轴轴和轴心般的颗粒是强烈动机的深色候选者,它们是许多当前基于地面的深色搜索的主题。我们介绍了轴线深色双重腔(ADBC)实验的第一个结果,该实验是一个光弓形腔,探测了电磁波的轴突诱导的双向反射性。我们的实验是可调且量子噪声限制的第一个光轴检测器,使其对广泛的轴突质量敏感。我们迭代探测了轴质量范围40。9 - 43。 3 nev = C 2,49。 3 - 50。 6 nev = c 2和54。 4 - 56。 7 nev = c 2,没有发现暗物质信号。 平均而言,我们在Gaγγ≤1的水平上限制了轴突样粒子和光子耦合。 9×10 - 8 GEV - 1。 我们还提出了使用光腔的未来斧头暗示意检测实验的前景。9 - 43。3 nev = C 2,49。3 - 50。6 nev = c 2和54。4 - 56。7 nev = c 2,没有发现暗物质信号。平均而言,我们在Gaγγ≤1的水平上限制了轴突样粒子和光子耦合。9×10 - 8 GEV - 1。我们还提出了使用光腔的未来斧头暗示意检测实验的前景。
(1) 采访日期:4月5日 董事会:Bharat Bhushan Vyas 先生 背景:生物学 爱好:读小说、瑜伽 家乡:德里 主席 1. 您能说出德里污染的五个原因吗?我们可以做些什么来解决它。 2. 您认为公务员的三大品质是什么? 3. 什么是法治? 4. 什么是基因编辑。与 covid 相关的应用。 成员 1 1. 印度著名的瑜伽老师 2. 我们社区的有趣发展 成员 2 1. 基因编辑应用 2. 对转基因生物的担忧 3. 我们应该禁止克隆吗 成员 3 1. CUET 好吗? 2. 当我们进入 amrit kaal 时,到目前为止我们取得的成就和失败是什么。 成员 4 1. 乌克兰危机:对印度的影响。 2. 俄中轴心应该让我们担心吗? 3. 关于电子显微镜的一些知识(2) 面试日期:4 月 5 日,下午会议 董事会:Bharat Bhushan Vyas 先生 可选:人类学 背景:印度理工学院坎普尔分校 家乡:哈里亚纳邦 爱好:看足球、梦幻英超联赛和素描 主席 1. 自 2019 年以来,您在做什么 天空之眼:它是什么
创业发现机制:创业发现机制由各重点领域的创新平台提供支持,这是实施创业发现过程的国家级磋商的核心部分。这些平台的组合确保了四螺旋结构(商业、公共部门、研究/学术界、民间社会)所有轴心的充分代表性,旨在更新和进一步明确 ESEE 的优先领域并确定竞争优势的来源。这些平台定期开会,以确保该过程的连续性。发展和投资部工业产权组织 (OBI) 下属的新创新机构的任务是进一步提高企业的研究和创新生产能力,使其适应工业部门现代数字化和绿色转型的需求,实现国际化,并发展相应的技能。创新机构支持创业发现机制,并与研究与创新总秘书处合作,评估 EDP 的创业成果,并利用相关结论作为下一轮 EDP 实施的投入。它还可以委托研究,以期在下一轮 EDP 实施期间丰富思路并更好地记录其结果。创新机构将通过企业的联络人向企业传达上述研究的结果。
当代生活似乎遵循着一系列的悖论。在不断增长的可能性(选择、项目或文化产品)与我们无能为力(让世界变得更好)的日益强烈的感觉之间产生了紧张;在舒适与焦虑、交流与孤独之间产生了紧张。这些紧张的核心是技术问题,它已成为改变我们工作和休闲、人际关系、期望和恐惧节奏的轴心。当代艺术家经常将技术用作想象的空间,将愿景和恐惧投射到其中。这种超越我们日常现实的境界的位移既是艺术家作品的特征,也是后平台媒体对我们今天的影响的特征。这些媒体不再是通往外部世界的窗户,而是将我们的感受和欲望具体化的镜子。因此,地下世界、地下世界甚至地狱不再是一个形而上的恐怖境界,而是一个非人的基础设施,它越来越多地共同创造了我们对自己的感觉。如果地狱是一个充满痛苦的空间,那么它的技术载体不会直接或身体上造成痛苦,而是通过无聊或内容和多巴胺的超载。这里的诅咒不是对我们行为的惩罚,而是可以看作是对我们无所作为的奖励。展览“地狱景观:论艺术、科技与孤独”探讨了这些努力,这些努力在异常广泛的范围内定义我们想象的反向空间(技术)。它包括(1)一系列
