1. 目的 1.1 本报告旨在向小组提供艾尔郡区域经济战略(ARES)进展情况和第二年 ARES 行动计划的资源配置情况,并就区域经济发展结构的变化提供建议。 2. 建议 2.1 建议小组: 2.1.1 注意到区域经济战略第一年交付计划的进展情况; 2.1.2 注意到为期一年的共享区域资源,以支持通过第二年交付计划实现艾尔郡区域经济战略优先事项; 2.1.3 注意到成功的区域经济状况活动,向企业和利益相关者展示了区域工作; 2.1.4 注意到在理事会经济和复兴运营预算范围内进一步制定和实施第二年 ARES 行动所需的财务承诺。 3. 背景区域经济战略第一年交付计划 3.1 经艾尔郡经济联合委员会 (AEJC) 批准后,艾尔郡区域经济战略 (ARES) 于 2023 年 6 月启动。该战略由行业主导的区域战略工作组制定,代表来自六个复苏和更新工作流以及主要区域利益相关者。 3.2 艾尔郡在 ARES 中的战略愿景考虑了机遇和推动因素,例如艾尔郡增长协议以及强大的区域伙伴关系,并列出了一系列成果以创造福祉经济。为实现这一愿景,制定了六个优先主题:
POS AV 是用于机载直接地理定位的首屈一指的商业 GNSS 惯性解决方案。POS AV 与数码相机、胶卷相机、激光雷达系统、SAR 系统和数字扫描仪配合使用,每秒可精确测量数百次空中传感器的位置和方向,并在数据捕获的准确时刻考虑所有运动变量。实时或使用高效的 POSPac 移动测绘套件 (MMS) 软件进行后期处理,数据可用于将传感器数据精确地地理定位到地球或本地测绘框架,而无需地面信息,从而消除了耗时的空中三角测量步骤。POS AV 非常适合支持精确测绘工作,尤其是在恶劣环境和快速响应能力下,在这些环境中,地面控制数据可能无法获得或无法物理收集。
4。Razi,Reza;哈哈,哈立德;艾哈迈德(Ahmad) Mehrasa,Majid;巴查,塞迪克; Gholami,Mehrdad; Labonne,Antoine; Turker,Harun,“考虑到电池健康状况的插件电动汽车的智能充电的预测性两阶段用户中心算法”,IEEE运输电气化交易(2023)。Razi,Reza;哈哈,哈立德;艾哈迈德(Ahmad) Mehrasa,Majid;巴查,塞迪克; Gholami,Mehrdad; Labonne,Antoine; Turker,Harun,“考虑到电池健康状况的插件电动汽车的智能充电的预测性两阶段用户中心算法”,IEEE运输电气化交易(2023)。
Black Powder Solutions Inc.(BPS)是一家加拿大公司,它设计和制造了专利的磁性分离器系统,作为内联,全流溶液,用于除去碳氢化合物液体和气体,精制产品,石化和水的污染。bps磁分离器系统是可持续的,最佳的污染解决方案。它们旨在将污染物降低到单个通过应用中的效率为99+%的污染物,并以最小的流量限制运行。我们的磁性分离器保护泵,阀门和处理设备在碳氢化合物价值链的所有阶段的故障中,并消除了对常规,深度媒体过滤的需求。BPS技术的部署最终将改善系统运营,提高生产,提高产品质量,支持安全计划并减少环境影响。BPS系统适用于所有碳氢化合物过程,以称赞和/或替代常规过滤,以保护关键系统,防止停机时间并最终增加产量。这些系统在碳氢化合物过程的所有阶段都采用。每个系统都可以清洁寿命,并在全流应用程序上使用最少的消耗品。bps采用了专利的径向磁分离技术,该技术可将亚铁和有色材料捕获到具有最小流量限制的亚微米水平。
