Alumni interview: Jane Duffus, author of The Women Who Built Bristol

Image credit: Jon Craig

Jane Duffus (MA 2010) is on a mission to celebrate the incredible women who have made Bristol brilliant. The first book in her The Women Who Built Bristol series was published in 2018 and includes the stories of 250 inspiring women from Bristol’s history. From a heartbroken barmaid from Easton, to an abducted heiress – each story tells the tale of a vibrant woman who changed the city of Bristol in her own unique way.

After the success of her first book, Jane went on to publish The Women Who Built Bristol: Volume Two and she’s now hard at work writing Volume 3. We caught up with her to find out more about her time at the University and her writing process.

What initially made you want to study at the University of Bristol?
I moved to Bristol from London in 2008 and it was a city I knew fairly well as I had grown up in Somerset. Bristol was the nearest big city and it was where my friends and I would come to go shopping and to see gigs. But I didn’t really know anyone in Bristol at the time I moved here, so doing a degree seemed like a good way to get to know the city.

What kind of student were you?
A mature one! I was in my early 30s when I took the Cinema Studies MA at Bristol and was the oldest on my course, so my Uni friends used to call me ‘granny’! I guess I was a typical mature student in that I was pretty diligent and keen and spent a lot of time in the library researching. A skill that has since come in handy for my books.

What inspired you to write about the unsung women of Bristol’s past?
Reading many of the existing history books about Bristol and visiting museums, it immediately became painfully obvious that we weren’t being told a balanced history of the city. We were only being told the history of men in Bristol. And while I wasn’t initially looking for stories about women, it soon became apparent that it was the same handful of women who popped up again and again. It didn’t ring true that in 30,000 years of Bristol’s existence there were only four or five women who had done anything of interest. And turns out I was right. So far, I have uncovered almost 1,000 women who have done interesting things in Bristol. And that’s still just the tip of the iceberg!

Image credit: Jon Craig

How do you go about finding and researching the women that you celebrate in your books? Has your process changed over time?
So many ways! I get asked this question more than any other, and so there is a long chapter at the start of Volume Two of The Women Who Built Bristol which seeks to answer this. I can’t really sum my answer up in a pithy paragraph here as there are so many different paths to finding and researching these fascinating and diverse women. The takeaway point is that the absence – until now – of any resources collecting together these women meant that there was no easy way to find them all.

Do any University of Bristol alumnae appear in your books? If so, would you be able to tell us a bit more about a few of them?
Absolutely loads of them and many more to come in Volume Three. The obvious ones such as Nobel Prize winner, Dorothy Hodgkin and Winifred Shapland, who was the first female Registrar of any British university but also more obscure ones such as Isobel Powell and Grace Reeves. You can read more about a few of the University’s women in my books here.

Where is your favourite place to write in Bristol?
In my study at home, which is really our spare bedroom… except there’s no room for a bed in there anymore because it’s so full of my books and papers and piles of research. So heaven help anyone who wants to stay at our house because they’ll have to make do with a cushion on the floor and a stack of Spare Rib magazines for a pillow.

As we go through these uncertain times, are there any stories from women in your books that we could draw inspiration or resilience from?
Emily Caswill from St Philips initially worked in a corset factory (Bristol had a booming corset industry back in the day) and quickly decided she wasn’t content with being an employee – she wanted to be the employer. So she established her own corset-making business in her home. She saw it thrive for 50 years despite the difficulties of two world wars, the deaths of both of her husbands, as well as the deaths of her only daughter and grandson. Emily’s business also survived through post-war cotton rationing, and through the great economic depression and many other challenges. All due to that one woman’s resilience and determination. If Emily could survive all that, then we can survive this. She’s in Volume One if you want to read more, she’s a fascinating woman.

As a writer, I expect you’re more experienced than most when it comes to home working. Do you have any tips for those who may be struggling with working from home?
Have a routine. Get up by a certain time and get dressed, so you are making the difference between work time and leisure time. Never sit in bed with your laptop to work – your bed is not the place for work! I learned that lesson really early on, when my mum used to tell me off for doing school homework in bed. Stop work at a set time every day, so that you have clear boundaries between your work time and your time off. Oh, and try not to eat all the biscuits!

