•HKSTP与可靠性和安全(Cairs)的进步中心签署了合伙协议,以进一步支持微电子初创公司的测试和大规模生产。•该合作伙伴关系是在IEEE可靠性协会的正式就职典礼上签署的香港章节(IEEE RSHK),这是另一个关键的生态系统开发加速了香港的可靠性和安全性技术进步。•该协作重点关注第三代半导体和包装中的3D系统(SIP)。第三代半导体可用于广泛的应用,包括电动汽车,5G技术以及香港和大湾地区的智能制造和运输。(香港,28年9月28日) - 香港科学与技术公园公司(HKSTP)与可靠性与安全的进步中心(CAIARS)签署了一项合作伙伴协议,该中心是香港Polytechnic University(Polyu)建立的Innohk Center(Polyu)和美国马里兰州大学公园,从(Micro-E)和高级制造初创公司。该合作伙伴关系是在IEEE可靠性协会的正式就职典礼上签署的香港分会(IEEE RSHK),这是香港可靠性和安全性的技术进步,这是另一个关键的生态系统发展。与Cairs的合作将进一步增强这一关键能力,从而大大提高了创新,产品安全性和可靠性,以及在各个阶段创业的市场潜力,最终提高了Micro-E部门并推进了该市的新工业化任务。The inauguration and signing ceremony were presided over by Ms Lillian Cheong, Under Secretary for Innovation, Technology and Industry of the HKSAR, Mr Albert Wong, Chief Executive Officer of HKSTP, Professor Kenneth Wong, Chair of IEEE Hong Kong Section and Head of Electrical and Electronic Engineering Department of the University of Hong Kong (HKU) and Professor Wing-Tak Wong, Deputy President and Provost of Polyu。HKSTP建立了异质集成实验室(HI LAB),专注于包装中的第三代半导体和3D系统(SIP)功能,该功能(SIP)功能完成了对微型风险投资的端到端创新,这些创新通常缺乏能力和资源来测试其创新的能力和资源。HKSAR创新,技术和行业秘书Lillian Cheong女士说:“我很高兴加入IEEE可靠性协会的就职典礼(香港章)
摘要 为了建立一种系统的方法,用于分析俄罗斯海军核反应堆系统未来的扩散和环境影响,本文总结并分析了有关反应堆系统和核燃料设计特性的现有开源信息。指出了俄罗斯海军反应堆发展的最显著特点,并讨论了俄罗斯军用和民用反应堆系统和燃料之间的异同。附件一列出了所有使用核动力的俄罗斯舰艇的相关更新信息。本文的基本分析划分为舰艇代数(第一代至第三代)和反应堆类型(压水反应堆和 LMC 技术)。大多数可用信息与核破冰船有关。对这些信息进行了系统分析,以确定俄罗斯民用海军核反应堆的发展阶段。讨论了三种不同的反应堆模型:OK-150、OK-900 和 KLT-40,以及它们的几个版本。关于军用反应堆,无法确定单个反应堆模型的特征,因此基本划分遵循船舶代数 - 第一代到第三代。然而,从现有信息来看,可以确定潜艇设计(特别是第一代和第二代)的主要路线。结论包含对结果可能产生的影响的讨论,以及对进一步工作的建议。关键词 潜艇、破冰船、俄罗斯、设计、船用反应堆、海军反应堆、OK-150、OK-900、KLT-40 NKS-138 ISBN 87-7893-200-9 电子报告,2006 年 4 月 报告可从 NKS 秘书处 NKS-775 P.O. 获取。Box 49 DK - 4000 Roskilde,丹麦 电话 +45 4677 4045 传真 +45 4677 4046
摘要 为了建立一种系统的方法,用于分析俄罗斯海军核反应堆系统未来的扩散和环境影响,本文总结并分析了有关反应堆系统和核燃料设计特性的现有开源信息。指出了俄罗斯海军反应堆发展的最显著特点,并讨论了俄罗斯军用和民用反应堆系统和燃料之间的异同。附件一列出了所有使用核动力的俄罗斯舰艇的相关更新信息。本文的基本分析划分为舰艇代数(第一代至第三代)和反应堆类型(压水反应堆和 LMC 技术)。大多数可用信息与核破冰船有关。对这些信息进行了系统分析,以确定俄罗斯民用海军核反应堆的发展阶段。讨论了三种不同的反应堆模型:OK-150、OK-900 和 KLT-40,以及它们的几个版本。关于军用反应堆,无法确定单个反应堆模型的特征,因此基本划分遵循船舶代数 - 第一代到第三代。然而,从现有信息来看,可以确定潜艇设计(特别是第一代和第二代)的主要路线。结论包含对结果可能产生的影响的讨论,以及对进一步工作的建议。Key words submarines, icebreakers, Russia, design, marine reactors, naval reactors, OK- 150, OK-900, KLT-40 NKS-138 ISBN 87-7893-200-9 Electronic report, April 2006 The report can be obtained from NKS Secretariat NKS-775 P.O.Box 49 DK - 4000 Roskilde, Denmark Phone +45 4677 4045 Fax +45 4677 4046
