在工作中研究了2,2' - [乙烷-1,2dylbis(oxy)]二苯甲甲醛(N),硫代甲苯二硫酸盐配体(W)及其金属配合物在工作中。通过在DMF培养基中反应水杨醛和碳酸钠,在两个阶段完成合成反应,然后加入1,2-二溴乙烷当量。通过混合氢氮和CS 2,合成了W。配体(W)是通过将乙醇金属氯化物溶液添加到金属离子集合中产生的。之后,将配体N引入并溶解。在(0.5 m n:w)摩尔比以创建五种新型化合物的DMF中。使用物理化学技术(FT-IR,电子光谱分析,质量,¹-NMR和13 C-NMR光谱,元素分析,磁敏感性和摩尔浓度),验证合成化合物的孤立组成实体(电导率)。基于表征数据,形成了具有化学式[MLCL 2]的八面体化合物。当M = CO(LL),Ni(LL),Cu(LL),Zn(LL)和CD(LL)(LL)时,将标题成分(配体和复合物)的抗菌作用评估为抗氧化剂。结果表明,相对于L.
配体可以充当两个采用n ˆ o - 和o o o - 螯合模式的虹膜中心的辅助配体。为了调整这种双核复合物中激发态的能量,2-(2,4-二苯基)吡啶(HDFPPY)和2-苯基苯甲苯二唑(HPBTZ)(HPBTZ)用作环的配体,以分别与蓝色 - 或橙色的Homo-emissive yy-yy-emissive-yy-emissive yy-yy-emissive-yyy-yyy-yyy-yyy-yyy-yyys and yyys一起使用[ir(dfppy)2] 2(pico)和[ir(pbtz)2] 2(pico)。此外,在第一次,也获得了短桥的杂粒元素化的双核配合物(通过和yb,带有公式[ir(dfppy)2](pico)[ir(pbtz)2]和[ir(pbtz)2]和[ir(pbtz)2] 2](pico)2](pico)[ir(pico)[ir(dfpppy)2])。取决于在小脚桥桥的两侧的环数配体的相互排列,获得了两对非映异构体的夫妻并有效地分离,如NMR和DFT研究所证明的那样。报道的双核复合物具有高度发光量子产率(PLQY)高达67%的高度发射,与其单核类似物(B和Y)相当。由于其氧化还原过程的完全可逆性,所有复合物也在溶液处理的有机发光二极管中进行了测试,从而提供了基于异核 - 核环含量硫化锂(III)配合物的独特OLED。
桥接技术将区域知识空间中原本不相关的领域连接起来。通过在技术之间建立新的联系,它们通过重组创新过程推动技术发展。在本文中,我们开发了一套指标,帮助我们识别桥接技术并研究它们随时间的演变。我们在德国的区域和国家层面应用了这些工具。我们的研究结果表明,大型专利地区不一定是在其知识空间中嵌入大多数新技术的地区。对于德国知识空间,我们发现在过去二十年里,它对运输、机械和化学品等重要技术的依赖程度降低。德国知识空间在开发新桥接技术方面的变化可以归因于区域分散的过程,而不是由单个地区驱动的过程。
HIP4080 没有像 HIP4081 那样的输入协议,除了通过 DIS 引脚外,该协议还可以使两个低功率 MOSFET 保持关闭状态。IN+ 和 IN- 是比较器的输入,比较器控制桥接,使得一次只有一个低功率器件处于打开状态(假设 DIS 为低)。但是,通过在芯片启用时控制下部开启延迟引脚 LDEL,可以保持两个下部 MOSFET 处于关闭状态,如图 2 所示。将 LDEL 拉至 V DD 将通过输入比较器无限期地延迟下部开启延迟,并使下部 MOSFET 保持关闭状态。在下部 MOSFET 关闭且芯片启用的情况下,即 DIS = 低,IN+ 或 IN- 可以在整个周期内切换,从而正确设置上部驱动器输出。完成此操作后,LDEL 将释放到其正常工作点。至关重要的是,当 LDEL 保持高电平时,IN+/IN- 必须切换一个完整的周期,以避免击穿。此启动过程可以通过图 2 中的电路的电源电压和/或芯片启用命令来启动。
