Новости Мышкиного Дома Below are the 20 most recent journal entries recorded in [ << Previous 20 ]
[ << Previous 20 ] |
Открытый урок «Игра и дети» «Открытый урок» Жени Кац :: Основной сайт
Открытый урок «Игра и дети» с Женей Кац
Поговорим об этом на Открытом уроке «Игра и дети» в Школе осознанного родительства «Большая Медведица» с Женей Кац, педагогом с уникальной методикой игрового обучения детей разных возрастов, автора книг «Математика вприпрыжку» и «Игры для «Игра и дети» Регистрируйтесь и смотрите в записи! Согласие на обработку персональных данных Если вдруг у Вас не получается зарегистрироваться в системе, пожалуйста, напишите нам на почту [email protected] — внесем вручную!
|
эксперт в студии: Женя Кац Педагог с уникальной методикой игрового обучения детей разных возрастов. организатор: Школа осознанного родительства «Большая Медведица»
Задать вопрос эксперту
|
Отзывы участников Открытого урока:
Антарктида Антарктидовна
Александра Кудринская
|
Елена Иванова
Maria Bubnova
Анастасия Малышкина
|
Переводы Евгения Каца
Евгений Абрамович Кац (17.10.1946 — 02.08.2010) — переводчик с английского.
В 1968 году с отличием закончил Московский государственный институт культуры, библиотечный факультет, отделение технических библиотек. В 1982 защитил там же диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальностям «Библиографоведение и библиотековедение» и «Научно-техническая информация»: «Формирование информационных массивов отраслевых автоматизированных систем библиографического обслуживания (на примере ОАС НТИ по приборостроению «Реферат»).
Работал в нескольких научно-технических библиотеках и Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (Информкультура), откуда в 1996 г. ушел на вольные хлеба. О себе он когда-то написал: «Только к пятидесяти годам понял, для чего я родился на этот свет. До 1990 года читал и переводил с английского научную литературу для собственных нужд. А потом друзья попросили перевести тогда еще не изданную третью часть «Властелина Колец» Толкиена, и пошло-поехало». Его перевод Толкиена так и не был издан…
Из воспоминаний Андрея Васильевича Гришина:
Евгений Абрамович был типичнейшим библиотекарем. Полуслепой, сутулый и невероятно эрудированный.
А началась его переводческая деятельность в 1990-1991 годах. Уже вышли первые две книги «Властелина Колец» в переводе В.С. Муравьева и А.А. Кистяковского, а вот третьей все нет и нет. Я осторожно навел справки в издательствах – если и ожидают, то не в ближайший год. А ведь тогда фирмы и фирмочки росли, как грибы. Основатель одной из таких фирм, тоже сотрудник Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, и я решили попробовать опередить государственное тогда еще книгоиздание. Переводить предложили Жене, он с радостью согласился. Писал прямо от руки, я набирал на компьютере – у меня был PC на работе, и удалось очень дешево купить домой списанную «Мазовию».
А потом… нам не удалось найти денег, чтобы напечатать хотя бы 30000 экземпляров. Меньший тираж не окупался. Хозяин фирмы занялся другими делами, я ушел в плотники, а Женя ударился в переводы. Еще пару лет совмещал это занятие с работой в Библиотеке, но там дела шли все хуже и хуже, а дома, за столом — все лучше и лучше.
Первая часть «Возвращения короля» сохранилась, потому что я заблаговременно переплел её. Недавно я отсканировал этот том и выложил в Интернет. А вторая часть, кое-как распечатанная, хранилась в обычной папке с завязками и, вероятно, канула безвозвратно. Во всяком случае, его родные пока не нашли.
Сделал Е.А. Кац невероятно много. Это и научно-популярная литература, и детективы, и фантастика/фэнтези, и женские романы – в том числе, переработанные до неузнаваемости и изданные под фамилиями несуществующих авторов (да-да, из песни слова не выкинешь). Наверно, под две сотни работ. Все переводы только с английского. Любопытно, что художница, оформлявшая «Возвращение государя», с переводчиком ни разу не встречалась. Но её Гэндальф – вылитый Женя Кац.
Женя был очень добрым и щедрым человеком. Несколько лет он подкармливал знакомую техническую переводчицу, которая принципиально не обзаводилась компьютером, не желала даже печатать на машинке и потому не имела работы. Он давал ей главы, перерабатывал сырые подстрочники (я их видел), перепечатывал текст и отдавал деньги из своих гонораров. И не одна она была такая. Кому-то подкидывал и целые книги. И меня он именно так сделал переводчиком. Мы с ним не раз делились друг с другом куски собственных работ (чтобы простоев не было) или целыми заказами.
Лето он проводил в своем Эдеме – родной деревне жены под Весьегонском. Местные жители очень часто приходили к нему: «Абрамыч, ты мужик умный, вот, объясни…». Там он и скончался страшным горящим летом 2010 года.
Советник министра сельского хозяйства РФ, биография, фото.
25 мая 2021
В Совете Федерации прошло совещание, посвященное выполнению инвестпроектов по строительству судов для добычи рыбы и краба. Его участники обсудили проблемы, с которыми столкнулись верфи и рыбаки на этом пути.
19 апреля 2021
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела вопросы программы инвестиционных квот, которые высветила трагическая ситуация с траулером «Скорпион». В обсуждении участвовали представители профильных федеральных ведомств и крупнейших банков.
17 февраля 2021
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий первичную переработку уловов на судах в режиме прибрежного рыболовства. Под запретом остается только заморозка рыбы.
12 января 2021
В рыбной отрасли планируется распространить электронные аукционы — соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. В Совете Федерации обратили внимание на важность сохранения участков для добросовестных пользователей.
02 декабря 2020
В Общественной палате РФ прошли общественные слушания по проблемам использования рыбных ресурсов внутренних водоемов – в виде как промышленного рыболовства, так и любительской рыбалки.
09 октября 2020
Правительство актуализировало состав комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Отражены кадровые изменения, которые произошли на федеральном уровне и в руководстве регионов.
02 марта 2020
Первый зампредседателя профильного комитета СФ Сергей Митин поручил до середины апреля проанализировать вопрос с перегрузами рыбопродукции в районах укрытия и попытаться сблизить позиции рыбаков и пограничников.
26 февраля 2020
В рамках Дней Сахалинской области в Совете Федерации сенаторы обсудили проблемы развития марикультуры в островном регионе. Главной из них назвали запрет на одновременное использование морских участков и для рыболовства, и для рыбоводства.
10 февраля 2020
За последние три года ВАРПЭ добилась того, что позицию рыбаков слышат на всех уровнях власти, отметили участники общего собрания ассоциации.
29 января 2020
Минсельхоз внес в правительство проект изменений в постановление об определении границ рыбоводных участков. Для марикультурных хозяйств, в частности, предлагается ввести буферные зоны.
26 июля 2019
Закон предусматривает возможность для лососевых рыбоводных заводов без торгов получить рыбоводный участок. Порядок заключения договора на РВУ утвержден, приказ передан на регистрацию в Минюст, сообщил глава профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
25 июля 2019
С 17 июня вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Сейчас важно понять, как они действуют, нужно ли их корректировать, отмечает глава профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
31 мая 2019
Рабочая группа Госдумы по контролю за реализацией закона о крабовых аукционах указала на необходимость четкого решения правительства о нецелесообразности распределения на торгах остальных видов водных биоресурсов.
07 мая 2019
Конференция работников рыбохозяйственного комплекса рекомендовала Минсельхозу разобраться с негативной практикой лишения рыбоводных хозяйств прудов и земельных участков и устранить нормативные барьеры для аквакультуры.
29 апреля 2019
Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна благополучно прошли процедуру оценки регулирующего воздействия и теперь отправятся на подпись министру сельского хозяйства.
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы — Дом культуры “Смена”
Математика вприпрыжку:
идеи и игры для детей и их родителей
На наших занятиях мы помогаем ребёнку сформировать прочные математические представления, увлекая его необычными заданиями, настольными и подвижными играми и головоломками. У нас занятия не за партами, и мы стараемся осваивать математику на ходу, бегу и вприпрыжку. С нами дети видят, что учиться весело и интересно!
Многие дети уверены, что математика — это только цифры, однотипные задачки и примеры. Традиционно на уроках математики занимаются преимущественно арифметикой. А ведь математика намного шире! В математике кроется красота, игра и задачи с несколькими правильными ответами.
Как научить детей понимать математику, если школьные уроки навевают на них тоску, игровой педагог, автор математических игр и пособий Женя Кац показывает (а не рассказывает, как учительница в школе) на своих математических игротеках.