Which modern day feminists or female leaders do you most admire?
Jacinda Ardern (the Prime Minister of New Zealand) seems to have her head screwed on pretty straight and I really wish the UK had a leader like her. It’s been interesting to read about how the countries that are best handling the Covid-19 crisis are those that are led by women. Deduce from that what you will…

If you’d like to buy The Women Who Built Bristol books, please buy direct from Jane here. You can find out more about Jane’s work on her website: www.janeduffus.com

43 thoughts on “Alumni interview: Jane Duffus, author of The Women Who Built Bristol

  1. Использование монокристаллического кремния в электронике
    Пластины монокристаллического кремния и их роль в современном
    электронике
    Для повышения эффективности электронных компонентов рекомендуется сосредоточиться на высококачественных кристаллах.
    Эти структуры, созданные при идеальных условиях, минимизируют
    дислокации и дефекты, что напрямую влияет
    на работу полупроводников.

    Данные материалы обеспечивают превосходные характеристики проводимости и позволяют достигать максимальной производительности в различных
    устройствах.
    При выборе исходных материалов
    необходимо учитывать их чистоту
    и свойства. Чем выше уровень однородности структуры кристаллов, тем меньше потерь энергии
    при преобразовании сигнала, что особенно важно в высокочастотных приложениях.
    Рекомендуется регулярно проверять параметры критических компонентов, чтобы обеспечить
    стабильную работу и минимизацию вероятности
    отказов в системе.
    Инвестируйте в современные технологии обработки,
    поскольку прогресс в данной области позволяет
    создать более тонкие и чувствительные приборы.
    Это улучшит отклик устройств и увеличит их срок службы, что в
    долгосрочной перспективе положительно отразится на себестоимости
    продукции. Такие показатели делают эти компоненты идеальными для применения в
    самых различных информационных системах.

    Преимущества монокристаллического кремния
    в производстве солнечных батарей
    Для повышения общей производительности и эффективности солнечных панелей рекомендуется применять силикон с высокой однородностью структуры.
    Такие материалы обеспечивают большую эффективность преобразования
    солнечной энергии в электричество, достигающую 20-22%.

    Одним из ключевых факторов является более низкий уровень рекомбинации зарядов.
    Благодаря высокой степени чистоты это вещество минимизирует
    потери при конверсии энергии, что значительно увеличивает выходное значение
    в условиях низкой освещенности.
    Повышенная стабильность характеристик также делает
    такие панели более предпочтительными.
    При длительном использовании они демонстрируют меньшую деградацию по сравнению с альтернативными
    решениями. По данным недавних исследований, уровень
    потери эффективности в
    течение 25 лет эксплуатации составляет менее 10%.

    Адаптивность к различным климатическим условиям – еще один весомый аргумент.
    Такие солнечные элементы отлично работают при высоких температурах, что делает
    их выдающимся выбором для регионов с
    жарким климатом.
    При производстве солнечных батарей, обладающих
    высокими показателями эффективности, важно учитывать
    возможности в плане автоматизации.
    Такой кремний хорошо поддается обработке, что упрощает процесс создания сложных форматов и конструкций.

    Сложная структура этих панелей позволяет снизить размер и
    вес конечного продукта,
    что делает их более удобными для установки и транспортировки.
    Это, в свою очередь, открывает новые возможности для применения в
    быстрой реализации проектов солнечной энергетики.

    Следующим преимуществом является высокая
    стоимость переработки таких
    солнечных элементов. В сравнении с другими типами материалов, они имеют более высокую восстановляемость,
    что упрощает процесс их утилизации.

    Роль монокристаллического кремния
    в полупроводниковых устройствах
    Оптимизация характеристик
    полупроводниковых компонентов достигается за счёт интеграции высококачественных подложек.
    Чистый однофазный полупроводник гарантирует
    повышенную подвижность носителей
    заряда, что критично для транзисторов
    и интегральных схем.
    Климатическая стабильность и минимальные уровни примесей
    обладают значительным влиянием на электрические свойства.

    Это обеспечивает отличное поведение при высоких частотах и
    при различных температурах, что особенно важно для радиочастотной и силовой электроники.

    Для достижения лучших параметров рекомендуется выбирать подложки с низким уровнем дислокаций и высоким диаметром.
    Это позволяет не только улучшить производительность, но и увеличить выходный ток в активных устройствах, таких как MOSFET и IGBT.

