应用指南 AGCL-675 在密封容器中储存一段时间后会变稠。使用前必须彻底混合材料,以重新分散任何沉淀的银颗粒,并使油墨恢复到更理想的粘度。应注意尽量减少材料暴露在光线下。印刷材料的印刷机上方应使用黄灯、黄色屏幕或紫外线过滤器。湿度需要保持在中等水平,因为水分也会在较长时间内影响氯化银。建议使用单丝聚酯(180 至 260 目)屏幕,乳剂厚度在 0.001 英寸至 0.003 英寸之间。建议使用邵氏“A”硬度计在 60 至 70 之间的聚氨酯刮刀。所有搅拌刀片、溢流棒和刮刀表面都不得有金属。金属,尤其是铝,会与氯化银发生剧烈反应。如果使用金属溢流棒和器具,必须用惰性胶带(如特氟龙胶带)完全包裹它们。
WITH EPOXY RESIN COMPOSITES Z. HUSSAIN a , S. TAHIR a,b,* , K. MAHMOOD a , A. ALI a , M. I. ARSHAD a , S. IKRAM a , M. AJAZ UN NABI a , A. ASHFAQ a , U. UR REHMAN a , Y. UDDASSIR a a Government College University Faisalabad, 38000, Pakistan b University Of New South Wales, Australia Silver纳米颗粒具有出色的,电和光学特性,使其非常适合光学,生物医学和抗菌剂应用。当前研究的主要目标是改变表面电阻,以增加其吸收。在这项研究工作中,银纳米颗粒是通过共沉淀法制备的。对于此Agno 3和环氧树脂在250 mL去离子水中混合,搅拌半小时。然后,通过滴下滴下降氨溶液NH 4 OH,以将溶液的pH值保持为(10-11)。过滤溶液后,将滤液在150 0 C的温度下干燥2小时C,将其磨碎后,将其在5小时的时间跨度以1000 0 C放入炉中。通过增加0.5g银中环氧树脂(0.25g,0.5g和0.75g)的浓度来制备三个样品。通过使用XRD在27 0角度使用XRD,峰强度增加320(A.U)。峰强度的增加表明,环氧树脂的沉积和质地是在相同的方向上创建的。由FTIR检查的样品具有0.5 g环氧树脂和0.5g Ag,显示出具有C -H弯曲的796.72 cm -1的尖峰。还出现一个宽峰564.88厘米-1,与甲基匹配。引言纳米技术是分子量表的功能系统的工程。另一个样品在FTIR检查的0.5 g白银中具有0.75g环氧树脂,在875.79cm -1时显示出尖峰,显示C = C键。在1424.36厘米-1、564.88cm -1和464.80cm -1的1424.36cm -1和464.80cm -1获得了三个宽峰。用银样品的紫外可见光谱显示出在381.98 nm处获得𝜆max,显示了分子的强光子吸收。结论是,银中环氧树脂复合材料是增强银纳米颗粒技术应用的一种有前途的方法。(2020年6月6日收到; 2020年8月31日接受)关键词:硝酸银(AGNO 3),NH 4 OH,环氧树脂,pH,X射线衍射(XRD),傅立叶转化Infra-Red Spectroscoppopy(ft-ir),UV-Vis-Visible Spectroscoppy 1。这涵盖了当前的工作和更高级的概念。现代合成化学已经达到了可以将小分子制成几乎任何结构的地步。这些方法今天用于生产各种有用的化学物质,例如药物或商业聚合物。这种能力提出了将这种控制范围扩展到下一个大量水平的问题,寻求将这些单分子组装到由许多分子组成的超分子组件中,这些分子以明确的方式排列的许多分子。
40-3900填充银色的环氧树脂描述:40-3900是两个成分的环氧粘合剂,充满了银。该导电环氧树脂制剂提供的电阻率连续性,其电阻率值小于1x10 -4 ohm -cm。40-3900也以其宽的工作温度范围(-50至 + 170°C)而闻名。40-3900是专门设计用于微电子和光电应用中的粘合键的。由于其出色的连续性,它也已广泛用于诸如微波EMI和RFI屏蔽等应用,在印刷电路板的组装或修理中,波浪指南,电子模块,平坦电缆,高频屏蔽,连接器,电路,电路,以及作为冷焊料。40-3900用纯银(无合金)配制,并以方便的1:1混合比设计。树脂和硬化剂都分散了银色粉末。特征:<电导•热导电•室温固化•易于1:1混合比•良好的粘结强度典型规格:混合比,重量为1:1彩色银色混合粘度奶油粘贴质量寿命,100克质量 @ 25°C 1小时1小时的重力,25°C 25°C树脂2.98硬度1.8硬度,Shore D 70 d 70 drancile,Shore d 70 thoral dromal Tonstrivity,w 70 k. Lapshear,PSI(Al至Al)700弯曲强度,PSI 10,200音量电阻率,OHM-CM .0001操作温度。 范围,°C -50至 + 170治疗时间表a)24小时 @ 25°C b)1小时 @ 65°C)15分钟 @ 90°C电导•热导电•室温固化•易于1:1混合比•良好的粘结强度典型规格:混合比,重量为1:1彩色银色混合粘度奶油粘贴质量寿命,100克质量 @ 25°C 1小时1小时的重力,25°C 25°C树脂2.98硬度1.8硬度,Shore D 70 d 70 drancile,Shore d 70 thoral dromal Tonstrivity,w 70 k. Lapshear,PSI(Al至Al)700弯曲强度,PSI 10,200音量电阻率,OHM-CM .0001操作温度。范围,°C -50至 + 170治疗时间表a)24小时 @ 25°C b)1小时 @ 65°C)15分钟 @ 90°C