普京在乌克兰选择的战争远远超出了标枪、高机动性火箭炮系统 (HIMARS) 和俄罗斯对第二大工业化后苏联国家的破坏性行动。战争的冲击波现在席卷了亚洲沿海地区,未来几年的影响将不断显现。因此,本文将带领读者踏上一段旅程,了解石油桶、天然气管道、潜艇技术、喷气发动机和基地通道等生态系统。本文还将探讨中国和俄罗斯数百年来的关系循环:恐惧、共同事业的暂时纽带和新的分裂。在未来几个月和几年里,中国将更深入地利用俄罗斯的原材料储备。但一个处于胁迫和孤立之下的莫斯科可能收获的远不止廉价的石油和天然气;俄罗斯的军事尖端技术(特别是在海底战争领域)可能与中国的财政资源和工业相结合,使印度太平洋的安全平衡倾向于中俄专制轴心,而美国及其盟友和伙伴则受到损害。中国人民解放军 (PLA) 可以使用俄罗斯远东和北极地区的空军和海军基地,再加上声学情报共享,可能会使印度太平洋地区对美国及其盟友和伙伴的状况更加恶化。然而,对美国来说,下行风险并不是唯一正在展开的故事。本文还评估了可能制约的潜在限制因素,
摘要:合成了氧化钴(CO 3 O 4)装饰的碳化硅(SIC)纳米树阵列(称为CO 3 O 4 /sIC NTA)电极,并研究了用于微型 - 苏格体配件的应用。首先,由镍(Ni)催化化学蒸气沉积(CVD)方法制备了良好的SIC纳米线(NWS),然后由Co 3 O 4的薄层和层次CO 3 O 4 nano-nano-luper-Clusters组成,分别是在侧面和最高的sic nw上制造的。SIC NWS上Co 3 O 4的沉积使电极/水溶液界面的电荷转移由于其在CO 3 O 4装饰后极为亲水的表面特性而在电极/水性电解质界面上受益。此外,CO 3 O 4 /SIC NTA电极由于其稳固的结构而沿SIC纳米线的长度提供了方向的电荷传输路线。通过使用CO 3 O 4 /SIC NTA电极进行微轴心电容器的应用,以10 mV s-1扫描速率以10 mV s-1扫描速率以循环伏安法测量获得的面积电容达到845 mf cm-2。最后,还通过循环伏安法的循环测试评估了电容耐用性,以高扫描速率为150 mV s -1,对于2000个循环,表现出极好的稳定性。
摘要:今天,技术正在沿着同一方向发展,以迅速增加的人类需求。为满足这些需求所做的工作使生活每天更轻松。机器人武器与外部用户或执行预定的命令一起工作。如今,每个领域的机器人武器领域最发达的领域是行业和医学领域。该项目的主要重点是设计和开发机器人臂的机制,以供采摘和位置。机器人臂的设计具有5度的自由度,并编程为准确地完成简单的轻型材料挑选,并放置任务以协助任何行业的生产线。3D打印方法用于制造项目的机器人臂组件。因此,它在此方法中提供了更精确的维度以及巨大的时间和节省成本。机器人臂配备了6台伺服电动机,可连接零件并带动臂移动。arduino,一种开源计算机硬件和软件可通过驾驶伺服电动机来修改位置来控制机器人臂。无线控制是通过通过蓝牙模块与Android操作系统一起使用智能手机来完成的。机器人臂正在测试和验证其性能,结果表明它可以正确执行选拔任务。为了建立一个良好的仿真环境,我们使用Fusion 360软件。关键字:机器人臂,轴心,自由度,工作信封和工作量,空间,运动学,有效载荷,拾取和位置机器人,机器人臂,机器人 - 阿杜诺。
