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ネットカジノ研究クラスター

ネットカジノ研究クラスターは、ネットカジノ危機に取り組むための太陽ネットカジノ技術ソリューション (太陽光発電および集光型太陽光発電) の利用に関連する最先端の研究活動を主導しています。研究チームはまた、太陽熱材料と応用、材料の老化と耐久性の評価、高い作業温度での溶融塩を使用した熱ネットカジノ貯蔵、熱ネットカジノ回収、ネットカジノ生成のための地熱源加熱システムにも興味を持っています。さらに、研究チームは、再生可能ネットカジノ発電所が地域社会に及ぼす社会経済的、環境的、生計への影響の評価にも取り組んでいます。 

ネットカジノ研究クラスターは、再生可能ネットカジノ生産のあらゆる分野に取り組むため、幅広い専門分野を持つさまざまな専門家をグループ化しています。これらには、材料科学、機械工学、電気工学、プロセス工学が含まれます。当社は大手コンサルタント会社であり、市議会機関や民間企業とプロジェクトを契約して、再生可能ネットカジノ資源の導入によるネットゼロ排出目標の達成を支援しています。チームはまた、18 か月から 48 か月にわたる多くのヨーロッパの長期研究プロジェクトにも関与しています。これらのプロジェクトの中で、私たちは市場に実装できる新しいソリューションを開発し、主なネットカジノ生産源としての再生可能ネットカジノの使用を増やします。

私たちの目的

私たちは、再生可能ネットカジノ源を導入し、従来のネットカジノ源を排除することで、炭素排出量を削減するソリューションを提供することを目指しています。私たちの研究活動には、太陽光発電 (PV)、集中太陽光発電 (CSP)、地中熱源加熱技術が含まれます。 PV 技術に関しては、温室効果ガス (GHG)、大規模太陽光発電所の排出量、および一次ネットカジノ生産技術としての太陽光 PV の潜在的利用を評価し、NetZero 目標の達成に貢献します。 CSP技術に関しては、熱ネットカジノシステムを利用した温水生成ソリューションの開発を進めています。

チームは次のことにも取り組んでいます:

ネットカジノ研究クラスター チーム内では、フランス、スペイン、ドイツ、イタリア、オマーン、サウジアラビア、イタリア、ヨルダン、インド、アルジェリア、パキスタン、バーレーン、ナイジェリアを含む多くの国際協力が行われています。

私たちは、再生可能ネットカジノの技術と応用に関連するトピックに関する研究提案に常に興味を持っています。集光型太陽光発電とその発電、加熱、冷却、工業プロセス熱、熱淡水化への応用に関する提案を歓迎します。

PCM や熱化学材料を含む熱ネットカジノ貯蔵も、私たちの研究の中核分野です。  

研究クラスターチーム

私たちの研究結果

参加しましょう

私たちはチームと研究ポートフォリオを継続的に拡大しています。したがって、あなたが MPhil や PhD の取得を続けたい学生であっても、チームに参加したいと考えている専門家であっても、共同作業に興味のある企業、機関、科学パートナーであっても、お問い合わせください。ムーニア・カリム博士詳細については。 

