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T。; Shen,C。Y。; Yan,X。R。; Guo,J。; Guo,Z。H.带有协同碳纳米管和石墨烯双叶烯的电导导电感应聚氨酯纳米复合材料。 Nanoscale,2016,8(26),12977-12989。 6 Yu,L。M。; Huang,H。X. 使用碳纳米填料的热塑性聚氨酯纳米复合材料的流变行为的温度和剪切依赖性。 聚合物,2022,247,124791。 7 Aranburu,n。; Otaegi,i。; Guerrica-echevarria,G。融化混合生物的TPU纳米复合材料中的机械,电和粘合剂协同作用。 polym。SCI。,2018,36(4),445-461。3 szeluga,u。; Kumanek,b。 Trzebicka,B。混合聚合物/纳米碳复合材料中的协同作用。评论。compos。A部分appl。SCI。 制造。 ,2015,73,204-231。 4 Ke,K。; Yue,L。; Shao,H。Q。;杨,M。B。; Yang,W。; manas-zloczower,I。 通过混合碳填充剂来增强聚合物纳米复合材料的电和压电性能:评论。 碳,2021,173,1020-1040。 5刘,H。 Gao,J.C。; Huang,W。J。; Dai,K。; Zheng,G。Q。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Yan,X。R。; Guo,J。; Guo,Z。H.带有协同碳纳米管和石墨烯双叶烯的电导导电感应聚氨酯纳米复合材料。 Nanoscale,2016,8(26),12977-12989。 6 Yu,L。M。; Huang,H。X. 使用碳纳米填料的热塑性聚氨酯纳米复合材料的流变行为的温度和剪切依赖性。 聚合物,2022,247,124791。 7 Aranburu,n。; Otaegi,i。; Guerrica-echevarria,G。融化混合生物的TPU纳米复合材料中的机械,电和粘合剂协同作用。 polym。SCI。制造。,2015,73,204-231。4 Ke,K。; Yue,L。; Shao,H。Q。;杨,M。B。; Yang,W。; manas-zloczower,I。 通过混合碳填充剂来增强聚合物纳米复合材料的电和压电性能:评论。 碳,2021,173,1020-1040。 5刘,H。 Gao,J.C。; Huang,W。J。; Dai,K。; Zheng,G。Q。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Yan,X。R。; Guo,J。; Guo,Z。H.带有协同碳纳米管和石墨烯双叶烯的电导导电感应聚氨酯纳米复合材料。 Nanoscale,2016,8(26),12977-12989。 6 Yu,L。M。; Huang,H。X. 使用碳纳米填料的热塑性聚氨酯纳米复合材料的流变行为的温度和剪切依赖性。 聚合物,2022,247,124791。 7 Aranburu,n。; Otaegi,i。; Guerrica-echevarria,G。融化混合生物的TPU纳米复合材料中的机械,电和粘合剂协同作用。 polym。4 Ke,K。; Yue,L。; Shao,H。Q。;杨,M。B。; Yang,W。; manas-zloczower,I。通过混合碳填充剂来增强聚合物纳米复合材料的电和压电性能:评论。碳,2021,173,1020-1040。5刘,H。 Gao,J.C。; Huang,W。J。; Dai,K。; Zheng,G。Q。;刘C. 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Ti 3 C 2 t x基于MXENE的柔性压电物理传感器。 ACS Nano,2022,16(2),1734-1758。 9 Sheng,X。X。; Zhao,Y。F。;张,L。; lu,X。 二维Ti 3 C 2 MXENE/热塑性聚氨酯纳米复合材料的性能,并通过熔体混合有效增强。 compos。 SCI。 技术。 ,2019,181,107710。 10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. Ti 3 C 2 Tx Mxene/热塑性聚氨酯纳米复合材料的机械,热和流变特性。 