a b s t r a c t我们通过进行轴心对称辐射 - 磁性水力动力学模拟了70 M⊙星的重力崩溃,该轴向辐射 - 磁性水力动力学模拟了70 M⊙恒星具有两分矩的多矩中准中性相关性,从而,在完全相对于一般性相关的情况下,通过进行70 M⊙星的重力崩溃,从而对黑洞(BH)形成及其随后的爆炸性活性的影响进行了研究,从而对黑洞(BH)形成(BH)形成及其随后的爆炸活性的影响。由于其密集的恒星结构,即使强烈磁化模型在BH形成之前经历了所谓的磁爆炸,所有模型也无法成为最终的BH形成。在强磁模型中观察到的一个有趣的现象是在BH后形成中形成了相对论的射流。相对论射流是强力磁场和低密度材料与BH相结合的结果。射流进一步增强了爆炸能量,超过了10 52 ERG,在冲击之前,它远远超过了重力O V ER侧面。我们的自以为是的超新星模型表明,在超新星祖细胞的高质量端旋转磁化的巨大恒星可能是Hypernova和长伽马射线爆发祖细胞的潜在候选者。
微生物群 - 脑轴在神经精神疾病中起关键作用,尤其是在抑郁症中。依西妥位(ESC)是第一线抗抑郁药,但是,其在抑郁症治疗中对微生物群轴轴的调节机制尚不清楚。使用Wistar-Kyoto(WKY)大鼠的强制游泳测试评估了ESC的抗抑郁作用,而肠道和大脑区域的损伤是通过H&E染色和免疫组织化学评估的。通过肠道菌群的16S rRNA测序,血清未靶向的代谢组学和海马蛋白质组学研究了具有抑郁行为的WKY大鼠的治疗机制。结果表明,ESC干预改善了抑郁样的行为,这可以通过WKY大鼠的游泳时间增加,还恢复了肠道渗透性和脑组织完整性。肠道菌群组成的显着变化,尤其是细菌型果胶的增加,以及血清鞘脂代谢物(鞘氨酸1-磷酸盐,鞘氨醇,鞘氨酸-1-磷酸盐)和海马蛋白(Sptlc1,Enpp5,Enpp5,Enpp5,eNPPE2),是ENPPP2,是ENPPP2,是ENPPE2,是ENPPE2,是ENPP2,是ENPEP2,是ENPP2,是ENPP2,是ENPP2,是ENPP2,是ENPP2,是ENPP2,是ENPP2,是ENPP2)这些可靠的相关性表明,ESC可以通过通过肠道微生物群的影响来调节鞘脂代谢来发挥其抗抑郁作用。因此,这项研究阐明了ESC抗抑郁药的效率的基础,并突出了微生物群 - 脑轴轴心在介导这些作用中的关键重要性。
weyl semimetals(WSM)中的电荷密度波(CDW)已被证明会诱导一个外来的轴心绝缘相,其中CDW的滑动模式(Phason)充当动力轴承纤维,从而产生大型的正磁磁性[Wang等人。修订版b 87,161107(r)(2013); Roy等人,物理。修订版b 92,125141(2015); J. Gooth等人,自然575,315(2019)]。在这项工作中,我们预测动态应变会诱导由CDW覆盖的时间 - 反转 - (Tr-)不变的WSM中的散装轨道磁化。我们将这种效果称为“动态压电效应”(DPME)。与[J. Gooth等人,Nature 575,315(2019)],在这项工作中引入的DPME发生在散装组合中(即,在散装中的静态和空间均匀,并且不依赖于闪光,例如phason。通过研究低能效果理论和最小的紧密结合(TB)模型,我们发现DPME源自有效的山谷轴纤维,以将电磁体的ELD结合使用,以应变诱导的Pseudo-gauge-gauge-gauge-eLD。尤其是在先前作品中研究的压电效应的特征是2D浆果曲率,而DPME代表了源自Chern-Simons 3-Form的基本3D菌株效应的第一个例子。我们进一步发现,DPME在CDW顺序参数相位的临界值时具有不连续的变化。我们证明,当DPME中有跳跃时,系统的表面会经历拓扑量子相变(TQPT),而整体则保持不变。因此,dpme在trimiant weyl-cdw中提供了边界TQPT的大量标志。