Дети играют в подвижные, словесные и настольные игры, составляют узоры и орнаменты — повторяющиеся или симметричные, складывают из кубиков или строят из конструкторов, рисуют, вяжут узлы, измеряют все подряд всем подряд, разгадывают шифры…
То есть получают удовольствие. И при этом осваивают и усваивают базовые математические понятия и навыки: количества и операции с ними, геометрические фигуры и соотношения форм и объемов, условность числа, связь числа и цифры и разницу между ними…
Мышематика на Юго-западе (ЮЗАО)
Для детей от 4 до 9 лет.
Преподаватели – Женя Кац, Лена Тишина, Саша Пятенко.
Адрес проведения курсов: Семейный клуб «Солнышково», по адресу: ул. Островитянова, д. 6.
Телефон: +7(499)394-20-54; +7(985)257-15-61
Мышематика в Новогиреево, Перово, Выхино (ВАО)
Для детей от 4 до 7 лет.
Преподаватель – Ната Малиновская
Адрес проведения курсов: Студия КЦ «Ивановский», площадка «МосАрт», по адресу: Свободный проспект, 19.
Телефон: +7 915 085-40-20; +7 916 655-26-93
Мышематика в Раменках (ЮЗАО)
Для детей от 4 до 7 лет.
Преподаватель – Аня Рязанова
Адрес проведения курсов: ТЦ Раменки, Детский клуб «Любимчики» по адресу: ул. Раменки, д.5, кор.1, 3 этаж.
Телефон: +7 985 768-77-97
Мышематика на Октябрьском поле (СЗАО)
Для детей от 4 до 7 лет.
Преподаватель – Тина Костромина
Адрес проведения курсов: Клуб «Бэби Умник» м. Октябрьское поле, по адресу: Москва, ул. Ирины Левченко д. 1.
Телефон: +7 962 962-82-50
Мышематика на Таганке (ЦАО)
Для детей от 2 до 7 лет.
Преподаватель – Лена Тишина
Адрес проведения курсов: Клуб «Счастливые люди» м. Таганская, по адресу: Воронцовская улица, 24/6, строение 1.
Телефон: +7 916 320-20-47
Мышематика у метро Аэропорт (СЗАО)
Для детей от 4 до 6 лет.
Преподаватель – Дина Шур
Адрес проведения курсов: Детская студия “Вместе”, по адресу: проезд Аэропорта д.8. 10 минут пешком от метро Аэропорт.
Телефон: +7916 130-14-22
Мышематика на Рублёвке (ЗАО)
Для детей от 4 до 6 лет.
Преподаватель – Ира Денгили
Адрес проведения курсов: «Краски-Клуб» по адресу: Рублёвское шоссе, дом 81, корпус 1. 10 минут пешком от метро Молодёжная или 15 от Кунцевской.
Телефон: +7 903 001-72-91
Мышематика на Речном вокзале (СЗАО)
Для детей от 4 до 7 лет.
Преподаватель – Дина Шур
Адрес проведения курсов: На площадке детского сада №29, по адресу: ул Лавочкина д 50 к 2 (м. Речной вокзал).
Телефон: +7 495 455-31-80
Мышематика у м. Парк Культуры (ЮЗАО)
Для детей от 5 до 7 лет.
Преподаватель – Катя Миронова
Адрес проведения курсов: Клуб «Читайка» по адресу: 2-й Неопалимовский пер., 7/1. Клуб находится в 10 минутах пешком от метро Парк Культуры или м. Смоленская.
Телефон: +7 495 744‑77-50, +7 910 455‑63-07
Мышематика на Шоссе Энтузиастов (ВАО)
Для детей от 5 до 9 лет.
Преподаватель – Аня Подгайц
Адрес проведения курсов: Семейный центр «Райдо» по адресу: проспект Буденного д.26 корп.2. Клуб находится в 10 минутах транспортом от метро Шоссе Энтузиастов или м.Семеновская.
Телефон: +7 926 501-00-06
Мышематика на Шипиловской (ЮВАО)
Для детей от 5 до 9 лет.
Преподаватель – Лида Черкасова
Адрес проведения курсов: Творческая студия «Мастерская» по адресу: Шипиловская, 58 корп. 1. Клуб находится в 100 метрах от метро Шипиловская.
Телефон: +7 965 121-99-76
Мышематика на Щукинской (СЗАО)
Для детей от 4 до 7 лет.
Преподаватель – Тина Костромина
Адрес проведения курсов: Клуб интеллектуально-культурного сопровождения ребенка «А-класс» по адресу: ул. Академика Бочвара д.2 корп.2. Клуб находится в 100 метрах от метро Щукинская.
Телефон: +7 909 962-10-62
Как из увлечения математикой сделать бизнес с оборотом более 1 млн в месяц – Откровенные диалоги о бизнесе и не только – Websarafan – Podcast – Podtail
Смотреть на YouTube https://youtu.be/DUltvdN4Q1E
✔ Какие действия нужны собственнику, чтобы выстроить стабильную систему продаж в своем бизнесе? https://bit.ly/3n5m6RO 👈 Мы собрали все, что вам нужно, в бесплатный мини-курс из 5 писем | Партнёр выпуска «Авиасейлс для бизнеса» – сервис организации командировок для юридических лиц https://i.avs.io/7z8i7k
Оставьте заявку на подключение «Мобильного Офиса Sipuni» на https://lp.sipuni.com/
«Мы показываем, что бухгалтерия может быть другой», – рассказывает гость студии «Кудашкина-шоу» Сергей Яшин, учредитель и генеральный директор компании «Яшин и Партнёры» https://www.yashinpartners.ru/. Его компания – это аутсорсинг бухгалтерских услуг. В 2020, когда большинство клиентов перестали им платить (деятельности-то практически никакой не было), они умудрились вырасти в 1,5 раза. Притом, продвигаются «Яшин и Партнёры» весьма нетрадиционными для отрасли способами…
В этом интервью Таисия и Сергей беседуют о том,
✔ кто придумывает такую потрясающую рекламу и сколько стоит их креативный маркетинг для скучных бухгалтерских услуг
✔ как нанимать лучших из лучших для бухгалтерии, где они их ищут и как отбирают, какие вопросы задают и какие ловушки расставляют на интервью, чтобы определить, например, активная ли жизненная позиция у будущего сотрудника
✔ как Сергей с женой все еще счастливо женаты, проводя вместе 24 часа в сутки, будучи партнерами своей компании
И много еще о чем, вот тайминг – смотрите сами:
00:00 Вступление
02:51 «Бухгалтер не может так выглядеть – весь в татухах и на мотике без шлема»
06:29 Кто придумывает тексты? Крадем у Яндекса!
10:49 Как искать клиентов b2b в Фейсбуке и на Хедхантере
14:41 Как начинали свой бизнес: пробы и ошибки
20:04 Как компании аутсорсинга бухгалтерских услуг делать офигенный контент
22:31 Как в компании Сергея выбирают бухгалтеров в штат и где их ищут
26:33 Про важность профессионального сообщества для любого специалиста
30:43 10 вещей, которые нельзя делать в налоговой
32:33 Нам не нужны подписчики, нам нужны клиенты. Прямая реакция на рекламу – это лиды. Инстаграм: красивые девчонки и красивые цвета
40:38 Затраты на контент и стоимость лида в Фейсбуке
45:34 Масштабирование – тяжело: мы не умели управлять большим штатом
47:25 Какой KPI у бухгалтеров и как проверять их работу? Как увольнять?
50:31 Рубрика «Привет от эксперта» – делай все правильно!
58:08 Настойчивость и терпение
А вам удалось выстроить стабильную систему продаж в своем бизнесе? Поделитесь в комментариях, плиз!
Подпишитесь на канал Таисия Кудашкина. Вебсарафан ТВ https://clck.ru/Smpi5, чтобы не пропустить новые интервью и забрать все инсайты «полевого опыта» предпринимателей
Смотрите уже опубликованные выпуски на «Кудашкина-шоу» https://bit.ly/3acnTzq — интересно же, как другие справляются с вашими рутинными и стратегическими задачами
солнечная электроэнергия // Физик Евгений Кац о преобразовании солнечной энергии в электричество и способах ее передачи
Физик Евгений Кац о преобразовании солнечной энергии в электричество и способах ее передачи
Как преобразовывать солнечную энергию в электрический ток? Можно ли ездить на солнечном электричестве? Физик Евгений Кац рассказывает о том, что позволяет солнечная энергетика сегодня. В проекте «Мир вещей. Из чего сделано будущее» совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) рассказываем о последних открытиях и перспективных достижениях науки о материалах.
