摘要 开发人员经常会疑惑为什么他们的系统行为与预期不同,他们通常不得不依赖耗时且容易出错的日志文件手动分析。了解物联网 (IoT) 应用程序的行为是一项具有挑战性的任务,因为它们不仅本质上是难以追踪的分布式系统,而且它们通过传感器与环境的集成又增加了另一层复杂性。相关工作建议在系统执行期间记录数据,稍后可以重放这些数据以分析系统。我们将模型驱动开发方法应用于这个想法,并利用数字孪生来收集所需的数据。我们通过应用模型到模型的转换使开发人员能够重放和分析系统的执行。这些转换使用仪器组件和连接器 (C&C) 架构模型,这些模型的组件基于系统数字孪生记录的数据重现系统的环境。我们使用供暖、通风和空调 (HVAC) 案例研究来验证和评估我们方法的可行性。通过促进系统行为的重现,我们的方法降低了理解模型驱动的物联网系统行为的障碍。
航天器被敲定,随后是一个迭代过程,在所选媒介中定制艺术品以重现功能:高和低发射胶带和Kapton Tape。将艺术品集成到狭窄的表面百分比覆盖范围和允许的材料选择中是艺术家和工程师的独特而令人兴奋的学习体验。
随着全球垃圾的不断积累,不可水解塑料的生物催化降解是一个快速发展的研究领域。能够断裂合成聚合物中碳-碳键的酶备受追捧,因为它们可以为环境友好的塑料回收提供工具。尽管有一些报道称氧化酶可作用于不可水解塑料,包括聚乙烯或聚氯乙烯,但这些材料是否易于进行有效的酶促降解这一观点仍然存在争议,部分原因是缺乏独立重现先前观察结果的研究。在这里,我们尝试重复两项最近的研究,这两项研究报告称,可以使用来自 Galleria mellonella(所谓的“ Ceres ”)的昆虫六聚体或来自 Klebsiella sp 的细菌过氧化氢酶-过氧化物酶分别实现聚乙烯和聚氯乙烯的解构。重现先前描述的实验,我们没有观察到使用多种反应条件和多种底物类型对塑料有任何活性。通过深入研究先前数据和我们的观察结果之间的差异,我们展示了原始实验结果可能被误解的原因和方式。
仅仅是针对那些被授予其唯一和专有用途的人的信息来评估基金投资的人的信息,并且不得用于任何其他目的。不可能以任何方式以任何方式复制,复制,重现,发行,传播,传播,分发,分发,传播,传播或部分地向任何其他人申请任何其他人,如果没有事先的CIML和Blackstone替代资产管理L.P.的书面书面同意,则可以与他们的Baibstone''与Bai -'Baam''一起,或者与他们的baam''''''''''''' 审慎。 通过接受此IM,您同意您将遵守这些机密性限制,并承认您的合规性是CIML向您提供此IM的重大诱因。不可能以任何方式以任何方式复制,复制,重现,发行,传播,传播,分发,分发,传播,传播或部分地向任何其他人申请任何其他人,如果没有事先的CIML和Blackstone替代资产管理L.P.的书面书面同意,则可以与他们的Baibstone''与Bai -'Baam''一起,或者与他们的baam''''''''''''' 审慎。通过接受此IM,您同意您将遵守这些机密性限制,并承认您的合规性是CIML向您提供此IM的重大诱因。
ISO 9000:2015将质量定义为“对象的一组固有特征满足要求的程度”。 在病理学中,可以将优质的产品或服务定义为正确,及时且适当解释的正确患者的正确标本。 诊断实验室的目的应该是产生具有成本效益,准确,可重现和及时的结果,这与其他地方类似的实验室中获得的结果可比,并迅速,有效,有效地与服务用户进行适当的传达。 可以保证产品或服务的质量,从而满足用户的要求。ISO 9000:2015将质量定义为“对象的一组固有特征满足要求的程度”。在病理学中,可以将优质的产品或服务定义为正确,及时且适当解释的正确患者的正确标本。诊断实验室的目的应该是产生具有成本效益,准确,可重现和及时的结果,这与其他地方类似的实验室中获得的结果可比,并迅速,有效,有效地与服务用户进行适当的传达。可以保证产品或服务的质量,从而满足用户的要求。