    Системы солнечной энергии,
    использующие такие подложки, демонстрируют высокую эффективность преобразования, достигая значений выше 20%.
    Это делает их привлекательными для
    массового производства и внедрения инновационных технологий в
    альтернативной энергетике.

    При проектировании новых устройств рекомендуется учитывать
    ориентацию кристаллической решётки,
    так как это может существенно повлиять на стабильность работы и свойства образуемых контактных соединений.

    Feel free to surf to my webpage; https://rms-ekb.ru/catalog/metallurgicheskoe-syre/

  2. Медный рулон в производстве гибкой упаковки
    Медный рулон в производстве гибкой упаковки и его преимущества для индустрии
    Для изготовления надежных и прочных упаковочных материалов стоит обратить внимание на использование металлической
    основы. Ее применение обеспечивает
    высокую прочность и защиту содержимого от внешних факторов.

    Применение технологических методов, таких как экструзия
    и ламинат, позволяет достичь отличных результатов в создании
    упаковки, способной сохранить свежесть и целостность продукции.

    Следует учитывать, что металлические пленки обладают уникальными свойствами, включая герметичность и защиту от ультрафиолетового излучения.
    Это гарантирует, что продукты будут защищены от негативного воздействия внешней
    среды. Рекомендуется использовать этот материал
    в сочетании с другими компонентами,
    чтобы получить более устойчивую и эффективную упаковку.

    Важным аспектом является контроль за толщиной и
    качеством металлической основы.
    Оптимальные параметры способны значительно
    повысить срок службы упаковочного материала и уменьшить риск его повреждения.
    Применение современных технологий тестирования
    поможет определить соответствие
    продукции всем нормам качества и безопасности.

    Преимущества использования меди в
    создании упаковочных материалов
    Использование меди в изделиях для хранения
    и транспортировки продукции обеспечивает отличные антимикробные
    свойства. Это позволяет значительно продлить срок хранения содержимого, снижая вероятность порчи из-за бактерий и грибков.

    Материал обладает высокой проводимостью,
    что делает его идеальным для упаковки электронных компонентов.
    Обеспечивается защита от электромагнитных полей, что особенно критично в современных технологиях.

    Легкость и пластичность металла дают возможность эффективно формировать упаковку
    различных форм, что увеличивает конкурентоспособность
    продукции на рынке. Устойчивость к коррозии также играет важную
    роль в долгосрочной эксплуатации.

    Возможность рециклинга материала позволяет сократить расходы на сырье и
    повысить устойчивость к экологическим вызовам.
    Значительное уменьшение углеродного следа
    благоприятно сказывается на имидже компании.

    Использование таких свойств меди, как
    высокая прочность и стойкость к
    механическим повреждениям, повышает защиту
    товаров от внешних воздействий при транспортировке.

    Технологические процессы обработки
    медного материала для упаковочной индустрии
    Для оптимизации обработки материал
    необходимо предварительно подвергнуть его отжигу.
    Это усиливает пластичность и уменьшает внутренние напряжения, способствуя лучшему
    формованию в дальнейшем.
    Затем следует этап холодной прокатки, который позволяет достичь необходимой толщины и улучшить механические свойства.
    Важно контролировать величину деформации, чтобы избежать трещин и ухудшения характеристик.

    После прокатки необходимо провести процедуру очищения, в процессе которой
    удаляются оксиды и загрязнения.
    Применение химических
    растворов или специализированных
    абразивов гарантирует высокое качество поверхности.

    На следующем этапе реализуется процедура нанесения защитного
    покрытия. Выбор типа покрытия зависит
    от конечного применения материала.
    Это может быть лак, пленка или антикоррозионные составы, которые обеспечивают долговечность.

    Завершающим процессом является
    резка на заданные размеры. Это осуществляется с помощью высокоточных станков, которые
    гарантируют минимальные отклонения и высокое
    качество кромок.
    Внедрение контроля качества на каждом
    из этапов обработки позволяет оперативно выявлять
    и устранять дефекты, что существенно
    повышает производительность и уменьшает количество
    отходов.
    Регулярная модернизация
    оборудования и использование современных технологий также способствует повышению конечного продукта,
    делая его более конкурентоспособным на рынке.
    Команды, занимающиеся разработкой новых решений, должны фокусироваться на улучшении существующих технологий, чтобы обеспечить лучшее
    решение для потребителей.

