托比亚斯·鲍姆加特纳 1 |马尔卡雷尼奥 2,3 |罗德里戈·罗卡莫拉 4 |弗朗西斯卡·比苏利 5 |安东内拉·博尼 5 |巴西米兰 6 |奥德雷·霍拉克 7 |达娜粉笔 8 |克里斯蒂娜·佩雷拉 9 |伦佐·格里尼 10 |维多利亚圣安东尼奥-阿尔塞 2,11 |安德烈亚斯·舒尔茨-博纳赫格 11 | Sameer M. Zuberi 12 | Tove Hallbook 13 |雷塔·卡尔维宁 14 |列文拉盖 15 |西尔维·阮 16 |索菲亚金塔斯 17 |安娜·弗兰科 17 | J.海伦克罗斯 18 |马修沃克 19 |亚历克西斯·阿尔齐马诺格鲁 2,20 |西尔万·莱姆斯 21 | Tiziana 石榴石 22 |劳拉·卡纳福利亚 23 | Cecilie Johannessen 地标 24 |阿琼森 25 |罗希尼·拉蒂哈利 26 |里玛·纳波特 27 |埃琳娜·塔塔拉 28 |曼努埃拉桑托斯 29 |鲁伊·兰格尔 29 |帕维尔·克尔塞克 30 |彼得·马鲁西奇 30 |尼古拉镜子 31 |选择 PJ Brown 32 |帕特里夏·斯迈耶斯 33 |维森特·维拉纽瓦 33 |卡塔日娜·科图尔斯卡 34 |雷納西涌浪 1
Satyendra Nath Bose 国家基础科学中心 (SNBNCBS),JD 区,Sector – III,Salt Lake,加尔各答 – 700106(成立于 1986 年,拥有 15 英亩的绿色校园)是一家由印度政府科技部资助的自治机构。该中心目前拥有 32 多名教职员工、37 多名博士后研究员/科学家和约 170 名学生,在基础科学的不同重点领域开展研究活动。它在物理、化学和数学科学的不同领域开展研究活动(理论、计算和实验)。近年来,该中心投入大量资金建立新的实验研究和计算设施(访问我们的网站:https://newweb.bose.res.in)。该中心开设了硕士研究生和综合博士研究生课程。
我们想邀请任何有兴趣的高中或一群高中生组成一支团队并加入这项比赛。https://my.firstinspires.org/accountmanager/account/register fikretYüksel基金会:FikretYüksel基金会,是一家美国的家庭基金会,主要在土耳其运作,主要在土耳其运作,以改善土耳其青年的教育。该基金会通过在土耳其组织第一场机器人比赛锦标赛以及在土耳其的支持团队来执行其任务。虽然基金会仅在土耳其内的财务支持团队中,但还有许多其他资源可用于土耳其以外的团队,例如First的新团队增长赠款(http://bit.ly/30k49wl),该申请应在11月1日之前到期。尽管基金会并非直接在其他国家的财务支持团队上,但它邀请并鼓励来自各地的团队组成首个机器人竞赛团队,并参加世界各地的比赛,尤其是在土耳其。从该计划中获得的经验是巨大的,此外,从旅行中获得的经验,包括您的团队,以及在这里您会遇到并认识的土耳其学生,这是有价值的。首先:首先(f或i nspiration和s cience and t Echnology的生态认知)是一家美国的公共慈善机构,在全球四个不同级别上开发和组织机器人技术竞赛。(第一个乐高®联赛大三(6-10岁)第一乐高®联赛(9-16岁)第一技术挑战赛(7 - 12年级)和第一机器人竞赛(高中)。https://www.firstinspires.org“首先不只是机器人。机器人是学生学习重要生活技能的工具。孩子们常常不知道该计划或自己的期望。即使在第一个赛季之后,他们就离开了,充满信心,并以某种感觉可以创造自己的未来。” 第一创始人-Dean Kamen
0.概要:a) 一架 Cessna-152 飞机于 2015 年 4 月 1 日在孟加拉国当地机场进行训练飞行时发生事故。机上有两名飞行员,一名是教练飞行员(飞行教练),另一名是实习飞行员(学生飞行员),他将接受单飞后训练。事故导致飞机坠毁。撞击点位于跑道附近的草地上。飞机在撞击时起火,导致实习飞行员死亡,教练飞行员重伤。调查按照附件 13 和 ICAO 相关 DOC 中规定的程序进行,并按照附件 13 第 6 章和相关附录以及 Doc 9756 AN/965 航空器事故和事故征候调查手册第 IV 部分编写报告。b) 飞行教员正在向学生飞行员演示低空迫降练习。起飞后,他提前右转,朝右侧顺风位置降落在对面的跑道上。高度太低,顺风位置太近,以至于飞机在完成反向转弯并越过跑道之前,就撞击了跑道边缘附近的地面,并在最后一次撞击后立即起火。学生飞行员当场死于撞击力和撞击后火灾。教官飞行员虽然严重烧伤,但 43 天后还是不治身亡。飞机因撞击力和撞击后起火而完全损毁。1.正文(事实信息) 1.1 简介信息: a) 冬季天气过后,飞行学校于 2015 年 2 月初恢复飞行活动。当天天气晴朗,地面风速约为 10 节,地面温度为 33 摄氏度。教官飞行员于 2014 年 10 月被飞行学校任命为名誉飞行教官。在飞行学校工作期间,飞行教官在一家私人货运航空公司找到了一份工作,接受 SAAB-340 飞机的培训。他原定于 2015 年 4 月某个时候出国接受 SAAB-340 模拟器培训。b) 当时飞行学校没有任何高级教练对学生进行必要的检查和技能测试。因此,这位飞行教练被提供给飞行学校,在出国培训之前进行检查和测试。d) 第二天是他每周的休息日,因此 3 月 30 日飞行学校没有飞行活动。因此,应飞行学校的要求,他从 2015 年 3 月 29 日开始飞行,每次飞行时间限制为 5 天。c) 飞行教练于 2015 年 3 月 29 日进行了一次越野飞行,此后又进行了五次飞行,飞行时间为 05:00。e) 训练照常于 3 月 31 日上午恢复。飞行教练于当地时间 09:10 开始飞行训练,并与八名不同的学生进行了八次训练飞行,
2020年2月15日至16日,在印度奥里萨邦贝尔汉普尔国家科学技术学院(自治)主办的“数学分析与计算全国研讨会暨奥里萨邦数学学会第47届年会”上,发表了题为“关于一类Toeplitz算子和小Hankel算子”的研究论文。
此外,EnergyCo 正在开展一系列研究,这些研究将指导我们如何协调中西部 Orana REZ 内的影响。我们正在寻求地方议会、主要利益相关者和主题专家的意见,以确保研究产生有意义的成果和建议。研究结果将指导我们如何提供劳动力住宿、道路升级、劳动力培训、改善移动连接和其他关键计划和举措。这些研究预计将于 2022 年底完成,旨在协调 REZ 内的项目活动,以最大限度地减少累积影响。一旦可供查看,我们将通知社区。
将抗菌特性掺入纺织品中是广泛追捧的方面,可以将银纳米颗粒(AGNP)用于此目的。在这项工作中,评估了将AGNP纳入棉布织物的策略。为此,提出了基于AGNPS和Kappa-Carragen(K-CA)复合材料的抗菌纺织品涂料。通过直接在K-CA溶液中加热银前体(AGNO 3)来获得一种用于纺织品烹饪的复合膜,以进行绿色合成和原位稳定AGNP。棉底物被添加到加热溶液中,以使其表面浸渍和冷却后的水凝胶膜形成。也已经测试了织物上AgNP的直接合成。结果表明,与受到直接AGNPS掺入的纺织品相比,K-CA/AGNPS复合涂层的应用可以达到织物表面上的银负荷的两倍以上。此外,水中的银释放试验表明,用K-CA/AGNP涂层的棉花达到了较高的Ag +水平。因此,使用琼脂扩散方法对金黄色葡萄球菌(SA)细菌进行接种试验表明,复合材料覆盖的材料导致抑制晕片明显更大。这表明将复合材料用作棉织物涂层改善了其针对SA的抗菌活性。关键字:抗菌织物; Kappa-Carragen;银纳米颗粒;棉布;纺织恢复。
3.1 S4 的战略愿景................................................................................................................................................................24 3.2 S4 的主题优先事项.................................................................................................................................................25 电动和联网移动出行................................................................................................................................................27 健康和可持续食品................................................................................................................................................28 绿色能源产业......................................................................................................................................................29 个性化医疗................................................................................................................................................................30 可持续旅游................................................................................................................................................................31 视听产业................................................................................................................................................................32 绿色转型................................................................................................................................................................34 数字化转型................................................................................................................................................................36
Gidugu Venkata Ramdas、Sumit Gupta、Raj Kumar Arion、Amit Mittal、Rikki Singal 磁共振成像在区分椎体塌陷良恶性原因中的作用 2016 国际外科和外科科学杂志 4 3 55 60