巨摩尔。 mater。 eng。 ,2020,305,2000343。 11 Luo,Y。; Xie,Y。H。; Geng,W。; Dai,G。F。; Sheng,X。X。; Xie,D.L。; Wu,H。; Mei,Y。 用官能化的MXENE制造热塑性聚氨酯,朝着高机械强度,阻燃剂和烟雾抑制特性。 J.胶体界面科学。 ,2022,606,223-235。 12刘c。 Shi,Y。Q。;是的他,J。H。; Lin,Y。X。; li,Z。; Lu,J.H。; Tang,Y。L。; Wang,Y。 Z。; Chen,L。用次生磷酸盐功能化MXEN,以用于高度火灾的热塑性聚氨酯复合材料。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2023,168,107486。 13陈梦杰,李志健,周宏伟,刘汉斌。 细菌纤维素增强的低共熔溶剂导电离子凝胶及柔性传感器。 高分子学报,2023,54(11),1740-1752。 14范强,苗锦雷,刘旭华,左杏薇,张文枭,田明伟,朱士凤,曲丽君。 基于仿生mxene纤维导电网络的柔性透明电极及纤维导电网络的柔性透明电极及。8 Wang,Y。X。; Yue,Y。; Cheng,f。; Cheng,Y。F。; GE,B.H。; N. S. Liu; Gao,Y。H. 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Ti 3 C 2 Tx Mxene/热塑性聚氨酯纳米复合材料的机械,热和流变特性。 巨摩尔。 mater。 eng。 ,2020,305,2000343。 11 Luo,Y。; Xie,Y。H。; Geng,W。; Dai,G。F。; Sheng,X。X。; Xie,D.L。; Wu,H。; Mei,Y。 用官能化的MXENE制造热塑性聚氨酯,朝着高机械强度,阻燃剂和烟雾抑制特性。 J.胶体界面科学。 ,2022,606,223-235。 12刘c。 Shi,Y。Q。;是的他,J。H。; Lin,Y。X。; li,Z。; Lu,J.H。; Tang,Y。L。; Wang,Y。 Z。; Chen,L。用次生磷酸盐功能化MXEN,以用于高度火灾的热塑性聚氨酯复合材料。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2023,168,107486。 13陈梦杰,李志健,周宏伟,刘汉斌。 细菌纤维素增强的低共熔溶剂导电离子凝胶及柔性传感器。 高分子学报,2023,54(11),1740-1752。 14范强,苗锦雷,刘旭华,左杏薇,张文枭,田明伟,朱士凤,曲丽君。 基于仿生mxene纤维导电网络的柔性透明电极及纤维导电网络的柔性透明电极及。SCI。技术。,2019,181,107710。10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. Ti 3 C 2 Tx Mxene/热塑性聚氨酯纳米复合材料的机械,热和流变特性。 巨摩尔。 mater。 eng。 ,2020,305,2000343。 11 Luo,Y。; Xie,Y。H。; Geng,W。; Dai,G。F。; Sheng,X。X。; Xie,D.L。; Wu,H。; Mei,Y。 用官能化的MXENE制造热塑性聚氨酯,朝着高机械强度,阻燃剂和烟雾抑制特性。 J.胶体界面科学。 ,2022,606,223-235。 12刘c。 Shi,Y。Q。;是的他,J。H。; Lin,Y。X。; li,Z。; Lu,J.H。; Tang,Y。L。; Wang,Y。 Z。; Chen,L。用次生磷酸盐功能化MXEN,以用于高度火灾的热塑性聚氨酯复合材料。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2023,168,107486。 13陈梦杰,李志健,周宏伟,刘汉斌。 细菌纤维素增强的低共熔溶剂导电离子凝胶及柔性传感器。 高分子学报,2023,54(11),1740-1752。 14范强,苗锦雷,刘旭华,左杏薇,张文枭,田明伟,朱士凤,曲丽君。 基于仿生mxene纤维导电网络的柔性透明电极及纤维导电网络的柔性透明电极及。10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. 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在主题上开发关键的综合介绍。请注意,您的演示文稿不是在您选择的论文上,而是在主题和方法上。学生将需要审查至少10篇与该主题相关的发表论文,以支持或与论文中有关的问题相矛盾。使用选定和其他审查论文中的数字和表来支持您的关键综合。当一个学生提出自己的综合时,其余的学生应阅读该主题,并参加Q/A时期的互动讨论。项目演示的结构(15分钟加5分钟Q/A:1。标题页
如果社会能够反思自身的优势,即基于证据进行理性辩论,那么它就能在政治决策中发挥作用。令人惊讶的是,即使在启蒙运动之后的 250 年里,人们仍然越来越重视情绪、猜测,甚至是明显错误的主张,基于可验证发现的理性声音比以往任何时候都更加重要。鉴于全球许多生态系统遭到破坏,对于我们的科学分支来说尤其如此。因此,生态学必须比以前更多地参与社会讨论,以便在论证上和在科学发现的基础上促进政治决策,抵消对生态系统的威胁和相关的物种灭绝。
过去三十年来,“生态系统功能”这一概念激发了人们对生态系统功能(而非生态系统组成)的研究,由于其与生态系统服务的紧密联系,这一概念在政策和管理中的重要性日益提高。本课程将重点关注内陆水域(湖泊和溪流)和陆地生态系统(土壤、河岸栖息地、农业和森林景观)的生态系统功能,涵盖基本定义、生态系统功能与生态系统服务之间的关系以及生态系统功能研究中的几个当前热门主题。这些主题包括功能特征的作用和功能多样性的计算(包括 R 中的实践练习)、多功能性以及生物多样性-生态系统功能研究概述。本课程将介绍一系列量化生态系统功能的实用方法,以及这些方法在研究、生物监测和环境评估中的应用。
随着男性平等的范围,近距离近在咫尺,是女性主导的概述,概述了女性如何从事机器人制造,社交机器人技术和AI的新兴技术工作,这是及时而揭示的。现在能够将传统的国内职责外包给机器,该技术很容易自动化这项劳动,并且具有向所有性别开放的高等教育和研究赠款,因此,一个平台促使妇女领导着创造性思想,在社会技术结构中以及材料的使用,以设计一种为社会合作生存而设计的方式,可以为人类的社会生活提供一种新的劳动者和我们的新型劳动为。虽然这并不总是一条直截了当的道路,但受尊敬的女权主义理论家唐娜·哈拉威(Donna Haraway)建议与之保持联系,担心,困扰问题,直到我们发现自己按要求找到自己,”也就是说,我们需要在意外的合作和
Northwest Region Office PO Box 330316, Shoreline, WA 98133-9716 • 206-594-0000 April 30, 2024 The Honorable Jeff Wagner, Mayor City of Covington 16720 SE 271st St. Suite 100 Covington, WA 98042 Re: Follow up to the April 9 Meeting on the Tenaska Battery Energy System Siting and Permitting Dear Mayor Wagner: Thank you for meeting with我们讨论了一个设置电池储能系统(BESS)设施的过程。我们正在跟进以总结我们讨论的内容,并提供有关部门生态学(生态)在许可,环境审查以及该州新的清洁能源协调许可过程中的其他信息。正如我们所讨论的,随着新的清洁能源协调许可过程(在第43.158章RCW中),清洁能源项目申请人可以选择三种不同的许可证途径。这些途径可以由生态学,EFSEC或当地管辖区(请参阅封闭的情况说明书)领导。我们的理解是,金县或EFSEC很可能会为卡温顿附近的贝斯带来许可程序。我们鼓励您继续与该县联系,以获取有关该项目的更多信息。我们还讨论了支持者提交第401条水质认证(WQC)的申请。以来,我们的电话会议,陆军工程兵团(军团)确定他们不会对受项目提案影响的湿地的管辖权,因此不再需要军团许可证和WQC。我们将鼓励项目申请人在将来就与国家水域工作相关的下一步步骤接触生态。即使未根据联邦管辖区考虑湿地,生态学将这些湿地视为国家的水域,在影响湿地之前,可能需要从国家的书面授权。无论选择哪种允许途径,根据《州环境政策法》(SEPA)进行的环境审查是在做出任何地方或州许可决定之前要求的。作为SEPA审查的一部分,生态学将有机会审查和对环境审查文件的评论。卡温顿市,公众,其他机构和部落也有机会提供SEPA评论。