通过结合讲座和现场 HVAC 实验室的实践经验,学生还将了解安全程序、制冷设备安装和维修工具的正确使用方法以及制冷剂充注和回收技术。在第二年,学生将专注于分析 HVAC 单元中的机械和电气问题,深入了解压缩机、计量装置、系统充注、制冷剂回收、电机类型、设备安装以及 HVAC 系统特有的故障排除。此外,二年级学生将有机会在课堂外参与实际项目。对于那些选择完成第三年课程的学生,他们将获得宝贵的实习或工作见习机会。成功完成两年制课程后,学生有机会通过 Ivy Tech 社区学院获得二十一 (21) 个大学学分,并获得技术核心证书。学生还可以获得以下认证:EPA 608、EPA 609 OSHA 10 和 Mr. Vest 颁发的职场准备认证。
自 1915 年成立以来,DE-STA-CO 一直致力于提供卓越的客户服务。该公司在接下来的四十年中稳步发展,并于 1958 年开始国际扩张。1983 年,DE-STA-CO 在泰国开设了第一家海外制造工厂。随着 1996 年收购 Robohand,DE-STA-CO 开始涉足自动化领域,此后通过收购和整合 Camco 和 Ferguson 等其他知名品牌不断扩张。2008 年,中央研究实验室 (CRL) 加入 DE-STA-CO 团队,我们加强了在生命科学领域的影响力。
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科莫湖大区由科莫省和莱科省组成,位于伦巴第大区山麓。该地区的地理和景观特征多种多样,不同地区的人口和工业密度差异很大,因为它横跨阿尔卑斯山,该地区的最高峰海拔超过 2,500 米,南部是广阔的波河谷(布里安扎)。科莫湖深深地体现了该地区的景观、“地方精神”和经济,构成了该地区的共同遗产、主要参考点和不断的灵感源泉。自工业化开始以来,科莫湖本身、较小的湖泊、阿达河和其他水道对当地经济的形成做出了巨大贡献:水被用作运输工具、桑树种植的原料(因此大规模生产丝绸)、金属加工和纺织工厂的能源。科莫湖地区仍然以不同的、互补的经济部门和职业为特色。自 17 世纪以来,科莫就一直专注于旅游业,当时它成为欧洲贵族环游世界的目的地,而古老的丝绸纺织区生产的服装至今仍具有极其重要的意义(最近,科莫凭借其在这一领域的专业知识被评为联合国教科文组织“创意城市”)。坎图地区以家具和设计生产区为特色,其产品出口到世界各地。莱科拥有大量的金属加工和机械工程公司,其供应链紧密相连,在全球市场上表现优异。在莱科的布里安扎地区,有一个小型的出口型家具纺织区。这些制造业的卓越成就深深植根于科莫湖周边企业的“专业知识”,得益于高素质人力资源的存在,这些卓越成就能够随着时间的推移而更新和发展,应对全球化、技术进步、不同部门之间的协同作用和可持续发展的挑战,同时保护既引人注目又脆弱的景观遗产。在大区,有多个最高级别的研究、培训和技术合作中心,从米兰理工大学的各部门到位于莱科校区的七个 CNR(国家研究委员会)研究所,从科莫 NExT 创新中心到科莫的伊苏布里亚大学,再到著名科学和医疗机构的实验室,再到生活环境技术集群基金会。更不用说各种各样合格的教育机构,它们与上述大学一起,提供扎实的技术、为未来的企业家和工人奠定经济和文化基础。这些卓越机构的存在和国际联系是竞争力和吸引力的基础,这要归功于持续的生产和创新传播。综合生产平台和供应链可以依靠在世界市场上处于领先地位的中型公司和连接当地经济的密集的小型、高度专业化的分包公司网络。“量身定制”的产品和服务组合,将美观与功能、灵活性与内在质量、传统与创新相结合。企业家的坚韧和前瞻性的眼光,靠近米兰大都市区,与其他山麓省份(从瓦雷泽到贝加莫、布雷西亚等)有联系,同时与瑞士和欧洲有特殊的关系。