Более тридцати лет я занимаюсь разработкой новых материалов и приборов для преобразования света в электричество, последние двадцать лет — в Национальном центре солнечной энергии в Университете Бен-Гуриона в Израиле. При этом основная часть моих научных интересов находится в области прямого преобразования с помощью полупроводниковых солнечных батарей, или так называемых фотоэлектрических модулей (photovoltaics). В таких приборах слой полупроводника поглощает свет, в результате чего рождаются свободные электронно-дырочные пары и разделяются, если есть встроенное электрическое поле. Таким образом можно генерировать электрический ток, только в данном случае не переменный, а постоянный. И поскольку мы используем преимущественно переменный ток и в промышленности, и в быту, то ставится дополнительный прибор — инвертор, который преобразует переменный ток в постоянный.
Термосолнечная электростанция башенного типа в пустыне Негев в Израиле. Множество плоских зеркал вокруг башни (каждое из которых управляется по своей программе) концентрируют солнечный свет на приемник на вершине башни высотой 260 метров. Снимок сделан в момент, когда еще не все зеркала настроены на фокус-приемник. Поэтому виден второй фокус рядом с башней. Частицы влаги в воздухе испаряются, делая видимым конус концентрированного света. Фото Е. Каца
Альтернативой такому подходу может служить последовательное преобразование солнечного света сначала в тепло, а затем в электричество (thermo-solar generation). Концентрируемый до высокой интенсивности свет (с помощью так называемых солнечных концентраторов — зеркал или линз особой конструкции) испаряет жидкость, например воду. Полученный таким образом пар вращает турбину и создает переменный ток. Последний этап такого преобразования качественно не отличается от того, как работают электрогенераторы на обычных электростанциях, сжигающих для этого топливо (уголь, газ, нефтепродукты).
Сегодня фотовольтаика имеет гораздо более высокий КПД, что обеспечивает меньшую стоимость солнечного электричества (по сравнению с последовательной термосолнечной генерацией). Однако у этого способа есть недостаток: пока не разработаны способы эффективно и дешево запасать электричество в промышленных масштабах. У термосолнечных систем эффективность меньше, но зато есть возможность запасать полученное тепло в течение ночи. Последние несколько лет мы пытаемся разработать гибридную систему (photovoltaic-thermosolar), совмещающую высокий КПД фотоэлектрических панелей и возможность запасать тепло в гелиотермальной части такой системы[1 A. Vossier, J. Zeitouny, E. A. Katz, A. Dollet, G. Flamant and J. M. Gordon. Performance bounds and perspective for hybrid solar photovoltaic/thermal electricity-generation strategies. Sustainable Energy & Fuels, 2, 2060 (2018).]. Сделать это не так просто, потому как эффективная работа термосолнечных систем требует нагрева пара до высоких температур — как минимум 300–400 °C. В то же время КПД большинства фотоэлектрических модулей падает с ростом температуры. Однако мы выяснили, что негативный температурный коэффициент КПД фотоэлектрических элементов падает с увеличением интенсивности света. Существует стандарт интенсивности доходящего до поверхности Земли солнечного излучения — одно «солнце». Это 1000 Вт/м2. Так вот, если мы концентрируем свет до тысячи солнц, то фотоэлектрические приборы становятся достаточно толерантны к увеличению температуры[2-3 2. A. Braun, B. Hirsch, A. Vossier, E. A. Katz and J.M. Gordon. Temperature dynamics of multijunction concentrator solar cells up to ultra-high irradiance. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 21, 202 (2013). 3. J. Zeitouny, N. Lalau, J. M. Gordon, E. A. Katz, G. Flamant, A. Dollet and A. Vossier. Assessing high-temperature photovoltaic performance for solar hybrid power plants. Solar Energy Materials and Solar Cells, 182, 61 (2018).]. Таким образом мы можем сделать высокоэффективный гибридный прибор с фотоэлектрической панелью. Свет, который не поглощен в ней, будет проходить дальше, приниматься нагревателем воды и создавать пар. При этом будет возможность запаса энергии.
Схема гибридной фотоэлектрическо-термосолнечной установки. Концентрированный свет фокусируется на поверхности высокоэффективного солнечного элемента, прямо под которым размещается гелиотермальный приемник.
Гибридные установки
Электростанции, использующие одновременно солнечную энергию и энергию ветра, сегодня достаточно распространены. Но это не совсем гибрид. Дело в том, что ветровые установки нельзя поставить близко друг к другу: они просто не будут работать. Таким образом большое количество площади остается неиспользованным. Ее можно занять фотоэлектрическими батареями. С точки зрения использования площади такая станция может называться гибридом, но нужно понимать, что это два типа независимо работающих приборов.
Гибридная солнечно-ветровая электростанция в провинции Ганьсу в Китае. Фото Е. Каца
Разновидности фотоэлектрических устройств
Прямое преобразование энергии можно осуществлять разными способами — например, с помощью плоских солнечных батарей большой площади (flat panels), зафиксированных на поверхности земли, крышах домов и так далее. А можно собирать свет не фотоэлектрическими панелями, а уже упомянутыми солнечными концентраторами (solar concentrators) — зеркалами или линзами. Таким образом резко усиливается интенсивность света и уменьшается площадь дорогостоящих полупроводниковых преобразователей. Это так называемая концентраторная фотовольтаика (concentrator photovoltaics, CPV). Сегодня этот способ проигрывает из-за того, что стоимость плоских панелей на основе кристаллического кремния резко уменьшилась за последние несколько лет. И если говорить о масштабном производстве электроэнергии, то, безусловно, в выигрыше способ, преобразующий энергию за счет кремниевых батарей, которые лежат на крыше, в поле или где-то еще. Эта тенденция сохранится, видимо, и в ближайшем будущем.
Продолжаются попытки производить солнечные батареи не из дорогостоящих неорганических полупроводников, таких как кремний или арсенид галлия, а из чего-то совсем дешевого, например из органических материалов (проводящих полимеров, фуллеренов и тому подобного). Действительно, чтобы сделать солнечный кремниевый элемент, нужно получить очень чистый кремний, после чего вырастить дорогостоящий кристалл. Температура плавления и кристаллизации кремния — 1400 °C, то есть необходимо также потратить много энергии на нагревание. Полученный кристалл затем режется на пластины, из которых изготавливаются приборы, в то время как органический солнечный элемент можно просто напечатать на принтере при комнатной температуре. Несложно понять, что для этого требуется гораздо меньше энергии. Более того, органические солнечные элементы легко гнутся и принимают любую необходимую форму. Однако главным тормозом такого направления является то, что эти приборы очень нестабильны. Под действием света, воздуха и температуры их эффективность сильно падает. Для сравнения: кремниевые солнечные элементы сегодня имеют срок службы более 20 лет. Сейчас производство электричества с помощью кремниевых полупроводниковых солнечных батарей — это не мечта, а реальность на уровне производства терраватт электрической мощности с КПД порядка 20%.
Кремниевое направление победило за счет стабильности и высоких КПД. Рекордные значения КПД кремниевых солнечных элементов превышают 26% и практически подошли к теоретическому пределу. Что же дальше?
Солнечные элементы на основе перовскитов
Недавно было открыто семейство новых гибридных органическо-неорганических полупроводников на основе металл-галогенных перовскитов, а затем появились солнечные элементы на их основе. Так же, как и органические солнечные элементы, они могут быть получены из растворов, то есть напечатаны на принтере — в перспективе. При этом такие приборы уже сегодня демонстрируют гораздо более высокую эффективность, чем «органика». Первые солнечные элементы на основе перовскита, полученные в группе японского профессора Цутому Миясака (Tsutomu Miyasaka) в 2009 году[4 A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka. Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells. Journal of American Chemical Society, 131, 6050 (2009).], имели КПД меньше 4%, а сегодня он достиг 24%.
Перовскитные приборы можно также совместить с кремниевыми. У каждого полупроводникового материала есть так называемая ширина запрещенной зоны. Фотоны поглощаются только с энергией, которая больше этой ширины запрещенной зоны. Скажем, у кремния ширина запрещенной зоны — 1,1 эВ (электронвольт). Это означает, что кремниевые элементы поглощают только часть солнечного спектра, что ограничивает КПД. Кремниевый солнечный элемент активен в инфракрасной области спектра, а перовскитный — в ультрафиолетовой. Сегодня задача сотен, а может быть, и тысяч лабораторий по всему миру — создать так называемые тандемные (tandem) кремниево-перовскитные солнечные элементы, эффективно поглощающие солнечный свет в широком спектральном диапазоне. Если эта задача будет выполнена, реальны значения КПД преобразования в промышленном масштабе, превышающие 30%.
