近年来,人们对物质的自组织进行了广泛的探索,在由不同聚合物材料(共聚物嵌段、均聚物混合物或两亲性聚合物)自组装而产生的多孔有序膜领域取得了重大进展。微组织膜中的层次有序结构,也称为蜂窝状(HC)结构,可显著提高材料的特定特性,从而增强材料的某些性能。自组装多孔膜的制备采用不同的方法。我们在此采用自下而上的微孔结构化方法,特别是呼吸图(BF)方法,从聚合物混合物中制备高度有序的膜。使用 BF 的首要动机是实施简单,并且适用于多种系统,这使其成为一种生产结构化表面的强大且廉价的技术。由 BF 形成的蜂窝状(HC)结构是水处理的潜在候选材料,可用作过滤膜来处理石油和天然气工业中遇到的稳定油水乳液。与商用均聚物膜相比,均聚物共混物的使用提高了选择性、渗透性和抗污性能。本演讲将重点介绍通过 BF 制备自组装均聚物膜共混物及其在工业废水清洁中的性能和污染/再利用潜力。关键词:微孔表面;聚合物共混物;呼吸图;水处理
地点、经济增长和环境审查委员会 2024 年 6 月 11 日 奥尔德姆经济计划 1 背景 1.1 《奥尔德姆经济评论》(OER)最初于 2022 年 3 月发布,由独立专家小组进行,重点研究奥尔德姆持续和积极经济增长的机会。 1.2 在 OER 工作的基础上,奥尔德姆经济委员会于 2023 年 7 月成立,属于更广泛的奥尔德姆经济伙伴关系的范畴。经济委员会由来自商业、教育和更广泛的公共部门合作伙伴的一系列利益相关者组成。董事会提供推动 OER 建议的工具,并寻求确保整个奥尔德姆实现持续良好的增长。 1.3 新兴的奥尔德姆经济计划将由经济委员会负责,旨在制定该镇到 2030 年的战略增长背景。
Aibinu 教授是一位屡获殊荣的学者和研究员。他曾参加过各种国际和国家展览并获得了多项学术和研究奖项。他被提名为 2012 年马来西亚 IIUM 有前途的研究员奖和最佳教师奖。2017 年,AcadoPreneur Aibinu 是享有盛誉的尼日利亚空军 (NAF) 研究与发展奖的获奖者之一。此外,2019 年,他被尼日利亚明纳联邦理工大学授予 SERVICOM 卓越奖,以表彰他为尼日利亚明纳联邦理工大学和整个国家的发展所做的无私服务和贡献。2021 年,他是副校长卓越奖的获得者之一。
迫害结束后,基督徒开始建造教堂,同时也建造圣龛来存放圣体。第一批圣龛通常形似金鸽,位于祭坛上方的塔楼内。到了中世纪,保存圣体面包的主要方法有四种。“…放在圣器收藏室的柜子里,这是与早期基督教用法有关的习俗;放在唱诗班[圣所]墙壁上的壁橱里,或放在从墙壁突出的部分,其结构像一座塔,被称为圣礼屋,有时高至拱顶;放在鸽子盒或圣体盒[一种用贵金属制成的圆形容器]里,周围有盖子或盛器,通常顶部有一个小华盖,用链子或绳子悬挂在祭坛上方;最后,在祭坛的桌子上,要么单独放在圣体盒里,要么放在类似于圣幕的容器里,要么放在祭坛的圣台或圣餐台上的小柜子里。”
本章提供了海军航空作战中心武器部 (NAWCWPNS) 穆古角海上靶场当前测试和训练行动的详细信息,并描述了可能受拟议行动或替代方案影响的环境资源的现有状况。本章分为两个主要小节:第 3.0 节(第 3.0-1 页)概述了穆古角海上靶场并描述了穆古角海上靶场的基线运营,第 3.1 至 3.14 节(从第 3.1-1 页开始)从 14 个资源领域描述了受影响的环境:地质和土壤;空气质量;噪音;水质;海洋生物学;鱼类和海龟;海洋哺乳动物;陆地生物学;文化资源;土地使用;交通;社会经济(包括环境正义);危险材料、危险废物和无害废物;公共安全。这些资源部分中的信息提供了基线数据,可用来识别和评估实施拟议行动或替代方案可能产生的潜在影响。所提供的数据与潜在影响的重要性相称,以便为分析提供适当的背景。
气候变化的表现形式包括气温升高、降水变化、干旱、洪水、热浪和森林火灾风险增加,这些都对经济、环境和社区产生了影响。鉴于其地理位置、山区地形形成和人口分布,穆兰加极易受到气候变化的影响,近年来已经受到了明显的不利影响。如果国家和县不采取一致行动,预计该县在中长期内将因气候变化而面临的挑战将加剧。为了应对这场全球危机,政府颁布了《气候变化法案》(2016 年),该法案提供了政策框架,系统地应对社区生活日益严重的威胁及其对环境的影响。《气候变化法案》建立了一个组织结构,即气候变化委员会,并为其重要职能分配预算资源。这些职能包括:制定配合全球应对气候变化的框架战略和方案,将降低气候风险纳入国家、部门和县政府的发展计划和方案,提出气候敏感行业的政策和重点发展投资建议,进行脆弱性评估并推动能力建设。
孟加拉国正面临气候变化日益严重的灾难性影响,如果全球照旧行事,到 2030 年,该国每年的 GDP 可能损失 6.8%。因此,我们需要增强孟加拉国的适应能力,确保气候变化的威胁倍增不会影响该国的繁荣。因此,穆吉布气候繁荣计划 (MCPP) 包括一系列雄心勃勃的新举措和强化适应措施,旨在通过本十年的投资增强人口和生态系统的适应能力,为 2041 年的成果做出贡献。尽量减少和避免气候造成的损失和损害也是该计划的国际融资重点。MCPP 是在孟加拉国第二次担任气候脆弱国家论坛 (CVF) 主席期间推出的。该计划致力于通过为脆弱社区、行业和政府提供 Mujib 愿景,并辅以优化的融资工具和模型,以抵消气候造成的损害和损失,这些工具和模型将成为实现复原力和稳定性的新风险管理模式的关键,特别是对于小型企业、脆弱人群和经济而言。MCPP 将孟加拉国的轨迹从脆弱性转变为复原力和繁荣 (VRP)。该计划的主要目标是确保孟加拉国在 2041 年前实现繁荣,并启动经济转型,其行动包括:
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)。