科莫湖地区的经济不仅如此,而且更多。科莫-莱科商会致力于通过促进协同效应、集成供应链、广泛的网络和聚合,将大区内各个地区的经济特征联系起来并加以提升,以实现可持续发展和吸引力。商会在支持中小微型企业方面,可以依靠当地经济体系的历史、经验传承、技能和价值观。其目标是提升整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。目标是加强整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。目标是加强整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。
新潟大学理工学研究生院在数学、物理学、化学、材料科学、机械工程、电子学、信息工程、建筑学、土木工程、生命科学、生物资源、食品科学、林业、地球科学、环境科学等理工学、农学、工学、农学、农学、环境科学等广泛学科领域开展基于先进研究的高级教育。研究生院设有 20 个与各个领域相对应的课程,分为五大专业:基础科学、先进材料科学与技术、电气与信息工程、生命与食品科学以及环境科学与技术。研究生院还为跨学科和新兴领域提供独特的教育项目,例如“农业与食品专家培训项目”、“下一代太阳能氢能系统教育项目”和“全球人才开发项目”等。我们还开设了“清酒学”特别课程,学生可以通过该课程学习日本清酒酿造的各个学术方面,这是新潟举世闻名的当地产业。完成第一个两年期和第二个三年期课程的学生将根据其主修教育和研究领域,分别获得理学、工学、农业或哲学硕士学位和博士学位。我们鼓励研究生出国留学,同时也欢迎国际学生。在博士课程中,我们与亚洲多所大学合作实施双学位课程。学生通过此课程在两所大学学习并获得两个学位。我们还提供包括博士生实习在内的职业路径教育,以便学生在完成研究生学习后能够在社会的各个领域取得成功。此外,我们欢迎希望在研究生院学习终身教育或提高研究技能的在职成人学生。我们项目的毕业生有望凭借其高超的技能和专业知识为各个领域的地区和全球发展做出巨大贡献。
StarPlus Energy 是 Stellantis 和三星 SDI 的合资企业,该公司将在印第安纳州科科莫投资 57 亿美元建立两家锂离子电池厂。这项巨额投资将使科科莫成为电动汽车电池制造中心,巩固其作为美国未来电动汽车领先汽车制造城市的地位。第一家工厂的初始投资为 25 亿美元,预计将于 2025 年投入运营,并将成为该地区首个电动汽车电池生产基地。该工厂将成为 Stellantis Dare Forward 2030 战略计划的一部分,旨在到本世纪末将其汽车产品线转变为电动汽车。2023 年 10 月,StarPlus Energy 宣布在科科莫的第二家电池制造厂额外投资 32 亿美元。这些工厂将共同创造 2,800 个新工作岗位,并为 Stellantis 北美装配厂生产的各种车辆提供电池模块。此举符合 Stellantis 的战略,即到 2030 年将其电动汽车年销量提高到 500 万辆,并通过多个制造基地和供应协议将电池容量扩大到约 400 GWh。Stellantis 和三星 SDI 在印第安纳州科科莫开设了一家新的电池制造厂,庆祝这一重要里程碑。两家公司对当地官员和合作伙伴表示感谢,感谢他们为将这项业务带到这个对 Stellantis 来说有着悠久历史的城市提供支持。该合资企业旨在在快速增长的北美电动汽车市场站稳脚跟,计划生产一流质量的产品,并为实现气候变化目标做出贡献。印第安纳州州长霍尔科姆称赞这项投资是朝着将该州定位为移动性、电池技术和清洁能源领导者迈出的一步。该项目符合印第安纳州 5E 重点,即能源转型和建设未来经济。在这样的投资推动下,该州的经济增长势头是前所未有的。