Главный недостаток этого материала в том, что он крайне нестабилен и быстро начинает деградировать. Чтобы разрешить данную проблему, нужно понять, почему происходит деградация. Один из механизмов нестабильности таких структур связан с ионным характером химических связей в этих материалах[5 M. V. Khenkin, K.M. Anoop, E. A. Katz and I. Visoly-Fisher. Bias Dependent Degradation of Various Solar Cells: Lessons for Stability of Perovskite Photovoltaics. Energy & Environmental Science, 12, 550 (2019).]. Такую структуру достаточно легко разрушить — светом, теплом, взаимодействием с водой или кислородом воздуха.
С другой стороны, среди исследователей пока даже нет согласия, как количественно оценивать деградацию и стабильность таких приборов[6 M. V. Khenkin, K. M. Anoop, I. Visoly-Fisher, Y. Galagan, F. Di Giacomo, B. R. Patil, G. Sherafatipour, V. Turkovic, H.-G. Rubahn, M. Madsen, T. Merckx, G. Uytterhoeven, J. P. A. Bastos, T. Aernouts, F. Brunetti, M. Lira-Cantu and E. A. Katz. Reconsidering Figures of Merit for the Performance and Stability of Perovskite Photovoltaics. Energy & Environmental Science, 11, 739 (2018).].
На мой взгляд, именно работы именно в этом направлении могут привести к революции в широкомасштабном производстве солнечного электричества [7 M. A. Green and A. Ho-Baillie. Perovskite Solar Cells: The Birth of a New Era in Photovoltaics. ACS Energy Letters, 2, 822 (2017).]. Если, конечно, они увенчаются успехом.
У солнечного излучения есть несколько недостатков с точки зрения его преобразования в электричество. На Землю падает свет достаточно малой мощности — как уже упоминалось, всего 1000 Вт/м2. Грубо говоря, если КПД солнечной батареи — 20%, то с квадратного метра такой панели можно произвести всего лишь 200 Вт. Вырабатываемая мощность прямо пропорциональна площади. Поэтому, скажем, делать автомобили или самолеты на солнечных элементах достаточно тяжело. Мощности, полученной от панелей, не хватит на нормальную работу двигателей. Такие машины должны обладать непомерно большими крыльями, чтобы собирать необходимое количество света.
Поскольку мы пришли к тому, что площади самолета или машины недостаточно для их функционирования, то возникает потребность производства топлива с помощью энергии солнца (solar fuels). Исследования в этом направлении, безусловно, перспективны. В то же время сейчас есть большой интерес к электромобилям. Мы не хотим, чтобы машины сжигали бензин и производили CO2, поскольку это вредно с точки зрения экологии. Стоит, однако, задуматься, откуда мы возьмем столько электроэнергии, чтобы подзаряжать батареи, если все машины будут ездить на электродвигателях. Для этого нужно построить новые станции и сжигать больше угля, газа, нефти. Поэтому, безусловно, широкомасштабное внедрение электромобилей должно идти нога в ногу с расширением солнечной энергетики.
О транспортировке энергии
У южных стран больше солнечной радиации, а у северных — меньше. Но при этом все-таки разделение солнечного излучения на Земле гораздо более демократично, чем разделение, например, источников углеводородов. Могу поделиться интересным примером международного сотрудничества в этой области. С 2012 года я являюсь членом Международного экспертного совета при Национальной комиссии по науке и технологическому развитию Чили (Panel of experts for National Commission of Scientific and Technological Research in Chile, CONICYT). На севере Чили есть высокогорная пустыня Атакама, где уровень солнечной радиации один из самых высоких на нашей планете. При этом там производят медь, которая является одним из главных экономических источников страны, а население живет чрезвычайно бедно: еще недавно там практически не было чистой воды. И они стали внедрять солнечное фотоэлектричество, стали мировым лидером по скорости внедрения таких систем. В определенный момент чилийцы достигли перепроизводства электроэнергии. Тогда появилась идея продавать ее за границу. Наиболее удобны в этом отношении соседние Аргентина и Перу. Но с Аргентиной у них есть политические разногласия, исторические обиды друг на друга, а в Перу, оказывается, самое дешевое производство электричества. Тогда была реализована интересная идея: чилийцы днем продают солнечное электричество в Перу, а ночью покупают дешевую перуанскую электроэнергию.
Если когда-нибудь будут открыты высокотемпературные сверхпроводники, эффективно функционирующие при комнатной температуре, то можно будет передавать электроэнергию без потерь. Пока же транспортировка электричества на большие расстояния ограничена. Одно из возможных технологических решений связано с вышеупомянутой возможностью запаса и транспортировки солнечного топлива, например водорода, получаемого электролизом или фотоэлектролизом воды. В последнем случае мы приближаемся к возможности искусственного фотосинтеза (artificial photosynthesis).
Существует также идея создать на геостационарных орбитах солнечную станцию и производить солнечное электричество в космосе. Чем это хорошо? Во-первых, мощность солнечного света там на 30% больше, чем на Земле, потому как немалое количество солнечного света поглощается нашей атмосферой. Во-вторых, там постоянный по времени спектр солнечного света. Электричество, произведенное в космосе с помощью фотоэлектрических батарей, может питать, например, лазер или генератор микроволнового излучения, которые будут посылать монохроматический свет или микроволновое излучение в любую точку Земли. Здесь, на Земле, их будут принимать солнечные батареи или антенны для преобразования микроволнового излучения. КПД преобразования монохроматического света может быть чрезвычайно высоким — до 80%. Такие проекты хотя и продолжают финансироваться рядом государственных космических агентств и частных компаний, но до сих пор остаются скорее в области фантастики — прежде всего из-за высокой стоимости транспортировки грузов на орбиту.
Юджин Дж Кац , возраст 45 | 111 W Maple St # 2208, Чикаго, Иллинойс, 60610 | (312) 397-1979 | |||
Юджин Дж Кац , 45 лет | 118 S Home Ave, Oak Park, IL 60302 | (708) 445-0115 | |||
Юджин Кац , 98 лет | 3844 У. Дэвидсон , AZ 85051 | (602) 973-5544 | |||
Юджин Джеффри Кац , возраст 80 | 7295 Surrey Ln, Честерленд, Огайо 44026 | (440) 729-4242-4, (440) 6440) | |||
Юджин J Кац , 45 лет | 51 Sheridan Rd, Highland Park, IL 60035 | (847) 681-9766 | |||
Юджин A 884 Ventnor Dr, Edison, NJ 08820 | (732) 548 -3760 | ||||
Юджин Кац , возраст 83 | 22 Sunnyside Way, New Rochelle, NY 10804 | (914) 319 — **** | |||
Евгений E , возраст Катц 91 | 178 Westwood Cir, Roslyn Heights, NY 11577 | (516) 484-9176, (516) 484-9647 | |||
Юджин Кац , возраст 95 | 450 Holly Rd, Blue Bell, PA 19422 | (215) 646 — **** | |||
Юджин A Кац , возраст 80 | 1213 Manning St, Fort Worth, TX 76126 | (817) 249-5531 | |||
Юджин Кац , возраст 92 | 24565 Sittingbourne Ln, Beachwood, OH 44122 | (216) 571 — **** | |||
Юджин A Katz ria, возраст 71 | St 329 Eugene , ОН 44035 | (440) 365-8247 | |||
Евгений Кац , возраст 82 | 1084 Миннесота Авеню ЮЗ, Гурон, SD 57350 | (605) 352 — **** | |||
Юджин Кац , возраст 84 | 23 Spring Hollow Cir, Asheville , NC 28805 | (828) 299 — **** | |||
Юджин Стэнли Кац , 76 лет | 27310 Morris Rd, Trappe, MD 21673 | (410) 476-3243, (410) 822-2324 | |||
Юджин Кац , возраст 114 | 473 Риджбери Роуд, Риджфилд, Коннектикут 06877 | (203) 482-4019 | |||
67 Юджин Катц | (410) 356 — **** | ||||
Юджин Кац , возраст 72 | 238 Nevada St APT 238B, Newtonville, MA 02460 | ||||
Евгений Кац | (218) 929 — **** | ||||
Юджин Кац | 6615 N Ogallah Ave, Чикаго, Иллинойс 60631 | (773) 774- * *** | |||
Юджин Кац | 1417 Билтмор Др, Шарлотт, Северная Каролина 28207 | (704) 906 — **** | |||
Юджин Кац | (610) 763 — **** | ||||
Eugene Katz | 4204 Iola St, Metairie, LA 70001 | (504) 258 — **** | |||
Юджин Ирвин Кац , возраст 97 | 2201 Acacia Park Dr # 522, Кливленд, Огайо 44124 | ||||
Юджин B Кац , 44 года | PO Box 1732, Babson Park | ||||
Евгений B Кац 90 006, возраст 44 | 1695 Lake Cook Rd, Highland Park, IL 60035 | ||||
Eugene E Katz , возраст 91 | 2110 Avenue U, Brooklyn, NY 11229 | ||||