IFCI Ltd.(前身为印度工业金融公司,成立于 1948 年,是印度第一家发展金融机构)是一家 NBFC-ND-SI 和印度政府企业。IFCI 通过持续支持制造业、基础设施和服务业以及农业相关部门等各个增长和发展领域的项目,为印度经济做出了重大贡献。此外,IFCI 一直作为项目管理机构/验证机构参与印度政府的各种计划,并热衷于加强其为政府机构和企业提供的咨询服务。因此,IFCI 邀请印度公民在线提交简历/个人简历,以合同形式聘用,初始期限为三 (03) 年,经双方同意可延长,职位如下:
新泽西州公用事业委员会 (“NJBPU”或“委员会”) 的工作人员邀请所有感兴趣的各方和公众以书面形式回复本通知中包含的有关远程净计量 (“RNM”) 申请表和流程的信息请求 (“RFI”)。背景和程序历史 2018 年 5 月 23 日,墨菲州长签署了《2018 年清洁能源法案》(L. 2018, c. 23) (“CEA”),使其成为法律。除其他规定外,CEA 还指示董事会在法案颁布后 120 天内“为服务于公共实体作为接收客户的远程净计量太阳能项目建立申请和批准流程”。NJSA 48:3-87.12(a)。2018 年 9 月 17 日,工作人员提出并经董事会批准了 RNM 申请和批准流程。1 RNM 命令涵盖了申请和批准流程的以下要素:RNM 资格;公共实体、主客户、信用接收客户和总平均使用量的定义;太阳能发电设施最大容量的确定;RNM“信用”的价值;以及申请流程的步骤。2021 年 6 月 9 日,墨菲州长签署了《2021 年太阳能法案》(以下简称“太阳能法案”)。2 太阳能法案指示董事会通过建立新的太阳能项目,到 2026 年促进 3,750 兆瓦太阳能的开发通过太阳能可再生能源证书(“SREC-II”)机制激励新泽西州的太阳能。SREC-II 代表太阳能发电设施产生的环境属性的价值。《太阳能法案》指示董事会为小型项目创建太阳能设施计划,通过行政方式设定激励值,并制定招标流程,以授予电网供应太阳能设施和 5 兆瓦以上净计量太阳能设施的合同。董事会于 2021 年 7 月 28 日向实施《太阳能法案》迈出了重要一步,一致投票通过实施《2018 年清洁能源法案》(PL 2018,c.17)和《太阳能法案》,制定了后续太阳能激励计划(“SuSI”)。3 SuSI 计划分为行政确定的激励计划(“ADI”)和竞争性太阳能激励计划。
成为更具战略思维者的关键是学会如何引导你的深思熟虑。许多不同的能力都与战略思维相结合或协同工作。例如,战略思维可以提高你解决问题的能力,让你更好地理解情况。同时培养解决问题和战略思维技能的一种方法是通过独立学习《今天解决明天的问题》,你将掌握解决问题的技巧,帮助你驾驭你的职业生涯,加速海军工程司令部的使命。另一个例子是利用战略思维来加速你的职业发展,使用工作助手《识别和最大化你的优势》。这个工具可以用来帮助你弄清楚如何最有效地使用你的技能。最后,任何时候我们发现自己处于新情况
肝细胞癌现在是一个非常活跃的研究领域,在过去十年左右的时间里,治疗模式的变化确实非常显著。首先,我们今天谈论的进展将仅限于一小部分肝细胞癌患者。这些患者的肝功能保存完好。提醒一下,这是什么以及如何评分的是所谓的肝硬化 Child-Pugh 评分,该评分根据患者完整或不完整的肝功能对患者进行评分,因为肝功能障碍或伴有肝硬化的肝病通常与肝细胞癌有关。所以这是一个重要因素。我谈论的一切都是关于根据 Child-Pugh 评分保留了肝功能的患者,这实际上是几十年前创建的评分,现在 FDA 和医疗服务提供者在做出这一决定时仍使用它。
摘要 人工智能 (AI) 正在成为太空应用的关键技术。最近,人工智能已广泛应用于航天器操作,例如支持卫星星座的高效运行。其应用范围包括相对定位、地球观测、自主导航和报废管理等。虽然人工智能对于新太空资产的重要性正在上升,但人工智能容易受到网络威胁,而人工智能网络安全正成为太空安全和运营安全的一个重要方面。这项工作旨在确定人工智能系统可能给太空资产带来的漏洞,并分析潜在的运营威胁以及有效的技术和监管缓解措施。为了实现这一目标,本文首先研究和区分传统太空系统中的漏洞和与人工智能技术特别相关的漏洞。分析涵盖了人工智能技术的定义以及对其在太空相关应用中的当前使用的详细讨论。其次,对太空中普遍存在的网络攻击和针对人工智能技术的网络攻击进行了比较。基于此评估,本文建议采取预防和缓解措施,这些措施取决于以人工智能为基础的太空应用为重点的太空行动的网络弹性。关键词:人工智能、太空应用、网络漏洞、预防、缓解缩写
IFCI Ltd.(前身为印度工业金融公司,成立于 1948 年,是印度第一家发展金融机构)是一家 NBFC-ND-SI 和印度政府企业。IFCI 通过持续支持制造业、基础设施和服务业以及农业相关部门等各个增长和发展领域的项目,为印度经济做出了重大贡献。此外,IFCI 一直作为项目管理机构/验证机构参与印度政府的各种计划,并热衷于加强其为政府机构和企业提供的咨询服务。因此,IFCI 邀请印度公民在线提交简历/个人简历,以合同形式聘用,初始期限为三 (03) 年,经双方同意可延长,职位如下:
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