在新工厂,三星 SDI 将应用其尖端的 PRiMX 技术为北美市场生产电动汽车电池单元和模块。作为 Dare Forward 2030 计划的一部分,Stellantis 计划到 2030 年实现全球电动汽车年销量 500 万辆,目标是欧洲乘用车 BEV 销量占 100%,北美占 50%。这项投资是 Stellantis 长期电气化战略的一部分,该战略包括到 2025 年在全球电气化和软件方面投资 350 亿美元(300 亿欧元)。交易的完成取决于监管部门批准等惯例条件。Stellantis 是全球最大的汽车制造商之一,提供移动解决方案。其著名品牌如 Abarth、Alfa Romeo 和 Jeep 体现了其创始人和客户的热情。这些标志性品牌提供创新产品和服务,满足客户需求。Stellantis 致力于成为领先的可持续移动技术公司,而不是最大的公司,专注于为所有参与者及其所在的社区创造价值。欲了解更多信息,请访问 www.stellantis.com。关于三星 SDI:三星 SDI 生产用于 IT 行业、汽车和储能系统 (ESS) 的电池,以及用于半导体和显示器的材料。该公司的高管旨在为子孙后代创造新的增长动力,以确保其在能源和尖端材料领域的地位。关于 IEDC:IEDC 是印第安纳州的经济发展机构,负责通过吸引企业、提供资源和管理公共基础设施来发展该州经济。他们通过税收抵免、劳动力培训补助金、创新资源和人才吸引等举措帮助公司在该州启动、发展和落户。有关 IEDC 的更多信息,请访问 iedc.in.gov。此消息包含对未来事件的预测。它提到了“可能”、“将”、“预期”、“可能”等字眼,这表明这些陈述是预测,而不是对未来表现的保证。这些预测基于 Stellantis 当前的知识和预期,但涉及风险和不确定性。实际结果可能因各种因素而与预测结果不同,包括 COVID-19 大流行的影响、全球金融市场的变化以及客户需求的变化。受周期性、当地经济状况、贸易政策和全球关税影响的汽车产品市场需求变化;Stellantis 的全球扩张潜力,提供具有电气化和自动驾驶等先进功能的创新产品;产品责任、保修索赔、环境问题和监管合规成本的风险;行业整合推动的激烈竞争;养老金计划资金短缺;经销商和零售客户的融资渠道;确保业务计划的资金并改善财务状况;数据安全漏洞;合资企业福利;社会、经济和政治不稳定造成的破坏;员工、经销商和供应商关系风险;供应链问题、原材料短缺和零部件供应;劳工和劳资关系发展;汇率波动、利率、信用风险和市场风险;自然灾害和其他不可预见的事件。以及半导体和显示器的材料。该公司的高管旨在为子孙后代创造新的增长动力,以确保其在能源和尖端材料领域的地位。关于 IEDC:IEDC 是印第安纳州的经济发展机构,负责通过吸引企业、提供资源和管理公共基础设施来发展该州经济。他们通过税收抵免、劳动力培训补助金、创新资源和人才吸引等举措帮助公司在该州启动、发展和定位。有关 IEDC 的更多信息,请访问 iedc.in.gov。此消息包含对未来事件的预测。它提到了“可能”、“将”、“预期”、“可能”等内容,这表明这些陈述是预测,而不是对未来表现的保证。这些预测基于 Stellantis 当前的知识和期望,但涉及风险和不确定性。由于各种因素,实际结果可能与预测结果不同,包括 COVID-19 大流行的影响、全球金融市场的变化以及客户需求的变化。受周期性、当地经济状况、贸易政策和全球关税影响的汽车产品市场需求变化;Stellantis 的全球扩张潜力,提供具有电气化和自动驾驶等先进功能的创新产品;产品责任、保修索赔、环境问题和法规合规成本的风险;整合推动的行业激烈竞争;养老金计划资金短缺;经销商和零售客户的融资渠道;确保商业计划资金和改善财务状况;数据安全漏洞;合资企业利益;社会、经济和政治不稳定造成的破坏;员工、经销商和供应商关系风险;供应链问题、原材料短缺和零部件供应;劳工和劳资关系发展;汇率波动、利率、信贷风险和市场风险;自然灾害和其他不可预见的事件。