1。目的1.1本报告的目的是提供对Astac项目审查的最新信息,并就建立本地交付合作伙伴关系提出建议,以实现开发操作模型。2。建议2.1建议内阁:2.1.1指出,由于操作环境的变化,需要重新审视支持Ayrshire增长协议航空航天和太空技术应用中心(ASTAC)的战略方向; 2.1.2同意,助理主任 - 社区煽动并促进了更广泛的合作伙伴关系,以建立包括艾尔郡学院(Ayrshire College)和苏格兰西部大学(University of Scotland of Scotland of Scotland of Scotlance)为Astac建立当地交付合作伙伴关系; 2.1.3指出的目的是将航空数字可视化套件(ADVS)资产提供给新合作伙伴关系(将来)作为ASTAC交付模型的一部分; 2.1.4要求助理董事 - 社区提供有关ASTAC项目的更新到2024年1月3日。背景3.1 Ayrshire增长协议的条款负责人包括提供创新中心(ASTAC)来推动创新技术和技能,以将Ayrshire和Scotland定位为航空航天和太空技术的枢纽。ASTAC提案重点介绍了航空航天和太空部门的业务发展,技能发展和培训需求,与地方和国家更高和进一步的教育机构合作。与现有研究和
2 nishter医科大学,巴基斯坦木尔坦,巴基斯坦3号动物学系,科学与技术部,拉合尔大学,拉合尔大学,拉合尔,巴基斯坦,巴基斯坦4号药学系,Bahauddin Zakariya大学药学系,帕基斯坦Bahauddin Zakariya大学,Pakistan,Pakistan 5卡拉奇,巴基斯坦,6六个药学研究所,兽医和动物科学大学,拉合尔,巴基斯坦,巴基斯坦,7七国院科学学院,马来西亚大学,马来西亚,马来西亚,马来西亚,8号药房,8号,国王阿卜杜拉医学院,国王,麦加,玛克斯卡,萨图尔,萨图尔,萨图尔,国民警卫队 - 卫生事务,卫生事务,沙特阿拉伯吉达,卫生部,内科10号,内科医院,阿尔诺尔专家医院,麦加,沙特阿拉伯麦加,沙特阿拉伯,11号临床药学系,艾尔巴哈艾尔·巴哈(Al-baha),阿拉伯al-baha大学,艾尔巴哈(Al-Baha),阿拉伯临床药学系12号,阿拉伯临床药学院,萨特姆·萨塔姆·班达姆·阿布·阿布·阿比亚·阿布·阿布·阿比亚(Saud abdaz)。
a Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala 科技研发研究所机械工程系,Avadi,钦奈 600 062,泰米尔纳德邦,印度 b Aditya 大学机械工程系,Surampalem 533437,安得拉邦,印度 c 西那瓦大学工程学院研究员,Bang Toei 12160,泰国 d 马来西亚理工大学航空航天工程学院,14300 Nibong Tebal,槟城,马来西亚 e 哈立德国王大学工程学院机械工程系,PO Box 394,艾卜哈 61421,沙特阿拉伯 f 哈立德国王大学工程与技术创新中心,艾卜哈 61421,沙特阿拉伯 g 丽水学院工程学院,浙江省丽水市 323000 h Graphic Era Deemed to be 大学机械工程系,北阿坎德邦德拉敦248002,印度 i 土木与环境工程学院,FEIT,悉尼科技大学,新南威尔士州 2007,澳大利亚 j 大西洋理工大学斯莱戈分校健康与环境数学建模与智能系统中心(MISHE),Ash Lane,斯莱戈 F91 YW50,爱尔兰 k 大西洋理工大学斯莱戈分校机电一体化工程系,Ash Lane,F91 YW50 斯莱戈,爱尔兰 l 国立科技大学电气与机械工程学院机械工程系,伊斯兰堡 46060,巴基斯坦 m 延世大学机械工程系,首尔 120-749,韩国
1 马来西亚国家能源大学可持续能源研究所,Jalan IKRAM-UNITEN,43000 Kajang,雪兰莪,马来西亚;2 印度 Graphic Era 机械工程系(视为大学),德拉敦,北阿坎德邦 248002;3 波兰奥波莱理工大学机械工程学院,奥波莱,45-758;4 沙特阿拉伯艾卜哈 61421 哈立德国王大学工程学院机械工程系;5 沙特阿拉伯艾卜哈 61421 哈立德国王大学工业工程系;6 埃塞俄比亚阿达玛科技大学机械、化学与材料工程学院化学工程系,阿达玛 1888;7 马来亚大学工程学院机械工程系,马来西亚吉隆坡 50603; 8 低碳/零碳能源技术实验室,工程与建筑学院,雷杰普·塔伊普·埃尔多安大学,Zihni Derin 校区,53100 里泽,土耳其;9 机械工程系,工程与建筑学院,雷杰普·塔伊普·埃尔多安大学,Zihni Derin 校区,53100 里泽,土耳其;10 工程与建筑环境学院,伯明翰城市大学,B4 7XG,伯明翰,英国;11 机械工程系,普里亚达希尼工程学院,纳格浦尔,马哈拉施特拉邦,印度;12 影响与成果研究中心,奇特卡拉大学工程与技术研究所,奇特卡拉大学,拉杰普拉,旁遮普邦,140401,印度
现代牙髓病学中的生物相容性材料:趋势和应用 Hesham Mohammed S Alamri 1 , Amer Abdullah Ali Al Shehri 2 , Abdulaziz Mohammed E Alzahrani 2 , Abdulrahman Thabet M Asiri 2 , Abdullah Ali Abdulrahman Alshehri 2 , Arif Ali G Alamri 2 , Yanallah Hamed Mohammed Algoofy 3 , Ahmed Zayed A Alghamdi 4 , Nawaf Ayedh Ali Alqahtani 5 , Ali Saleh Ali Alshehri 6 1 全科牙医,Aseer 健康集群质量和患者安全管理,阿卜哈,沙特阿拉伯 2 全科牙医,合规管理,阿卜哈,沙特阿拉伯 3 牙科助理,合规部门实施部门,阿卜哈,沙特阿拉伯 4 全科牙医,Ahad Rufaidah 综合医院,Ahad Rufaidah,沙特阿拉伯 5 全科牙医,牙科诊所,Al-Sarea 初级保健中心,沙特阿拉伯艾卜哈 6 全科牙医,Al-Souda 初级保健中心,沙特阿拉伯艾卜哈 摘要:随着生物相容性材料的引入,牙髓病学领域取得了重大进步,这些材料可提高治疗效果并促进愈合。本综述探讨了生物相容性材料在现代牙髓病学中的当前趋势和应用,强调了它们在改善患者预后方面的重要性。生物相容性材料被定义为与生物组织发生良好相互作用的物质,在各种牙髓病学手术中起着至关重要的作用,包括根管治疗、牙髓盖术和穿孔修复。传统材料如牙胶和氧化锌丁香油长期以来一直用于牙髓病学;然而,它们的局限性促使人们开发创新替代品。最近的进展包括使用生物陶瓷、硅酸钙基材料、生物活性玻璃和树脂基复合材料。生物陶瓷,例如矿物三氧化物聚合物 (MTA) 和 Biodentine,因其出色的密封性能、生物相容性和刺激硬组织形成的能力而备受赞誉。生物活性玻璃具有独特的性能,可促进与周围组织的整合并促进愈合。树脂基材料也经过了改性,以增强其生物相容性和对牙本质的粘附性,从而在临床应用中提供更好的性能。再生牙髓病学等新兴趋势侧重于恢复牙髓活力和促进组织再生,凸显了生物相容性材料在现代实践中日益增长的重要性。此外,3D 打印和纳米技术等技术的整合为开发具有卓越性能的定制和增强材料铺平了道路。总之,生物相容性材料正在改变现代牙髓病学,为临床医生提供先进的选择,不仅可以满足牙齿组织的生物需求,还可以提高整体治疗成功率。随着研究的不断发展,牙髓治疗的未来似乎充满希望,有可能实现更有效、以患者为中心的牙科护理方法。