鉴于委员会针对此次事故的所有可能原因采取了严格而详尽的方法,事后报告的事件数量众多,需要调查,而且为了重现事故场景,需要进行测试和模拟,因此这些小组中的一些小组(导航和飞行控制系统、飞行操作)的活动特别耗时。最后两个小组的工作于 1993 年初结束。
Dóm tér 9,匈牙利 电子邮件:galbx@chem.u-szeged.hu 摘要 激光诱导击穿光谱 (LIBS) 是原子光谱中一种强大且蓬勃发展的分析技术。尽管 LIBS 也适用于气态、气溶胶和液体样品,但它主要用于固体样品的分析。这是因为所有其他类型的样品在灵敏度和实用性方面都带来了多重挑战。(批量)液体样品的分析尤其具有挑战性,因为它们容易出现聚焦困难、飞溅、等离子猝灭等,导致检测限和重现性降低以及激光能量需求大幅增加 [1]。为了应对这些挑战,文献中报道了多种方法。它们中的大多数依赖于液固转化,而另一些则使用专门的设备将液体呈现为射流、薄膜或液滴等。[2, 3]。尽管如此,虽然消除了批量液体分析的一些缺点,但迄今为止提出的方法在灵敏度、重现性或实用性方面与固体分析相比仍然存在不足。在本研究中,我们提出了一种通过 LIBS 分析液体微样品的替代方法,即利用亲水性强的纳米多孔玻璃作为基底。这种方法的前提是毛细管力会将与玻璃接触的任何水样驱赶到纳米孔中,形成一个细小的两相结构,其中的固体玻璃框架实际上充当激光目标。这种结构在实践中有多种优势:a.) 分析需要非常少量的液体样品(5-10 µ L);b.) 不存在批量液体样品的常见问题;c.) 纳米级结构确保有效的激光耦合和液体样品的均匀分布,从而有利于重现性。对这种直接液体分析方法进行了彻底的研究,研究了分析优势和能力以及可实现的检测限和重现性。致谢作者非常感谢 EKÖP-24-I 提供的资金支持。塞格德大学的大学研究奖学金计划,以及国家研究、开发和创新办公室 (NKFIH) 的 K146733 项目和由奥地利英飞凌科技股份公司在 IPCEI 微电子课程中资助的工业合作参考文献 [1] G. Galbács,Anal. Bioanal. Chem. 407 (2015) 7537。 [2] K. Keerthi,SD George,SD Kulkarni,S. Chidangli,VK Unnikrishnan,Opt. Laser Technol. 147,(2022) 107622。 [3] I. Goncharova,D. Guichaoua,S. Taboukhat,A. Tarbi 等,Spectrochim. Acta B 217 (2024) 106943。
Perkinelmer Frontier™是FT-IR和FT-NIR光谱仪中的金标准,使实验室能够轻松获得最高质量和最可重现的数据。广泛的“插入”采样配件和软件包可确保为一系列应用程序提供最佳解决方案。无论您的特定实验室要求如何,边境都可以提供一流的准确性,精度和可靠性,从而确保对您的结果充满信心。
本技术说明是对基于 Q-RPT 的产品(包括 PPC3、PPC4、PPCH、PPCH-G、RPM4 和 E-DWT)进行产品不确定性分析。有关基于 Q-RPT 的空气数据校准参考 RPM4-AD 的单独不确定性分析,可在技术说明 7020TN10 1 中找到。上一段中列出的产品使用 Q-RPT 来测量压力。Q-RPT 是一种石英参考压力传感器,它使用一种机制将流体压力施加力转换为输出频率。虽然 Q-RPT 是目前最精确的压力测量仪器之一,但它们是传递标准,因此必须进行校准才能输出正确的压力。本指南重点介绍所使用的校准参考、Q-RPT 重现参考输出的能力以及在指定校准间隔内保持可重现性的能力。本技术说明分为三个主要部分。第一部分通过列出所有不确定性及其灵敏度以及应用这些不确定性的原因,提供了创建典型压力测量不确定性的所有信息。第二部分检查 Q-RPT 产品中可用的不同测量模式。最后一部分是对 ppc4 实时不确定性设置的描述。