Кац , возраст 91 | 1750 Гленвуд Пл, Мемфис, Теннесси 38104 | ||||
Юджин Дж Кац , возраст 101 | 401 Соммерс Стрит, Стивенсен Пойнт, Висконсин 54481 Кац , 96 лет | 126 N Main St, O Fallon, MO 63366 | |||
Eugene Jeffery Katz , 80 лет | 8764 Far Bar Rd, Willoughby, OH 44094 | ||||
15411 Плимут Пл, Кливленд, Огайо 44112 | |||||
Юджин Кац | 1011 Регина Стрит, Филадельфия, Пенсильвания 19 116 | ||||
Юджин Кац | 6910 Avenue U APT 5J, Бруклин, Нью-Йорк 11234 | ||||
Юджин Кац 4000 | |||||
5117 Кац 4000, Нью-Йорк, | 5117 Eugene Katz | 10235 La Hacienda Ave, Fountain Vly, CA 92708 | |||
Eugene Katz | 4214 La Pinata Way UNIT 240, Oceanside | 9033 9028 Гетероструктуры Ga2O3-WO3 размером менее 10 нм, разработанные методом осаждения атомных слоев для чувствительного и селективного обнаружения C2H5OH на уровне ppm Используйте этот URL для цитирования или ссылки на эту публикацию:
@ статья {8601667, abstract = {{Ультратонкие нанопленки WO3 в масштабе пластины, нанопленки Ga2O3 и гетероструктуры Ga2O3-WO3 с толщиной примерно (аналогично) 8.0 нм были изготовлены на подложках SiO2 / Si методом атомно-слоистого осаждения (ALD) для их последующего использования в качестве сенсорных материалов для обнаружения этанола. Структура и морфология разработанных ультратонких образцов были охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии (SEM), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS), рамановской спектроскопии и др. Чувствительные свойства разработанных ультратонких наноструктур были исследованы при различных температурах и температурах. концентрации этанола. Результаты показали, что датчик газа на основе гетероструктур Ga2O3-WO3 показал примерно 4-10-кратное улучшение реакции на этанол по сравнению с нанопленками WO3 и Ga2O3 при 275 ° C.Кроме того, датчик на основе гетероструктур Ga2O3-WO3 показал более короткое время отклика / восстановления и отличную селективность по отношению к этанолу. Метод изготовления ALD дает большой потенциал для улучшения чувствительных возможностей высокопроизводительного газового сенсора на основе гетероструктур Ga2O3-WO3.}}, author = {{Вэй, Зихан и Кербалаи Акбари, Мохаммад и Хай, Чженьин и Карупарамбил Рамачандран, Ранджит и Детавернье, Кристоф и Верпоорт, Фрэнсис и Катс, Юджин и Сю, Хунъян и Ху, Цзе и Жуйков, Серж}}, issn = {{0925-4005}}, journal = {{ДАТЧИКИ И ПРИВОДЫ B-ХИМИЧЕСКИЕ}}, ключевые слова = {{Ga2O3-WO3, Гетероструктуры, Осаждение атомных слоев, Химические сенсоры, ГАЗОЧЕНЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ПОЛЫЕ МИКРОСФЕРЫ, ЛИЦЕВОЙ СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОКСИД, БЕТА-GA2O3, НАНОСЛОИНЫ, ДАТЧИКИ, МИКРОСТРОСТРУКТУР}} language = {{eng}}, pages = {{147–156}}, title = {{Ультратонкие гетероструктуры Ga2O3-WO3 толщиной менее 10 нм, разработанные осаждением атомных слоев для чувствительного и селективного обнаружения C2H5OH на уровне частей на миллион}}, url = {{http: // dx.doi.org/10.1016/j.snb.2019.02.046}}, объем = {{287}}, год = {{2019}}, } Даниэль Мартин Кац | ФакультетНезавершенные проектыДэниел Мартин Кац , Майкл Боммарито, Тайлер Соллингер и Джеймс Мин Чен, Закон о рынке? Ненормальный возврат акций и принятие решений Верховным судом < SSRN > < arXiv > < Slides > Дэниэл Мартин Кац , Майкл Боммарито и Верховный Роберт Джош Блэкман, Crowds Решения суда < SSRN > < arXiv > < Slides > Дэниел Мартин Кац и Майкл Боммарито, Динамика регулирования, выявленная на основании данных о ценных бумагах зарегистрированных компаний (проект в стадии реализации) Слайды > Pierpaolo Vivo, Daniel Martin Katz & J.Б. Рул (редакторы), Физика закона: правовые системы сквозь призму сложности Наука , Специальный сборник для Frontiers in Physics (в печати 2021 г.) < Frontiers > Избранные и предстоящие публикацииДэниел Мартин Кац , Рон Долин и Майкл Боммарито (редакторы), Legal Informatics , Cambridge University Press (2021) < Cambridge > Коринна Купетт, Янис Бекедорф, Дирк Хартунг, Майкл Боммарито и Даниэль Мартин Кац , Измерение закона во времени: аналитическая структура сети с приложением к законодательным актам и нормативным актам в США и Германии , 9 Front.Phys . 658463 (2021) < Границы физики > < Дополнительные материалы > Майкл Боммарито, Дэниел Мартин Кац и Эрик Деттерман, LexNLP: Обработка естественного языка и извлечение информации из юридических и нормативных текстов3 в 9050 Research Handbook on Big Data Law (Edward Elgar Press) (Roland Vogl, ed.) (2021) < Эдвард Элгар > < Github > < SSRN > < arXiv > Daniel Мартин Кац , Legal Innovation (Book Forward) in Mapping Legal Innovation: Trends and Perspectives (Springer) (Antoine Masson & Gavin Robinson, eds.) (2021) < Springer > Дэниел Мартин Кац , Коринна Купетт, Янис Бекедорф и Дирк Хартунг, Комплексные общества и рост закона , 10 научных отчетов 18737 (2020) < Nature Research > < Дополнительные материалы > Эдвард Д. Ли, Дэниел Мартин Кац , Майкл Дж. Боммарито II, Пол Гинспарг, Чувствительность коллективных результатов определяет основные компоненты, 17 Журнал интерфейса Королевского общества 167 (2020) < Журнал Интерфейс Королевского общества > < Дополнительные материалы > Майкл Боммарито, Дэниел Мартин Кац и Эрик Деттерман, OpenEDGAR: программное обеспечение с открытым исходным кодом для анализа SEC EDGAR, MIT Отчет по вычислительному праву (2020) < MIT Закон > < Github > J.Б. Рул и Дэниел Мартин Кац , Использование сложности правовых систем для решения глобальных проблем в глобальных вызовах, управлении и сложности (Эдвард Элгар) (2019) < Эдвард Элгар > J.B. Ruhl & Daniel Martin Katz , Отображение закона с помощью искусственного интеллекта в Закон искусственного интеллекта и интеллектуальных машин (ABA Press) (2019) < ABA Press > Дж.Б. Рул и Дэниел Мартин Кац, Отображение сложности закона с помощью «юридических карт» в Теория сложности и закон: отображение новой юриспруденции (Тейлор и Фрэнсис) (2018) < Глава > Майкл Боммарито и Дэниел Мартин Кац , Измерение и моделирование регуляторной экосистемы США, 168 Журнал статистической физики 1125 (2017) < J Stat Phys > Дэниел Мартин Кац , Майкл Боммарито и Джош Блэкман, Общий подход к прогнозированию поведения Верховного суда США , PLoS ONE 12 (4): e0174698 (2017) < PLoS One > Дж.Б. Рул, Дэниел Мартин Кац и Майкл Боммарито, Использование правовой сложности , 355 Science 1377 (2017) < Science > J.B. Ruhl & Daniel Martin Katz , Измерение, мониторинг и управление юридической сложностью , 101 Iowa Law Review 191 (2015) < SSRN > Пол Липпе, Дэниел Мартин Кац и Дэн Джексон, Законодательство по дизайну: новая парадигма для преодоления сложностей в банковском регулировании и других положениях закона , 93 Обзор законодательства штата Орегон 831 (2015) < SSRN > Пол Липпе, Ян Путнис, Даниэль Мартин Кац и Ян Херст, Как разумное планирование урегулирования несостоятельности может помочь банкам повысить прибыльность и снизить риски , Ежеквартальная банковская перспектива (2015) < SSRN > Дэниел Мартин Кац , Юридическая школа Массачусетского технологического института? Взгляд на юридическое образование в 21 веке , Illinois Law Review 1431 (2014) < SSRN > < Slides > Дэниел Мартин Кац и Майкл Боммарито, Измерение сложности закона: Кодекс США , 22 Журнал искусственного интеллекта и права 1 (2014) < Springer > < SSRN > Дэниел Мартин Кац , Количественное правовое прогнозирование — или — Как я научился перестать беспокоиться и начать готовиться к основанному на данных будущем индустрии юридических услуг , 62 Emory Law Journal 909 (2013) < SSRN > Даниэль Мартин Кац , Джошуа Габлер, Джон Зелнер, Майкл Боммарито, Эрик Провинс и Эйтан Ингалл, Воспроизведение иерархии? Анализ социальных сетей американского профессора права , 61 Journal of Legal Education 76 (2011) < SSRN > Michael Bommarito, Daniel Martin Katz & Jillian Isaacs-See, Эмпирический обзор письменных решений налогового суда США (1990-2008) , 30 Virginia Tax Review 523 (2011) < SSRN > Даниэль Мартин Кац , Майкл Боммарито, молодой моряк, Адам Кандеуб, Юджин Агихтейн, Legal N-Grams? Простой подход к отслеживанию эволюции юридического языка в трудах JURIX: 24-я Международная конференция по правовым знаниям и