以及半导体和显示器的材料。该公司的高管旨在为子孙后代创造新的增长动力,以确保其在能源和尖端材料领域的地位。关于 IEDC:IEDC 是印第安纳州的经济发展机构,负责通过吸引企业、提供资源和管理公共基础设施来发展该州经济。他们通过税收抵免、劳动力培训补助金、创新资源和人才吸引等举措帮助公司在该州启动、发展和定位。有关 IEDC 的更多信息,请访问 iedc.in.gov。此消息包含对未来事件的预测。它提到了“可能”、“将”、“预期”、“可能”等内容,这表明这些陈述是预测,而不是对未来表现的保证。这些预测基于 Stellantis 当前的知识和期望,但涉及风险和不确定性。由于各种因素,实际结果可能与预测结果不同,包括 COVID-19 大流行的影响、全球金融市场的变化以及客户需求的变化。受周期性、当地经济状况、贸易政策和全球关税影响的汽车产品市场需求变化;Stellantis 的全球扩张潜力,提供具有电气化和自动驾驶等先进功能的创新产品;产品责任、保修索赔、环境问题和法规合规成本的风险;整合推动的行业激烈竞争;养老金计划资金短缺;经销商和零售客户的融资渠道;确保商业计划资金和改善财务状况;数据安全漏洞;合资企业利益;社会、经济和政治不稳定造成的破坏;员工、经销商和供应商关系风险;供应链问题、原材料短缺和零部件供应;劳工和劳资关系发展;汇率波动、利率、信贷风险和市场风险;自然灾害和其他不可预见的事件。这表明这些陈述是预测,而不是对未来表现的保证。这些预测基于 Stellantis 当前的知识和预期,但涉及风险和不确定性。实际结果可能由于各种因素而与预测结果不同,包括 COVID-19 大流行的影响、全球金融市场的变化以及客户需求的变化。受周期性、当地经济状况、贸易政策和全球关税影响的汽车产品市场需求变化;Stellantis 的全球扩张潜力,提供具有电气化和自动驾驶等先进功能的创新产品;产品责任、保修索赔、环境问题和监管合规成本的风险;整合推动的行业激烈竞争;养老金计划资金短缺;经销商和零售客户的融资渠道;确保商业计划的资金并改善财务状况;数据安全漏洞;合资企业利益;社会、经济和政治不稳定造成的破坏;员工、经销商和供应商关系风险;供应链问题、原材料短缺和零部件供应;劳工和劳资关系发展;汇率波动、利率、信用风险和市场风险;自然灾害和其他不可预见的事件。这表明这些陈述是预测,而不是对未来表现的保证。这些预测基于 Stellantis 当前的知识和预期,但涉及风险和不确定性。实际结果可能由于各种因素而与预测结果不同,包括 COVID-19 大流行的影响、全球金融市场的变化以及客户需求的变化。受周期性、当地经济状况、贸易政策和全球关税影响的汽车产品市场需求变化;Stellantis 的全球扩张潜力,提供具有电气化和自动驾驶等先进功能的创新产品;产品责任、保修索赔、环境问题和监管合规成本的风险;整合推动的行业激烈竞争;养老金计划资金短缺;经销商和零售客户的融资渠道;确保商业计划的资金并改善财务状况;数据安全漏洞;合资企业利益;社会、经济和政治不稳定造成的破坏;员工、经销商和供应商关系风险;供应链问题、原材料短缺和零部件供应;劳工和劳资关系发展;汇率波动、利率、信用风险和市场风险;自然灾害和其他不可预见的事件。