出版物

  • 粗面放物線状トラフコレクターの熱水圧性能の調査、Allauddin, U.、Rafique, M.U.、Malik, O.、Karim, M.、Almond, H.、Applied Thermal Engineering、2023、219、119523
    ガスタービンベースの発電所のための炭素捕捉技術、H.G. Darabkhani、H. Varasteh、Bzooyar、書籍の章、エルゼビア、2022 年。
  • 低切削速度でのチタン Ti-6Al-4V の機械加工におけるバイオベースの合成油および鉱物油エマルジョンの潤滑性と比較ライフサイクルについて、Wood, P.、Boud, F.、Carter, W.、Mantle, A.、Varasteh, H.、McGourlay, J. Journal of Manufacturing and Materials Processing、2022、6(6)、 154
  • ガスタービンベースの発電所のための炭素回収技術、H.G. Darabkhani、H. Varasteh、Bazooyar、B. 2022、pp. 1–244
    ZnO NW 中間層とエアギャップによって感度が向上したソフト容量性圧力センサー、Kumaresan, Y.、Ma, S.、Ozioko, O.、Dahiya, R.、IEEE Sensors Journal、2022、22(5)、pp. 3974–3982
  • マルチマテリアル 3D プリンティングを使用した多方向ひずみセンサー、R. Chirila、Ozioko、O. Schyns、PG.、Dahiya、R.、FLEPS 2022 - フレキシブルおよび印刷可能なセンサーおよびシステムに関する IEEE 国際会議、議事録、2022 年
  • ソフト ロボットの動作制御のためのスプレー コーティングされたピエゾ抵抗曲げセンサー Ozioko, O.、Dahiya, R. FLEPS 2022 - フレキシブルおよび印刷可能なセンサーおよびシステムに関する IEEE 国際会議、議事録、2022
  • 共有スペクトラム アクセス ネットワークのための干渉管理システム、Atimati, E.、Crawford, D.、Stewart, R.、...Ezema, L.、Diala, U.、2022 IEEE ナイジェリア持続可能な開発のための破壊的技術に関する第 4 回国際会議議事録、NIGERCON 2022、 2022年
  • オンライン実践学習のためのデジタル ツイン リモート ラボラトリー、Palmer, C.、Roullier, B.、Aamir, M.、...Anjum, A.、Diala, U. Production and Manufacturing Research、2022、10(1)、pp. 519–545
  • 多相貯留層モデルにおける圧力ダイナミクスのデータ駆動ベースのモデリング、Ali, A.、Diala, U.、Guo, L.、2022 13th UKACC International Conference on Control、CONTROL 2022、2022、pp. 189–194
  • 非線形車両サスペンション システムのネットカジノ散逸特性の分析、Diala, U.H.、Zhu, Y.、Lang, Z.-Q.、2022 13th UKACC International Conference on Control、CONTROL 2022、2022、pp. 177–182
  • ノッチ付き樹脂注入熱可塑性 3D 繊維強化複合材料の軸外引張性能、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Sharif, T.、Hussain, S.Z.、Choudhry, R.S.、材料力学、2022、175、 104478
  • 曲げ荷重下における新規アクリル熱可塑性プラスチック (Elium®) 3D 繊維強化複合材料の軸外および軸上性能、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Karuppanan, S.、Choudhry, R.S.、Sajid, Z.、ポリマー、2022、 14(11)、2225
  • 新規樹脂注入熱可塑性および従来の熱硬化性 3D ファブリック複合材の機械的特性と故障メカニズム、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Karuppanan, S.、...Ahmad, F.、Sajid, Z.、Applied Composite Materials、2022、29(2)、pp. 515–545
  • モデルフリー反応速度論によるバイオベースのガラス/ポリフルフリル アルコール プリプレグの硬化メカニズムと反応速度予測、Odiyi, D.C.、Sharif, T.、Choudhry, R.S.、Mallik, S.、Thermochimica Acta、2022、708、179133
  • 建築、エンジニアリング、建設部門における環境管理システム: 持続可能な開発目標の実現を支援するロードマップ、Horry, R.、Booth, C.A.、Mahamadu, A.–M.、Manu, P.、Georgakis, P.、環境、開発、持続可能性、2022 年、24(9)、pp. 10585–10615
  • 英国の建築、エンジニアリング、建設部門における ISO 14001 の導入に関する専門家の意見の合意に向けて、Horry, R.、Booth, C.A.、Mahamadu, A.M.、WIT Transactions on Ecology and the Environmental、2022、258(2022)、pp. 329–341