在过去的十年中已经完成了巨大的工作,以使芯片上有效2(𝜒𝜒(2))和3阶非线性过程。虽然具有强大的材料(2)表现出巨大的希望,但在制造或可靠性方面,它们仍然面临许多挑战,并且保持CMO不兼容。为了克服这些局限性,我们将开发宽带的带隙第三代半导体碳化硅SIC。博士项目将着重于开发高级设计和技术,以利用和增强非线性矿石,并以Phosl的专业知识为基础。
Qlik Sense 为第三代分析平台设定了基准,使您组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。它基于我们独特的 Associative Engine 构建,支持从数据到洞察的整个生命周期中的各种用户和用例:自助服务分析、交互式仪表板、对话式分析、自定义和嵌入式分析、移动分析、报告和警报。它通过人工智能驱动的洞察建议、自动化和自然语言交互来增强和提高人类的直觉。Qlik Sense 提供无与伦比的性能和治理,具有 SaaS 或本地部署的便利性。
摘要 为了建立一种系统的方法,用于分析俄罗斯海军核反应堆系统未来的扩散和环境影响,本文总结并分析了有关反应堆系统和核燃料设计特性的现有开源信息。指出了俄罗斯海军反应堆发展的最显著特点,并讨论了俄罗斯军用和民用反应堆系统和燃料之间的异同。附件一列出了所有使用核动力的俄罗斯舰艇的相关更新信息。本文的基本分析划分为舰艇代数(第一代至第三代)和反应堆类型(压水反应堆和 LMC 技术)。大多数可用信息与核破冰船有关。对这些信息进行了系统分析,以确定俄罗斯民用海军核反应堆的发展阶段。讨论了三种不同的反应堆模型:OK-150、OK-900 和 KLT-40,以及它们的几个版本。关于军用反应堆,无法确定单个反应堆模型的特征,因此基本划分遵循船舶代数 - 第一代到第三代。然而,从现有信息来看,可以确定潜艇设计(特别是第一代和第二代)的主要路线。结论包含对结果可能产生的影响的讨论,以及对进一步工作的建议。关键词 潜艇、破冰船、俄罗斯、设计、船用反应堆、海军反应堆、OK-150、OK-900、KLT-40 NKS-138 ISBN 87-7893-200-9 电子报告,2006 年 4 月 报告可从 NKS 秘书处 NKS-775 P.O. 获取。Box 49 DK - 4000 Roskilde,丹麦 电话 +45 4677 4045 传真 +45 4677 4046
研究挑战 • 将大量太阳能并入电网,同时保持安全性和可靠性,并增强弹性 • 提高光伏材料的效率、寿命和可制造性 • 开发第三代聚光太阳能发电厂的技术,以进一步降低成本并提高热存储能力 • 捕获多余的太阳能来提供热量并生产燃料和清洁水 • 制造灵活、高效的太阳能电池,可以在阳光照射的任何地方无需电线即可提供低成本电力 • 通过对可融资性、可靠性和可回收性的研究,使太阳能成为更好的投资
CRISPR-Cas9技术是强大的第三代基因组编辑工具,比第一代ZFN(锌指核酸酶)和第二代TALEN(转录激活因子样效应核酸酶)更经济、更高效。 CRISPR-Cas9系统由精确识别并结合目标DNA的向导RNA和切割目标DNA的Cas9核酸酶组成,通过破坏和修复DNA双链的过程实现基因操作。 Bioneer 通过与基因组编辑技术领导者 ToolGen 合作推出的 AccuTool™ 提供了基因组编辑的整体解决方案,从 gRNA 设计到合成、Cas9 核酸酶和验证。
通过合并生物处理方法(CBP)方法使用第二代原料的项目生产项目生产的标题项目摘要全球范围内快速发展和人口增长迫使人们依靠化石燃料的利用。这增加了全球对化石燃料的耗竭和需求,温室气体,石油污染的水以及其他环境问题的持续增长。为了克服上述能源环境问题,化石燃料正在用可再生生物燃料代替。例如,可以通过酯交换剂来代替从化石燃料衍生的柴油(植物油,微生物油等)产生的生物柴油,以实现可持续性。最近使用润滑性微生物生产第三代生物柴油,以实现高可持续性和对能源的需求。这项建议的工作旨在通过合并生物处理(CBP)技术使用第二代原料生成第三代生物柴油。第二代原料,例如源自作物残基和森林残基的木质纤维素生物量,廉价,丰富且环保。木质纤维素生物量可被微生物用作生产生物燃料的碳源,以获取循环经济以实现全球可持续性。由于其顽固性,异质性和结构复杂性,木质纤维素生物量的转化和分解是一个多步骤且困难的过程,包括预处理,糖化和发酵。拟议的研究包括以下目标;在这种情况下,CBP将通过结合单个生物反应器中的酶产生,酶促化和发酵的过程来成为一种有前途的技术,以使用微生物的特定组合来积累最大的脂质。