    Also visit my site https://rms-ekb.ru/catalog/med/

  3. Сравнение перфорированного нержавеющего листа и материалов
    Сравнение перфорированного нержавеющего листа с другими строительными материалами
    При выборе между материалами с отверстиями и их
    аналогами стоит обратить внимание на множество характеристик, которые могут существенно повлиять на
    конечный результат. Прежде всего, если
    вам необходимо сохранить прочность и
    устойчивость к коррозии, подходящим вариантом будет использование изделий из нержавеющей стали, позволяющих обеспечивать долговечность конструкции.

    На второй стадии анализа следует рассмотреть вес и оптимизацию пространства.

    Продукция с перфорацией демонстрирует свои преимущества в
    случае, если важны легкость и вентиляция.
    В отличие от сплошных листов, она
    предоставляет возможность
    улучшенной аэрации, что делает такие изделия идеальными для применения в климатических условиях с высокой влажностью.

    Обратите внимание также на эстетические качества.
    Товары с отверстиями предлагают разнообразие дизайнов, что позволяет
    интегрировать их в архитектурные решения
    современного рода. Это стоит учитывать,
    если проект требует не только функциональности, но и привлекательности.

    Преимущества перфорированного нержавеющего материала в строительстве
    Выбор в пользу данного типа решетчатого
    изделия обусловлен высокими антикоррозийными
    свойствами, что существенно
    увеличивает срок службы конструкций.
    При использовании таких изделий в
    строительстве, можно не беспокоиться о воздействии влаги и
    химических веществ.
    Наличие отверстий в конструкции обеспечивает легкость,
    что позволяет упростить монтаж и транспортировку.
    Это особенно актуально для масштабных проектов, где необходима быстрая установка.
    Подобные элементы могут использоваться для создания перегородок, фасадов или оград,
    что придает эстетическую привлекательность без утяжеления.

    Проходимость света и воздуха через эти изделия способствует
    созданию комфортного microclima внутри помещений.

    Это способствует поддержанию оптимальных условий для роста
    растений в теплицах или улучшает вентиляцию в
    производственных помещениях.

    Гибкость дизайна позволяет использовать решетку в различных строениях, интегрируя ее с другими материалами.

    Функциональность этих решений
    делает их популярными в архитектурных проектах, позволяя реализовывать самые смелые идеи.

    Еще одно преимущество заключается в простоте чистки
    и обслуживания. Частоты, возникающие
    из-за грязи, можно легко удалить
    благодаря гладкой поверхности.
    Это значительно снижает расходы на содержание объектов.

    Стоимость и срок службы перфорированного металла и альтернатив
    При выборе материала для
    строительных и дизайнерских решений
    стоит учитывать, что цена перфорированного
    металла колеблется от 1500 до 3000 рублей за квадратный метр
    в зависимости от толщины и размера отверстий.
    В сравнении с обычным стальным аналогом, который стоит около 1000 рублей за тот же квадратный метр, выходит, что
    «перфорированный» вариант в среднем дороже на 50%.
    Однако, этот дополнительный расход может оправдаться за счет повышенной стойкости к коррозии и пониженному весу.

    Срок службы металла при правильной обработке и
    уходе может достигать 25 лет, в то время
    как углеродная сталь, подверженная коррозии, служит лишь около 10 лет без защиты.
    В случае применения порошкового покрытия срок эксплуатации можно увеличить, но стоимость такого решения значительно возрастает.

    Из других материалов, например,
    пластик может обойтись в 800-1500 рублей за квадратный метр.
    Но срок службы у такого решения составляет
    всего 5-7 лет, что приводит к необходимости частой
    замены. Алюминий, как альтернатива, стоит
    2000-3500 рублей, но его срок жизни может составить до 30 лет,
    если учитывать устойчивость к
    химическим воздействиям.
    Таким образом, для долгосрочных проектов стоит инвестировать в металлические
    конструкции, которые хоть и более дороги, но обеспечивают стабильность
    и долговечность. При этом стоит помнить о том, что факторы, такие как условия эксплуатации и декоративные свойства,
    также влияют на выбор подходящего
    варианта.

    Also visit my page … https://rms-ekb.ru/catalog/nerzhaveiushchaia-stal/

Leave a Reply to fortunica online Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *