我谨代表整个 LAZ Parking 大家庭,荣幸地为 1730 S. Clementine Street 提交以下代客泊车计划。LAZ Parking 是美国第三大全国性停车公司,成立于 1981 年。LAZ 总部位于加利福尼亚州圣地亚哥和康涅狄格州哈特福德,业务遍及 360 个城市,并在洛杉矶、旧金山、亚特兰大、波士顿、芝加哥、哥伦布、纽约、新泽西、巴尔的摩、华盛顿特区、迈阿密、达拉斯和圣安东尼奥设有地区办事处。我们已经在西海岸营业 35 年,在南加州拥有 300 多处物业。随着公司不断发展,我们的创始人和三个原始合伙人仍然深度参与公司业务,将他们的优势带到我们停车业务的各个方面。他们业务的成功源于建立牢固的客户关系、授权员工“像主人一样思考”,以及从未忘记他们在前线停车的朴素根源。 LAZ 文化:在 LAZ,我们致力于成为服务型领导者!这意味着我们在这里为我们的员工服务,给予他们每天取得成功所需的尊重和支持。简而言之,我们的员工有权照顾租户、员工、客人和顾客,并尽一切努力满足他们的需求。我们真正相信以人为本,这就是奇迹的开始。我们的团队由充满活力和热情的人组成,致力于兑现我们的承诺。我们的使命很简单:“为员工创造机会,为客户创造价值”,这是我们每天关注的全部。我们热爱人,我们热爱停车。我们喜欢与客户建立良好的关系,并每天让顾客惊叹不已。实用且富有洞察力的解决方案的影响:LAZ Parking 致力于通过持续的技术和管理自动化为客户提供卓越的客户服务,这基于我们成为停车管理服务技术领导者的企业目标。我们致力于采用行业领先的最佳实践来实现“卓越运营”,并将继续提供切实可行的运营解决方案和咨询服务,定制和自动化您的报告需求,提供有意义的停车设备和其他供应商折扣,并孜孜不倦地推销设施以提高盈利能力。正是通过这种努力以及我们识别功能和运营改进机会的专业“眼光”,我们才能够向客户证明我们的价值。
爱尔兰的自然和半自然栖息地的价值被广泛认可,即使并不总是完全欣赏。自然地区为野生动植物,树木和野花提供房屋,但它们也为在其中及其附近生活和工作的人类提供了广泛的好处,包括娱乐和放松,保护土壤和水质的保护机会,洪水调节,洪水调节,碳序列以及可持续的食品和燃料生产。最近,我们已经认识到,在城市地区及其周围地区的栖息地在许多方面都可能与该国更大的荒野地区一样重要(Miller and Hobbs,2002; Dearborn and Clark,2010)。郊区花园可以为蜜蜂和蝴蝶提供花蜜,蝙蝠可以在旧建筑物中栖息,城市树木可以清洁空气并提供阳光和风能的庇护所。
ningthoujam babulu和n surbala devi摘要进行了锅实验,以检查单个超级磷酸盐(SSP),岩石磷酸盐(RP)和磷溶解细菌(PSB)对磷及其在酸土中摄取的磷的影响。与未经处理的控制相比,所有磷处理土壤的实例均表现出更高水平的可用磷及其在作物生长的不同阶段的吸收。与未经处理的对照进行比较,所有经过磷处理的土壤的可用P及其在作物生长的不同阶段的吸收明显更高。在用50%SSP + 50%RP + PSB处理的土壤中观察到可用的P明显更高。在50%SSP + 50%RP + PSB的帕迪中记录了相对较高的磷摄取,然后是25%SSP + 75%RP + PSB。在50:50与PSB结合使用SSP和RP的应用可维持恒定的磷池,以提供可用性和农艺有效性。psb提高了应用的SSP和RP的效率,从而增加了对农作物的磷的可用性,从而最终可以提高酸性土壤中稻田的产量。关键字:稻田,磷溶解细菌,单个超磷酸盐,岩石磷酸盐,营养吸收1。引言磷是植物生长所需的三种主要大量营养素之一,在各种代谢过程中起着至关重要的作用,包括能量转移,光合作用以及核酸和蛋白质的合成(Roch等,2019)[27]。土壤中的一般磷含量约为0.05%(按重量),只有0.1%的含量可用于植物摄取。磷在土壤中的可用性通常由于其强烈的固定和固定反应而受到限制,从而导致农作物的磷次磷摄取(Richardson等,2011)[26]。由于Al和Fe的固定,植物或Ca和Mg无法访问,或者Ca和Mg无法被植物吸收(Murphy and Sims,2012)[20]。为了减轻与磷缺乏症相关的挑战,农民通常采用磷肥料来增强养分利用率并促进植物生长。在这些肥料中,单个超级磷酸盐(SSP)和磷酸二硫酸盐(DAP)由于其释放速率变化和植物的可及性而被广泛使用(Azeem等,2018)[3]。他们为植物提供了容易获得的磷。以及与外部进口肥料相关的高成本,磷酸盐肥料的不加区分使用也有害。可以提及以下作用:过度的磷吸收导致磷毒性,从而提高植物组织中的磷浓度并破坏营养平衡;硼的毒性;铜吸收降低;铁在土壤中的固定;并防止根部吸收铁(Jupp等,2021和Renneson等,2016)
具有双自由基特征的多环芳杂环 (PAH) 的分子拓扑合成源于分子内偶联的突破。在此,我们报道了选择性 Mn(III)/Cu(II) 介导的 C − P 和 C − H 键断裂,以获得具有螺旋或平面几何形状和不同阳离子电荷的坚固的供体稠合磷鎓。前一种螺旋结构包含一个共同的磷酸[5]螺旋化受体和不同的芳胺供体,而后一种平面结构包含一个磷酸[6]螺旋化和相同的供体。这些前所未有的供体-受体 (D − A) 对表现出独特的拓扑依赖性光电特性。折叠螺旋自由基中心具有极端的电子缺陷状态和空间隔离,具有高度的双自由基特性 (y 0 = 0.989)。此外,巧妙的电荷转移 (CT) 和局部激发 (LE) 跃迁成分促进了不同溶剂中不同的杂化局部和电荷转移 (HLCT),赋予了 0.78 eV (~217 nm) 的最大发射带隙变化。阳离子发射也可以通过拓扑定制和极性依赖的 HLCT 从蓝色区域调整到近红外区域,这可以在兼容的手性薄荷醇基质中输出额外的圆偏振发光,同时提高量子效率并保留深红色辉光。值得一提的是,原子精确的 Mn(III) 卤化物已被史无前例地捕获并确定用于 C-P 键活化。
摘要:磷 (P) 是植物生长必需的常量营养素之一,是提高多种作物生产性能的必需资源,尤其是在风化程度较高的土壤中。然而,以肥料形式施用的大部分营养素在中期会变得“惰性”,无法被植物吸收。合理使用磷对环境可持续性和社会经济发展至关重要。因此,需要替代方法来管理这种营养素,而使用磷溶解微生物是一种优化作物利用磷的选择,可以探索土壤中可用程度较低的营养成分,并减少对磷肥的需求。本研究的目的是讨论磷的重要性以及微生物如何促进磷在农业中的可持续利用。在这篇综述研究中,我们介绍了几项关于微生物作为土壤磷动员剂的作用的研究。我们描述了养分对植物的重要性以及与其自然储备的不可持续开发和化学肥料的使用有关的主要问题。我们主要强调微生物如何构成释放养分惰性部分的基本资源,其中我们描述了几种溶解和矿化的机制。我们还讨论了接种磷溶解微生物给作物带来的好处以及将其用作生物接种剂的做法。使用微生物作为接种剂是可持续农业未来的可行资源,主要是因为它的应用可以显著减少磷的使用,从而减少磷及其储备的开发。此外,必须进行新的研究以开发新技术、勘探新的生物产品和改进管理实践,以提高农业中磷的利用效率。
因此,必须重点关注从牛粪等来源中回收磷,以防止自然资源枯竭。该项目旨在开发一种在同一反应器内同时回收磷酸钙 (CaP) 和甲烷 (CH 4 ) 的技术。回收的 CaP 可用作肥料,而 CH 4 可作为农场的能源。目标是设计一个可持续的系统,利用自然原理和牛粪中已经存在的微生物将牛粪中的资源重新用于农场(图 2)。
导电网络是锂离子电池电极中不可或缺的组件,它具有向活性材料提供电子的双重功能,而其孔隙率可确保锂离子电解质可访问性传递和释放液体,从而最终确定电池的电化学性能。在学术研究领域中,制造具有有效导电网络的电极的任务已成为艰巨的挑战,深刻影响了研究人员展示活性材料的内在电化学性能的能力。在针对电池电极的导电添加剂的各种景观中,研究人员在决定适当的添加剂和最佳电极准备方法时面临着无数的选择。本综述旨在提供基本的理解和实用指南,用于在各个长度尺度上设计具有有效导电网络的电池电极。这涉及从大量选项中精心选择的特定碳导电添加剂,以及探索将其有效整合到电极中的方法,所有这些都针对活性材料的独特特征和特定研究目标量身定制。
紫罗兰色磷(VP)因其独特的物理化学特性和光电应用中的潜力而引起了很多关注。尽管VP具有类似于其他2D半导体的范德华(VDW)结构,但在底物上直接合成VP仍然具有挑战性。此外,尚未证明由无转移VP akes组成的光电设备。在此,一种二辅助蒸气相传输技术旨在直接在SIO 2 /Si底物上生长均匀的单晶VP Akes。晶体VP平均的大小比以前的液体脱落样品大的数量级。用VP Akes制造的光电探测器显示出12.5 A W - 1的高响应性,响应/恢复时间为3.82/3.03 ms,暴露于532 nm光线后。此外,光电探测器显示出对高敏化光检测有益的小黑电流(<1 pa)。结果,探测率为1.38×10 13琼斯,与VDW P – N异质结探测器的检测率相当。结果揭示了VP在光电设备中的巨大潜力以及单晶半导体薄膜生长的CVT技术。
navsource.org › 档案 › 图片 PDF USS MAHLON S. TISDALE 的导弹、枪炮和反潜... 该船的推进系统可以“在线”... 标准导弹系统和 MK75/76MM。
AUC 使用通过表格收集的信息来决定是否对申请举行听证会。如果某人能够证明他或她的权利可能直接或不利地受到委员会对申请的决定的影响,则委员会必须举行听证会。这样的人被认为有资格在委员会面前发言。如果 AUC 决定举行听证会,AUC 将为有资格的参与者提供进一步的机会来了解申请并以书面或亲自的方式陈述他们对申请的立场。