4. 研究专长和兴趣 a) 专业领域:材料科学、纳米催化、X 射线吸收光谱、原位 XAS 研究、高级 XAS 数据分析、机器学习方法、原子模拟技术(分子动力学、逆蒙特卡罗方法)、全局优化技术(模拟退火、进化算法)、线性代数方法(主成分分析、多元曲线分辨/盲源分离方法)、理论物理(介观电荷传输、量子计算、统计物理)、一些计算流体动力学经验。 b) 目前的研究兴趣:使用时间分辨 XAS 方法对材料进行实验研究,将 XAS 的结构和动力学信息与材料特性和功能联系起来。我对开发和应用先进的数据分析方法特别感兴趣,以充分利用 X 射线吸收光谱中编码的信息,并将实验测量与理论建模的结果相结合。 c) 参与同步辐射装置的实验; XAS 经验:我曾参加过 BESSY、DORIS、PETRA III 和 ANKA(德国)、SLS(瑞士)、ELETTRA(意大利)、SOLEIL、ESRF(法国)、ALBA(西班牙)、SSRL、NSLS-II APS(美国)同步辐射设施的 XAS 实验,包括荧光、透射模式和掠入射模式的测量、温度相关、压力相关 XAS 测量、催化过程的原位研究、RIXS 测量(APS、ESRF)、QXAFS 模式测量(NSLS-II、SOLEIL、SLS 和 DESY)、X 射线拉曼散射实验(ESRF)和光学色散装置测量(SOLEIL)。此外,我还在 SOLEIL 同步加速器和基于同步加速器的 XRD(NSLS II 和 DESY)方面有 FTIR 测量经验。目前,我还领导着一个团队,负责设计 PETRA III/IV 上由马克斯·普朗克学会资助的新光束线,该光束线致力于使用 XAS、XRD、SAXS 和 XES 方法对催化剂进行原位研究。此外,我和 FHI 的团队目前正在努力改造新的实验室 XAS 光谱仪,以对催化剂进行原位研究。我与他人合作撰写了 100 多篇关于 XAS 研究的论文,其中包括关于 XAS 数据分析高级方法的论文。 d) 参与重大研究项目:CatLab 研究平台的扩展(德国联邦教育与研究部(BMBF)和马克斯普朗克学会资助):与 Beatriz Roldan Cuenya 教授共同提议设计 PETRA 同步加速器的光束线前端站,2021 年至今美国国家科学基金会项目工具包,用于表征和设计 DMREF 计划下的双功能纳米颗粒催化剂(合作项目,涉及叶史瓦大学/石溪大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、匹兹堡大学),2015 年 – 2018 年。EUROFUSION 项目 ODS 颗粒何时以及如何形成?- ODS 钢和高蠕变强度 ODS 钢的 X 射线吸收光谱和从头算建模(拉脱维亚大学与德国卡尔斯鲁厄理工学院和西班牙 CIEMAT 合作项目),2014- 2015 年。 EURATOM 项目 实验室规模的纳米结构 ODSFD 批次的生产和特性以及模型的实验验证(拉脱维亚大学与德国卡尔斯鲁厄理工学院和芬兰赫尔辛基大学合作项目,2013 – 2015 年。 e) 参加暑期学校和研讨会 1) 原子模拟技术暑期学校(2010 年 7 月 4 日 - 2010 年 7 月 25 日,意大利的里雅斯特); 2) 超快 X 射线科学与 X 射线自由电子激光器 (2011 年 3 月 29 日至 2011 年 4 月 2 日,德国汉堡 DESY);3) 第 32 届柏林中子散射学校 (2012 年 3 月 7 日至 2012 年 3 月 16 日,德国柏林 HZB)。4) HERCULES-2013(大型实验系统用户高级欧洲研究课程)(2013 年 2 月 24 日至 2013 年 3 月 28 日,法国格勒诺布尔 ESRF)。
除非另有说明,以下规格适用于 TA =25 ℃ , V IN =V SET +1V, C IN =4.7uF, C OUT =1uF, I OUT =1mA, LCON=CE=V IN 。