-093波兰技术研究所,波兰科学学院,Pawinskiego 5B街,5B街5B街,02-106 Warsaw,Warsaw,Warsaw,波兰3号,波兰,波兰33 wyspianskiego 27,50-370波兰弗罗克瓦劳4物理学学院,华沙大学,卢德维卡·巴斯德拉(Ludwika Pasteura)5,02-093华沙,波兰5,波兰5化学技术和工程学院,科学与技术大学,科学与技术大学,Semarinyjna 3,85-326 bydgoszccscc, magdalena.warczak@pbs.edu.pl(M.W。) 6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O. ) ); aprego@ippt.pan.pl(A.P.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。,波兰2-093华沙的卢德维卡·巴斯图拉大学1街2号,波兰2 - 02-093波兰技术研究所,波兰科学学院,Pawinskiego 5B街,5B街5B街,02-106 Warsaw,Warsaw,Warsaw,波兰3号,波兰,波兰33 wyspianskiego 27,50-370波兰弗罗克瓦劳4物理学学院,华沙大学,卢德维卡·巴斯德拉(Ludwika Pasteura)5,02-093华沙,波兰5,波兰5化学技术和工程学院,科学与技术大学,科学与技术大学,Semarinyjna 3,85-326 bydgoszccscc, magdalena.warczak@pbs.edu.pl(M.W。) 6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O. ) ); aprego@ippt.pan.pl(A.P.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。,波兰2-093华沙的卢德维卡·巴斯图拉大学1街2号,波兰2 - 02-093波兰技术研究所,波兰科学学院,Pawinskiego 5B街,5B街5B街,02-106 Warsaw,Warsaw,Warsaw,波兰3号,波兰,波兰33 wyspianskiego 27,50-370波兰弗罗克瓦劳4物理学学院,华沙大学,卢德维卡·巴斯德拉(Ludwika Pasteura)5,02-093华沙,波兰5,波兰5化学技术和工程学院,科学与技术大学,科学与技术大学,Semarinyjna 3,85-326 bydgoszccscc, magdalena.warczak@pbs.edu.pl(M.W。) 6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O. ) ); aprego@ippt.pan.pl(A.P.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。,波兰2-093华沙的卢德维卡·巴斯图拉大学1街2号,波兰2 - 02-093波兰技术研究所,波兰科学学院,Pawinskiego 5B街,5B街5B街,02-106 Warsaw,Warsaw,Warsaw,波兰3号,波兰,波兰33 wyspianskiego 27,50-370波兰弗罗克瓦劳4物理学学院,华沙大学,卢德维卡·巴斯德拉(Ludwika Pasteura)5,02-093华沙,波兰5,波兰5化学技术和工程学院,科学与技术大学,科学与技术大学,Semarinyjna 3,85-326 bydgoszccscc, magdalena.warczak@pbs.edu.pl(M.W。) 6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O. ) ); aprego@ippt.pan.pl(A.P.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。,波兰2-093华沙的卢德维卡·巴斯图拉大学1街2号,波兰2 - 02-093波兰技术研究所,波兰科学学院,Pawinskiego 5B街,5B街5B街,02-106 Warsaw,Warsaw,Warsaw,波兰3号,波兰,波兰33 wyspianskiego 27,50-370波兰弗罗克瓦劳4物理学学院,华沙大学,卢德维卡·巴斯德拉(Ludwika Pasteura)5,02-093华沙,波兰5,波兰5化学技术和工程学院,科学与技术大学,科学与技术大学,Semarinyjna 3,85-326 bydgoszccscc, magdalena.warczak@pbs.edu.pl(M.W。)6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O. ) ); aprego@ippt.pan.pl(A.P.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。6波兰科学学院物理化学研究所,Kasprzaka 44/52,01-224波兰华沙 *通信:mosial@ippt.pan.pl(M.O.); aprego@ippt.pan.pl(A.P.)†这些作者为这项工作做出了同样的贡献。
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微生物种群的生长和进化通常会受到空间周期环境中流体流的对流,对海洋生态学,木板的多样性和固定时间的空间种群遗传学产生了直接的影响。我们回顾了在两种受液体流动的竞争遗传微生物菌株的简化环境中,在理解这个丰富问题的情况下取得的最新进展。我们首先回顾了对液体底物的微生物范围扩展实验,然后继续讨论拮抗作用,即两个杀手微生物菌株,每种毒素分泌的毒素会阻碍其竞争者的生长(竞争性排斥),无论是在有或没有平稳流体的情况下。揭示了遗传线张力的存在的最新实验。耦合反应扩散方程,包括由二维中由特征流动基序组成的简单稳定细胞流对流的对流,揭示了局部流动剪切和可压缩性效应如何与选择性优势相互作用,从而对空间分支群体中的遗传竞争产生巨大影响。我们分析了包括来源,水槽,涡流和鞍座在内的各种一维和2D流量的几何形状,并显示了遗传界面动力学的简单分析模型如何使用来阐明核滴的成核,共存和流动驱动的遗传下降不稳定性。
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摘要:提高功能复用程度,同时确保具有竞争力的成本下的操作可靠性和可制造性,是实现全面的样本到答案自动化的关键因素,例如,用于常见的、分散的“即时护理”或“即时使用”场景。本文展示了一种基于模型的“数字孪生”方法,该方法有效地支持了示例性离心气动 (CP) 可溶解膜 (DF) 虹吸阀的算法设计优化,以实现成熟的“盘上实验室” (LoaD) 系统的更大规模集成 (LSI)。显然,阀门及其上游实验室单元操作 (LUO) 的空间占用空间必须适合在测定方案中出现的给定径向位置,进入本地可访问的盘空间。同时,旋转驱动的 CP-DF 虹吸阀的保留率以及最具挑战性的带宽(与实验输入参数不可避免的公差有关)需要插入实际允许的频率包络的定义间隔内。为了实现特定的设计目标,定义了一组参数化指标,这些指标必须在其实际边界内满足,同时(在数值上)最小化频域中的带宽。虽然每个 LSI 场景都需要根据数字孪生单独解决,但提出了一套定性设计规则和指导性展示结构。
引言:液体电介质和绝缘聚合物是柔性电子器件的组成部分[1]–[4]。此外,微流体与微电子技术的集成为高频电子系统开辟了新的研究和开发领域。例如,过去十年来,许多研究都展示了通过流体调节天线输出频率、辐射方向图和极化的方法[5]–[14]。人们还利用流体研究了微波元件的频率调谐,包括滤波器[15],[16]、移相器[17],[18]、功率分配器[19],[20]和振荡器[21]。尽管前文提到流体电子学方面的研究成果日益增多,但关于用于实现这些系统的各种电介质流体和聚合物化合物的介电常数的公开数据却非常有限。在缺乏此类数据的情况下,研究人员通常依靠在某一频率下收集的介电常数数据来近似其设备在其他频率下的响应。直到最近,才开始出现关于感兴趣的介电流体宽带响应的介电光谱研究[22]。在本文中,我们报告了宽带复介电常数