摘要:本文在高级技术和欧盟政策的汇合处进行了对碳农业的深入探索,尤其是在欧洲绿色交易的背景下。强调技术准备水平(TRL)6-9的技术,研究对农业部门进行了严格的分析并综合了其实际实施潜力。从方法论上讲,本文将当前技术的审查与对欧盟政策框架的分析相结合,重点是这些技术在与政策指令保持一致时的实际应用。结果表明,新兴的碳农业技术与不断发展的欧盟政策之间存在共生关系,强调了如何有效地整合到现有和拟议的法律结构中的技术进步。这种一致性对于培养实用,准备就绪和可持续的农业实践至关重要。很重要的是,这项研究强调了与商业化弥合理论研究的重要性。它提出了一种将当前的研究见解转换为创新的,市场响应性产品的途径,从而为可持续的农业实践做出了贡献。这种方法不仅与欧洲绿色交易保持一致,而且还解决了市场需求和环境政策的演变。总而言之,本文是理论进步与可持续碳养殖中实际应用之间的关键联系。它对技术和政策景观提供了全面的理解,旨在以动态的环境政策目标逐步推动实用,可持续的解决方案。
毋庸置疑,英印基础设施融资桥之所以能够实现,完全得益于我的联合主席 Shri BVR Subrahmanyam 的领导。去年 3 月,BVR 首次提出了这一倡议。随后,他非常慷慨地前往伦敦,在我们的“可持续未来融资”会议上发表了主旨演讲。在过去 18 个月中,我们推进了计划,并在去年 9 月英印经济和金融对话后正式宣布了基础设施融资桥。我们最近一次会议是今年 2 月在新德里举行的,我们概述了实现共同抱负所需的步骤和行动。英印基础设施融资桥的重点是印度:基础设施、可持续性和净零排放方面的机遇,以及印度政府的过渡议程。我们将共同努力,确定可持续的基础设施开发项目。我们将推进最佳实践,使这些项目对国际合作伙伴具有吸引力。我们将调动投资。
研讨会始于Vedam的调用。接下来是副校长和杰出客人对灯的礼仪照明。化学系主管Rajni Bhandari教授欢迎来宾和参与者参加为期两天的国际研讨会。她对研讨会的主题进行了深思熟虑的介绍,强调了化学在应对全球可持续性挑战方面所发挥的变革性作用。以下进行了简要摘要作为国际研讨会的一部分进行的会谈。Sri Sathya Sai高等教育学院副校长B. Raghavendra Prasad教授Prasanthi Nilayam Bhagawan Baba,我们尊敬的创始人校长,是自然和可持续生活的热心倡导者。他倡导可持续发展,重点是能源和健康。 该研讨会是探索化学如何应对关键全球可持续性挑战的关键平台。 最近的行业互动强调了对清洁能源的迫切需求,强调“绿色”能源仍然可以产生环境影响。 脱碳是最重要的挑战。 在我们的研究所中,我们积极努力通过专用的“绿色细胞”来减少碳足迹。 化学基础是所有17个联合国可持续发展目标(SDG)和可持续性5 C的基础:清洁,社区,文化,关怀和公司治理。 本次研讨会不仅仅是一项学术练习。 我们鼓励专家和教师合作并制定简洁的研讨会成果声明。他倡导可持续发展,重点是能源和健康。该研讨会是探索化学如何应对关键全球可持续性挑战的关键平台。最近的行业互动强调了对清洁能源的迫切需求,强调“绿色”能源仍然可以产生环境影响。脱碳是最重要的挑战。在我们的研究所中,我们积极努力通过专用的“绿色细胞”来减少碳足迹。化学基础是所有17个联合国可持续发展目标(SDG)和可持续性5 C的基础:清洁,社区,文化,关怀和公司治理。本次研讨会不仅仅是一项学术练习。我们鼓励专家和教师合作并制定简洁的研讨会成果声明。我们旨在通过协作讨论来激发年轻人的思想,并促进有影响力的行动,以实现更美好的未来。
摘要本文探讨了终生学习对老年人的重要性,特别关注第三年龄的教育概念。它强调了教育计划的潜力,以增强老年一代的福祉,并研究现代大学在此问题中的作用。引入了第三年龄大学的概念,该大学代表了促进积极衰老的第三年龄大学的概念。本文重点介绍了长期教育对老年人福利的好处,包括改善认知能力,心理健康,社会关系的扩展和经济优势。借鉴了迎合第三年龄段的教育机构的国际经验,并结合了数字和移动识字课程参与者进行的一项调查的调查结果,该文章提出了某些更改,以进一步改善该领域。作者认为,使用智能手机和计算机的培训计划可以减少老年人之间的数字鸿沟。
患者心力衰竭随着射血分数降低(HFREF)的恶化而恶化,面临大约40%与心力衰竭(HF)相关的重新住院的风险。1)这种重复的住院治疗产生了一个恶性循环,增加了心肌和肾脏损害的负担,并最终导致心血管死亡率。2)为了打破这一周期并减少与HF相关的住院治疗,当前的指南强烈建议实施四种基本药物:肾素 - giotensin System(RAS)抑制剂,β受体阻滞剂,矿物皮质激素受体拮抗剂(MRA)和葡萄糖葡萄糖Cotransporterter-2(sgltt2)。3)然而,与医师相关的,与患者有关的和治疗有关的重要barri ers会阻碍最佳指导指导的药物治疗(GDMT)实施。4)