информационным системам (2011) < SSRN > Дэниел Мартин Кац и Дерек Стаффорд, Hustle and Flow: Анализ социальных сетей федеральной судебной системы США , 71 Закон штата Огайо, журнал 457 (2010) < SSRN > Майкл Боммарито и Дэниел Мартин Кац , Математический подход к изучению Кодекса США , 389 Physica A 4195 (2010) < SSRN > < arXiv > Майкл Боммарито, Даниэль Мартин Кац и Джонатан Зелнер, О стабильности алгоритмов обнаружения сообществ на данных продольного цитирования в материалах 6-й конференции по приложениям анализа социальных сетей (2010) < SSRN > < arXiv > Майкл Боммарито, Даниэль Мартин Кац , Джонатан Зелнер и Джеймс Фаулер, Измерения расстояния для динамических сетей цитирования 389 Physica A 4201 (2010) < SSRN > < arXiv > Майкл Боммарито, Даниэль Мартин Кац и Джонатан Зелнер, Закон как цельная сеть? Сравнение различных сетевых представлений корпуса Верховного суда США (1791-2005) в материалах 12-й Международной конференции по искусственному интеллекту и праву (2009) < SSRN > Марвин Крислов и Дэниел Мартин Кац , Серьезное отношение к конституциям штатов , 17 Cornell Journal of Law & Public Policy 295 (2008) < SSRN > Дэниел Мартин Кац , Дерек Стаффорд и Эрик Провинс, Социальная архитектура, судебные коллегиальные эффекты и «эволюция» закона: к позитивной теории судебной социальной структуры , 23 Georgia State Law Review 975 (2008) < ССРН > Дэниел Мартин Кац , Институциональные правила, стратегическое поведение и наследие председателя Верховного суда Уильям Ренквист: установив рекорд прямо по делу Дикерсон против.США , 22 Journal of Law & Politics 303 (2006) < SSRN > Gathi Analytics Management | Группа управления Gathi AnalyticsМы установили стандарт поиска писемНам доверяют более 9,0 миллионов пользователей и 95% из S&P 500. Нам не с чего начать.Обыскивать Интернет круглосуточно — это не поможет. RocketReach дал нам отличное место для старта. Теперь у нашего рабочего процесса есть четкое направление — у нас есть процесс, который начинается с RocketReach и заканчивается огромными списками контактов для нашей команды продаж … это, вероятно, сэкономит Feedtrail около 3 месяцев работы с точки зрения сбора потенциальных клиентов. Мы можем переключить наше внимание на поиски клиента прямо сейчас! Отлично подходит для составления списка потенциальных клиентов.Мне понравилась возможность определять личные электронные письма практически от любого человека в Интернете с помощью RocketReach. Недавно мне поручили проект, который рассматривал обязанности по связям с общественностью, партнерству и разъяснительной работе, и RocketReach не только связал меня с потенциальными людьми, но и позволил мне оптимизировать мой поисковый подход на основе местоположения, набора навыков и ключевого слова. — Брайан Рэй , @
До RocketReach мы обращались к людям через профессиональные сетевые сайты, такие как Linkedln.Но нам было неприятно ждать, пока люди примут наши запросы на подключение (если они вообще их примут), а отправка будет слишком дорогой … это было серьезным ударом скорости в нашем рабочем процессе и источником нескончаемого разочарования .. С Благодаря огромному количеству контактов, которые мы смогли найти с помощью RocketReach, платформа, вероятно, сэкономила нам почти пять лет ожидания. Это лучшая и самая эффективная поисковая система по электронной почте, которую я когда-либо использовал, и я пробовал несколько.Как по объему поисков, так и по количеству найденных точных писем, я считаю, что он превосходит другие. Еще мне нравится макет, он приятный на вид, более привлекательный и эффективный. Суть в том, что это был эффективный инструмент в моей работе как некоммерческой организации, обращающейся к руководству. До RocketReach процесс поиска адресов электронной почты состоял из поиска в Интернете, опроса общих друзей или преследования в LinkedIn.Больше всего меня расстраивало то, как много времени все это занимало. Впервые я использовал RocketReach, когда понял, что принял правильное решение. Поиск писем для контактов превратился в одноразовый процесс, а не на неделю. Поиск электронных писем для целевого охвата был вручную и занимал очень много времени. Когда я попробовал RocketReach и нашел бизнес-информацию о ключевых людях за считанные секунды с помощью простого и непрерывного процесса, меня зацепило! Инструмент сократил время на установление связи с новыми потенциальными клиентами почти на 90%. Пол Кац | Консерватория Новой АнглииПол Кац известен концертмейстерам во всем мире как виолончелист Кливлендского квартета, который за 26 лет международной карьеры дал более 2500 выступлений на четырех континентах. Как член этого знаменитого ансамбля с 1969 по 1995 год, Кац выступал в Белом доме и во многих телешоу, включая «CBS Sunday Morning», «Today Show» NBC, «The Grammy Awards» (первые классические музыканты, появившиеся на это шоу), и в «В основном The Cleveland Quartet», часовом документальном фильме, который транслировался по телевидению в США.С. и Канада. Кац получил множество наград, самые последние из которых включают «Chevalier du Violoncelle», присужденную Мемориальным центром виолончели Евы Янзер при Университете Индианы за выдающиеся достижения и вклад в мир игры и обучения игре на виолончели; Национальная премия Ричарда М. Богомольного, высшая награда в области камерной музыки Америки, присуждается за выдающиеся заслуги в области камерной музыки; почетный доктор музыкальных искусств колледжа Олбрайт; и Американская ассоциация преподавателей струнных инструментов «Художник-учитель года 2003».»Кац является страстным представителем камерной музыки во всем мире и в течение шести лет занимал пост президента камерной музыки Америки. Как автор, он появлялся в многочисленных публикациях и написал аннотации для трехтомного набора песен Кливлендского квартета. полные квартеты Бетховена на RCA Red Seal. В 2011 году, заявив, что «наше искусство передается от поколения к поколению не книгами, а наставничеством», Кац запустил CelloBello , веб-сайт, предназначенный для общения виолончелистов всех возрастов и уровней исполнения.Среди ресурсов сайта — «Уроки виолончели», состоящие из видеозаписей, снятых в студии Каца со студентами NEC; «Наследие» видео от наставников Каца; и блог, в соавторстве с которым работают более десятка известных виолончелистов. Через эту среду Кац оцифровывает свой жизненный опыт как ученика, учителя и художника своего инструмента. Кац выступал как солист в Нью-Йорке, Кливленде, Торонто, Детройте, Лос-Анджелесе и других городах Северной Америки. Он был учеником Грегора Пятигорского, Яноша Старкера, Бернарда Гринхауса, Габора Рейто и Леонарда Роуза.В 1962 году он был выбран на национальном уровне для участия в историческом мастер-классе Пабло Казальса в Беркли, штат Калифорния. Он был лауреатом Мюнхенского и Женевского конкурсов и три лета был участником музыкального фестиваля в Мальборо. Записи Каца включают Сонату для виолончели Донаньи для ProArte Records и запись Кливлендского квартета на Sony Classical квинтета двух виолончелей Шуберта с Йо-Йо Ма. В активе Кливлендского квартета около 70 записей на RCA Victor, Telarc International, Sony, Philips и ProArte.Эта запись получила множество наград, включая самый продаваемый альбом камерной музыки в Японии, 11 номинаций на Грэмми, премию Грэмми за лучшую запись камерной музыки и лучшую записанную современную композицию в 1996 году, а также награду «Лучшее года» от Time журнал и Stereo Review . В сентябре 2001 года Пол Кац поступил на факультет консерватории Новой Англии, после пяти лет обучения в Университете Райса в Хьюстоне и двадцати лет преподавания в Музыкальной школе Истмана.В NEC, помимо своей студии, семинаров и других занятий по камерной музыке, а также работы с камерным оркестром NEC, он является основателем программы Professional String Quartet Training Program . На сегодняшний день в этой программе приняли участие шесть новых квартетов, каждый из которых сейчас добился значительного профессионального успеха, включая премию Грэмми за компакт-диск Ligeti 2010 года, выпущенный Parker Quartet. Кац был наставником многих прекрасных молодых струнных квартетов на мировых сценах, включая квартеты Ариэль, Биава, Кавани, Честер, Гарлем, Юпитер, Кусс, Лафайет, Майя, Мелиора, Паркер, Тан и Инь.Один из самых востребованных учителей игры на виолончели в Америке, его ученики по игре на виолончели, помимо членства во многих из вышеперечисленных квартетов, сделали международную карьеру с сольными компакт-дисками на Decca, EMI, Channel Classics и Sony Classical, занимали должности во многих странах мира. основные оркестры, в том числе ведущие из таких далеких, как Осло, Норвегия и Осака, Япония, и являются членами многих американских симфонических оркестров, таких как Буффало, Чикаго, Кливленд, Национальный симфонический оркестр, Питтсбург, Рочестер и Св.Луи. Кац преподавал на многих крупных летних музыкальных программах, включая двадцатилетнюю деятельность на Аспенском фестивале, в Йельской летней школе камерной музыки, в музыкальной программе Перлмана, на музыкальном фестивале Шлезвиг-Гольштейн в Германии, ProQuartet во Франции, Domaine Forget, Орфорд. и Центр искусств Банфа в Канаде, Институт Стэнса фестиваля Равиния, а также директор Института художников Шауз Камерного фестиваля Великих озер. Его сотни мастер-классов по всему миру включают многие крупные музыкальные школы Северной и Южной Америки, Европы, Израиля, Японии и Китая.Кац часто входит в состав жюри международных конкурсов виолончели и камерной музыки, совсем недавно Международного конкурса виолончелистов Леонарда Роуза и международных конкурсов струнных квартетов в Банфе, Лондоне, Мюнхене, Граце и Женеве. Пауль Кац играет на виолончели Андреа Гварнери 1669 года. B.M., Университет Южной Калифорнии; M.M., Манхэттенская музыкальная школа; Достопочтенный D.M.A. Колледж Олбрайт. Исследования у Грегора Пятигорского, Яноша Старкера, Бернарда Гринхауса, Леонарда Роуза и Габора Рейто.Записи на ProArte, RCA Victor, Telarc, Sony и Philips. Бывший преподаватель Университета Райса, Музыкальная школа Истмана. Седер стартапа на Zoom — eJewish PhilanthropyВ прошлом году Павел Кац, генеральный директор Jewish Heritage Network (JHN), международной коллекции порталов еврейских культурных учреждений, создал платформу для обмена седерами под названием Yahad, на которой семьи могли использовать одну и ту же Агаду. Накануне Пасхи в этом году он и его коллега Александр Рагинский сделали Yahad, что на иврите означает «вместе», легче найти и использовать, разместив его на торговой площадке Zoom.Функция разделения экрана позволяет пользователям как смотреть на текст, так и взаимодействовать с другими участниками. «Zoom стал нашим образом жизни», — сказал Кац. eJewishPhilanthrop y. «Было важно попасть на эту платформу, использовать то, что люди знают и что любят, чтобы мы могли расти». Кац и Рагински — израильтяне, которые начали свою карьеру в технологическом секторе там. Они оба переехали в Амстердам, где и познакомились. Катс интересовался пересечением культуры и технологий, и вместе они создали JHN и учредили его в Амстердаме в качестве благотворительной организации в 2017 году. Посредством JHN посетители могут получить доступ к еврейской культуре во времени и пространстве, например, к историческим фотографиям франкоязычных школ в Северной Африке и к вырезкам из газет на немецком языке, касающихся семьи Ротшильдов с 1886 по 1928 годы. Затем они могут взаимодействовать с этими культурными артефактами через чат-ботов и специализированные механизмы поиска и рекомендаций. Сеть является партнером Europeana, инициативы Европейской комиссии в области цифровой культуры, а также получает финансирование от Комиссии, сказал Кац.JHN работал над цифровыми аспектами ANU: Музея еврейского народа в Тель-Авиве, ранее называвшегося Бейт-Хатфуцот, недавно отремонтированного и вновь открывшегося. Кац и Рагинский также разработали еще один источник дохода, выполнив платные проекты, такие как цифровое управление учреждениями культуры. Фонд семьи Фуксманов, финансирующий Яхада, является первым американским спонсором JHN, хотя JHN работает с американскими организациями, такими как Институт Лео Бека и YIVO, размещая их коллекции на своем сайте.Юджин Фуксман, инженер-программист российского происхождения, основал фонд в 2018 году, сообщается на его веб-сайте. Yahad on Zoom предлагает возможность назначения лидера седера и возможность отдельных лиц двигаться вперед и назад в любой данной Агаде, а также между меню из почти 50 из них на разных языках, включая английский, иврит, идиш, русский, испанский и французский. Синагоги также могут использовать платформу для приглашения до 1000 участников. Когда в прошлом году распространилась пандемия и карантин, Кац почувствовал желание каким-то образом присоединиться к своей семье — в Лондоне и в Израиле — на седер, потому что это был единственный еврейский праздник, который его светская советско-еврейская семья собирала каждый год.Семья общалась, а его дед тихо читал службу. У Рагинского похожая предыстория. «Я вырос в нормальной советской семье, в которой не было еврейского опыта, за исключением специального печенья, которое я ел на Песах», — сказал Рагинский. Грант исследовательского проекта исследователя ранней стадии Стивена И. Каца (Клинические испытания R01 запрещены) Департамент здравоохранения и социальных служб Участвующие организации Национальные институты здравоохранения (NIH) Компоненты Национальный институт рака (NCI) Отдел координации программ, Все заявки на это объявление о возможности финансирования Следующие офисы NIH могут софинансировать заявки Отдел координации программ, планирования и стратегии Название возможности финансирования Стивен И. Кац Исследователь ранней стадии Код деятельности R01 Грант исследовательского проекта Связанные уведомления
Видеть Объявление о возможностях финансирования (FOA) № Возможность попутного финансирования PAR-21-039 — Стивен И. Кац, следователь на ранних стадиях Каталог федеральной внутренней помощи (CFDA) Номер (а) 93.213, 93,393, 93,394, 93,395, 93,396, 93,399, 93,867, Цель возможности финансирования Исследование Стивена И. Каца на ранней стадии исследования Предлагаемый проект должен быть связан с программными интересами одного или Это объявление о возможности финансирования не принимает Ключевые даты Дата открытия (самая ранняя дата подачи) Письмо о намерениях Срок (даты) Срок подачи заявок 26 января 2021 г .; 26 мая 2021 г .; 28 сентября 2021 г .; Все заявки принимаются до 17:00 по местному времени г. Кандидатам рекомендуется подавать заявки заранее, чтобы Срок подачи заявки на СПИД 26 апреля 2021 г .; 26 августа 2021 г .; 28 декабря 2021 г .; апрель Все заявки принимаются до 17:00 местного времени г. Кандидатам рекомендуется подавать заявки заранее, чтобы Обзор научных заслуг июнь-июль 2021 г .; Октябрь-ноябрь 2021 г .; Февраль-март 2022 г .; Июнь-июль 2022 г .; Обзор Консультативного совета октябрь 2021 г .; Январь 2022 г .; Май 2022 г .; Октябрь 2022 г .; Январь Самая ранняя дата начала НОВЫЕ ДАТЫ: декабрь 2021; Февраль 2022 г .; Июль 2022 г .; Декабрь 2022 г .; Февраль 2023 г .; Июль 2023 г .; Декабрь 2023 г .; Февраль 2024 г .; Июль 2024 г. согласно NOT-OD-21-050 (исходная дата: 21 декабря 2020 г.) Необходимый Крайне важно, чтобы кандидаты следовали Инструкциям по исследованию (R) Существует несколько вариантов подачи заявки через Grants.gov в NIH и
Содержание Часть 1. Обзорная информация Раздел Часть 2. Цель Этот FOA подходит для ESI, которые Предлагаемые исследовательские проекты могут полагаться на предварительные Для этого FOA заявки, включая предварительные данные Логическая основа и предпосылка для предлагаемой работы должны быть При определении достоинств и осуществимости будут учтены заявок на исследовательские гранты переданы участвующим Дополнительные сведения и ответы на часто задаваемые вопросы доступны на веб-сайте программы награждения Katz. Это объявление о возможности финансирования не принимает Для получения конкретной информации о миссии каждого IC NIH, См. Раздел VIII. Другая информация для органов награждения Раздел II.Награда Инструмент финансирования Грант: механизм поддержки, предоставляющий деньги, имущество или Допустимые типы приложений Доступные средства и ожидаемое количество призов Количество наград зависит от ассигнований NIH Бюджет премии Бюджеты приложений не ограничены, но должны отражать Срок реализации проекта Объем предлагаемого проекта должен определять проект NIH предоставляет полисы как Раздел III. Информация о праве на участие 1. Правомочные кандидаты Соответствующие организации Высшие учебные заведения
Следующие типы высших учебных заведений
Некоммерческие организации, отличные от высших учебных заведений
Коммерческие организации
Правительства
Другое
Иностранные учреждения Не для дома (не из U.S.) Юридические лица (иностранные учреждения) являются Заявитель Организации-кандидаты должны заполнить и поддерживать следующие
Программа ) Все PD / PI должны иметь учетную запись eRA Commons.PD (s) / PI (s) должны работать с должностными лицами своих организаций, чтобы: Соответствующие критериям лица (Директор программы / Директор Любое лицо, обладающее навыками, знаниями и ресурсами. PD / PIs должны быть назначены исследователями на ранней стадии (ESI) 2. Распределение затрат Этот FOA не требует разделения затрат, как определено в грантах NIH. 3. Дополнительная информация о праве на участие Количество заявок Организации-заявители могут подавать более одной заявки, NIH не принимает дубликаты или сильно перекрывающиеся
Раздел IV. 1. Запрос Пакет форм заявки для данной возможности 2. Содержание и форма подачи заявки Крайне важно, чтобы кандидаты следовали Инструкциям по исследованию (R) возможность объявления поступить иначе. Соответствие требованиям в Ограничения страницы Все ограничения страницы, описанные в Руководстве по применению SF424 Инструкции по подаче заявки Следующий раздел дополняет инструкции, содержащиеся в SF424 (R&R) Крышка Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) SF424 (R&R) Расположение участков проекта / исполнения Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) SF424 (R&R) Прочая информация о проекте Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) ВАЖНО: Библиография Другое Приложения, пропускающие это вложение или превышающие страницу SF424 (R&R) Профиль старшего / ключевого лица Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) Биографический R&R или модульный бюджет Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) Дополнительный бюджет R&R Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) Приложение к титульной странице PHS 398 Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) План исследований PHS 398 Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) должны Исследования
Подход Опубликованный Опубликованные данные, в том числе от Ресурс Приложение: Разрешены только ограниченные материалы Приложения. Следить за всеми PHS Информация о людях и клинических испытаниях При участии исследований на людях, клинических исследований, Если вы ответили «Да» на вопрос «Являются ли люди Исследование Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) С задержкой Примечание: отложено Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) Форма запроса о назначении PHS Все инструкции в Руководстве по применению SF424 (R&R) 3. Уникальный идентификатор объекта См. Часть 1. Раздел III.1 для получения информации о 4. Даты подачи и Часть I. Обзор Информация содержит информацию о ключевых датах и времени. Кандидатам предлагается представить Организации должны подавать заявки на Grants.gov (онлайн-портал для поиска и подачи заявок на гранты). Соискателей Информация о процессе подачи и определение 5. Межправительственный обзор Данная инициатива не подлежит межправительственному Все награды NIH регулируются условиями и стоимостью Предварительные расходы допустимы только в соответствии с описанием NIH. 7. Прочие материалы Заявки необходимо подавать в электронном виде после Кандидаты должны заполнить все необходимые регистрации Для получения помощи с электронной заявкой или для получения дополнительной информации об электронной подаче Важно Все PD / PI должны включать свой идентификатор eRA Commons в Организация-заявитель должна убедиться, что DUNS См. Дополнительные советы по предотвращению распространенных ошибок. После получения заявки будут рассмотрены на предмет Запросы на сумму 500 000 долларов США или более в отношении прямых затрат в любой год Кандидаты, запрашивающие 500 000 долларов США или более прямых затрат в любом Материалы для публикации Кандидаты должны следовать инструкциям после подачи Раздел V. Применение Будут рассмотрены только критерии проверки, описанные ниже. Заявки, поданные в NIH в поддержку миссии NIH, оцениваются на научную и техническую ценность посредством экспертной оценки NIH. Для этого конкретного объявления обратите внимание на следующее: Общее воздействие Рецензенты предоставят общую оценку воздействия, чтобы отразить Критерии оценки по шкале Рецензенты рассмотрят каждый из Значение Обращается ли проект к важному Следователь (и) Являются ли PD (и) / PI (s), сотрудники, Инновации Испытывает ли приложение вызов и Подход Учитывая, что проекты поддержаны Если в проекте задействованы люди 1) защита людей 2) включение (или исключение) Окружающая среда Будет ли научная среда в Дополнительные критерии проверки В зависимости от предложенного проекта рецензенты будут Средства защиты для людей Для исследований с участием человека Для исследований с участием человека Включение женщин, меньшинств, Когда предлагаемый проект включает Позвоночные животные Комитет оценит Биологические опасности Рецензенты оценят, Повторная подача Для повторных представлений комитет Продления Не применимо Редакции Не применимо Дополнительные соображения при проверке В зависимости от предложенного проекта рецензенты будут Заявки от иностранных организаций Не применимо Выборочные исследования агентов Рецензенты оценят информацию Планы совместного использования ресурсов Рецензенты прокомментируют следующие Аутентификация ключевых биологических Бюджет и период поддержки Рецензенты рассмотрят, 2. Обзор и выбор Заявки будут оцениваться на научно-технические В рамках научной экспертной оценки всех заявок:
Заявки будут распределены на основании установленного PHS
3. Предполагаемые даты объявления и награждения После завершения экспертной оценки заявки Доступна информация о размещении заявок. Раздел VI. Информация об администрации награды 1. Уведомления о награждении Если заявка находится на рассмотрении для финансирования, NIH Официальное уведомление в форме Уведомления о награждении (NoA) Победители конкурса должны соблюдать все описанные ограничения финансирования. Любая заявка, присужденная в ответ на этот FOA, будет подлежать Институциональный наблюдательный совет или Независимый этический комитет 2. Административная и Все гранты NIH и соглашения о сотрудничестве включают NIH Получатели федеральной финансовой помощи (FFA) от HHS HHS признает, что исследовательские проекты часто ограничены
За дополнительной информацией обращайтесь в Управление по гражданским правам HHS. В соответствии с законодательными положениями, содержащимися в Разделе Условия соглашения о сотрудничестве Не применимо 3. Отчетность При участии нескольких лет потребуются лауреаты Заключительный RPPR, заявление об изобретении, Федеральный закон о финансовой отчетности и прозрачности В соответствии с нормативными требованиями, предусмотренными в п. 45 Раздел VII. Контакты агентства Мы приветствуем запросы относительно этой возможности финансирования Контакты для подачи заявок Служба поддержки eRA (Вопросы Обращение за помощью в Интернете: http: // grants.nih.gov/support/ (предпочтительный метод Общая информация о грантах Служба поддержки клиентов Grants.gov (Вопросы по Контактное лицо (-а) по вопросам науки и исследований Кац Контакты для экспертной оценки Изучите свою учетную запись eRA Commons на предмет назначения проверки и Контактное лицо (-а) по финансам / управлению грантами Кац Раздел VIII.Дополнительная информация Недавно выданный полис trans-NIH Полномочия и правила Награды выдаются с разрешения Разделов 301 и |