    アースシップの建物: 英国における持続可能な代替住宅への貢献に関する利害関係者の意見、C.A. ブース、R. Horry、Isaac, C.、Georgakis, P.、Prabhakaran, A.、土木学会論文集: 管理、調達および法律、2022 年
  • 代替住宅としての地球の船の建物に対する一般の認識に関する洞察、C.A.ブース、S.ラシード、A.-M.マハマドゥ、E.アボアジー-ニモ、P.ジョージアス、建物、2021年、11(9)、377
  • 高性能グリーン水素生成システム、Ibrahim, K.A.、Kim, M.、Kinuthia, D.、Crawley, F.、Luo, Z.、2021 IEEE 20th International Conference on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications、Power MEMS 2021、2021、pp. 128–131
  • プラズマ溶射 Ni3Al コーティングによる溶融塩腐食の抑制、Yasir, S.、Endrino, J.L.、Guillen, E.、Aria, A.I.、Emergent Materials、4、1583 ~ 1593 ページ (2021)
    3D プリント インターデジタル キャパシター ベースの傾斜センサー、Ozioko, O.、Nassar, H.、Dahiya, R.、IEEE Sensors Journal、2021、21(23)、pp. 26252–26260
  • 温度および圧力センサー アレイのスタックを備えた多機能電子スキン、Kumaresan, Y.、Ozioko, O.、Dahiya, R. IEEE Sensors Journal、2021、21(23)、pp. 26243–26251
  • 最適設計のための統合触覚センサーとアクチュエーターを備えたソフト触覚デバイスの分析、R. Chirila、Ozioko、O.、Dahiya、R.、FLEPS 2021 - フレキシブルおよび印刷可能なセンサーおよびシステムに関する IEEE 国際会議、2021 年、9469831
  • ZnO NW 中間層を備えた高感度フレキシブル容量性圧力センサー、Ma, S.、Kumaresan, Y.、Ozioko, O.、Dahiya, R.、FLEPS 2021 - フレキシブルおよび印刷可能なセンサーおよびシステムに関する IEEE 国際会議、2021 年、9469704
  • ネットカジノ効率の高い鶏舎における新しい PVT-GSHP 暖房システムの性能評価: 長期モニタリング、Gurler, T.、Elmer, T.、Cui, Y.、Omer, S.、Riffat, S.、International Journal of Low-Carbon Technologies、2021、16(2)、pp. 393–406
  • 鶏舎におけるハイブリッド再生可能暖房システム応用の実現可能性: 英国イーストミッドランズの事例研究、Cui, Y.、Theo, E.、Gurler, T.、Su, Y.、Saffa, R.、International Journal of Low-Carbon Technologies、2021、16(1)、73-88 ページ
  • 電磁ネットカジノハーベスターの分析、設計、および最適化、Diala, U.、Lu, Y.、Bousbaine, A.、Advances in Transdisciplinary Engineering、2021 年、15、pp. 247–253
  • 遠隔実験室およびオンライン実践学習のための仮想現実ベースのデジタル ツイン システム、Palmer, C.、Roullier, B.、Aamir, M.、Cox, K.、Calvert, A.、Advances in Transdisciplinary Engineering、2021 年、15、277 ~ 283 ページ
  • 樹脂注入熱可塑性 3D 繊維強化複合材料の準静的破砕性能に関する実験的調査、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Choudhry, R.S.、Sajid, Z.、Din, I.U.、Composites Communications、2021、28、 100916
  • 静荷重および衝撃荷重下での 3D 織物複合材料のマルチスケール損傷モデリング、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Karuppanan, S.、Choudhry, R.S.、Sajid, Z. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing、2021、151、106659
  • 樹脂注入熱可塑性および熱硬化性 3D 織物複合材料の衝撃応答後の圧縮および座屈、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Karuppanan, S.、Sharp, K.、Gerard, P.、複合材料パート B: エンジニアリング、2021、207、108592
  • 衝撃荷重下における樹脂注入熱可塑性および熱硬化性 3D ファブリック複合材の性能比較、Shah, S.Z.H.、Megat-Yusoff, P.S.M.、Karuppanan, S.、Gerard, P.、Sharp, K.、International Journal of Mechanical Sciences、2021、189、105984、