简介 无机材料是电子设备的有吸引力的选择,这些电子设备可以配置为在分子水平上完全无害地溶解、吸收或降解,作为临时生物医学植入物或环境传感器。 1 图 1a 显示了 Colpitts 射频 (RF) 振荡器的一系列图像,作为单频 RF 信号的源,该信号包含各种代表性的生物可吸收电子元件,包括电感器、电容器、电阻器、二极管、晶体管、互连器、基板和封装层,所有这些元件在浸入水中时都会在受控的时间段内溶解。 1 在这些系统中使用无机材料的能力,包括出现在传统非瞬态电子产品中的某些类别,为高性能、复杂的操作模式以及使用至少部分与半导体行业成熟的代工厂一致的生产方案创造了许多机会。成功开发无机生物可吸收电子产品的关键在于了解基本原理
集团战略成功的关键在于专注于取悦客户,而成功则通过以客户为中心的目标来衡量,例如通过一系列客户洞察和反馈来监控客户满意度和投诉水平。我们一贯致力于公平对待客户并始终如一地提供优质服务,这是我们工作方式的核心。我们以客户为中心的业务模式继续提供竞争优势,凭借我们客户特许经营的多样性和实力,我们能够提供可扩展的业务主张、相对成本效率和可持续的资本部署回报。我们正在发展一种文化,以吸引、留住和培养适合未来的人才。集团拥有高质量的资产负债表,并通过简单的数字化业务帮助英国繁荣,该业务以强大的品牌、信用评级和资本状况为基础。我们利用的共享服务模式利用 LBG 的能力来满足客户的需求,我们正在转变业务以提供领先的客户体验。
心理影响。对于战争学学者来说,这应该不需要详细阐述——克劳塞维茨告诉我们,战争只是政治的延续——通过其他手段让别人为你的利益行事。8 美国外交政策专家和博弈论家托马斯·谢林更清楚地表达了这一观点,他写道:“暴力的唯一目的,除非是运动或报复,必须影响某人的行为,强迫他的决定或选择。”9 事实上,谢林专攻的核领域充分表明了这一点——即使是在使用人类迄今为止制造的最暴力和最具破坏性的武器的情况下,在广岛和长崎投下核弹——重点不是造成的物理破坏,而是对日本领导层产生的心理影响——目的是劝阻他们继续战斗到最后一个人的政策,并说服他们无条件投降。10 无论你是试图将士兵赶下山,还是将叛乱分子赶到谈判桌前,或将政府逼入无条件投降,战争的关键在于改变行为:让一个团体或个人
在 2019 年获得 Marvin Zelen 领导力奖的演讲中,Colin 开玩笑地将自己比作 Rodney Dangerfield,“我得不到任何尊重。”那天晚上,他控制了整个房间,这完全不是事实。但就像众所周知的表演者一样,Colin 以麦克风放下结束了当晚的表演。随着气氛的突然转变,Colin 宣布他将辞去 Epi Bio 部门主席一职。同事们脸上露出困惑和悲伤,他提醒大家 35 年是一段很长的时间。他向部门里的每个人表达了感激之情,让他们感到安慰。他描述说,谈到工作,你醒来时要么感到恐惧,要么感到兴奋和渴望,对他来说,大多数日子里都是后者。他说,关键在于你周围的人。你喜欢和享受的人,正是他们让 Epi Bio 这样的地方如此特别。至此,柯林的主席任期即将结束,他再次发现自己就像 35 年前一样,“只是一名研究员”。我们感谢他的领导才能、他的热情和他的友谊。
中期经营计划ACE2.0的第一年取得了创纪录的业绩。由于长濑集团的业务严重依赖石油化学工业,原材料价格的飙升对我们某些方面的业务表现产生了积极贡献。新冠疫情的蔓延导致居家隔离需求,导致对笔记本电脑、电视和视频游戏机等产品的需求增加。因此,这部分需求对供应这些产品原材料的长濑集团来说起到了顺风作用。另一方面,随着实现碳中和的努力不断加强,长濑集团已开始采取措施实现整个化学工业的脱碳。一个典型的例子是我们与Zeroboard Inc.的合作。该公司提供可视化温室气体(GHG)排放的云服务。它通过长濑集团将该平台扩展到化学工业的整个供应链,推进脱碳工作。ACE2.0的重点业务包括生物技术、半导体和食品原料。生物技术业务是我们的重中之重。我们战略的关键在于如何利用
电液控制系统的现代应用越来越依赖于系统组件之间的数字通信。向新的数字网络控制系统迈进需要所有组件与同一总线兼容。问题的关键在于数字伺服阀与通用数字网络的完全兼容性。这方面最高水平似乎是 EtherCAT 总线,2011 年用于测试新型飞机空客 350 的飞行控制系统 [1]。这一新概念提出的主要问题是电磁兼容性。这个问题可以借助光通信系统解决。其他问题包括:整个系统的时间响应、相位滞后和衰减。微控制器的扩展温度范围、振动不敏感性和 EMI 兼容性、方向流量控制阀的数字机载电子设备 (OBE) 可以安装在坚固的金属外壳中,并可以在恶劣环境中使用,安装在执行器本身上。这种布置改善了整个系统的响应时间和闭环控制性能。数字控制高响应阀最重要的方面是:灵活性、EMI 敏感性、分布式控制/现场总线集成和
1.2 科学技术如何服务于社会 第1.1节说明了人类未来进步的关键在于实现“科学技术服务于社会,并融入社会”。第1.2节从“科学技术服务于社会”的角度探讨了科学技术的现状及其面临的课题。 1.2.1 通过创造和运用知识为社会做贡献 科学技术活动是指阐明未知现象,通过发现新的自然规律和原理来创造新知识,并将所获得的新知识应用于现实社会。科学技术如何服务于社会的本质是创造新知识,然后利用这些知识促进人类生活的繁荣,解决社会面临的各种问题。21世纪初,随着知识型社会的转变,创造新知识成为科技活动越来越重要的方面,科学在知识创造中的作用对于实现“科技为社会”至关重要。科学技术与社会的关系可以用雨水落在山上的例子来描述。落在山上的雨水不会立即冲走。首先,它被森林捕获和储存,
电液控制系统的现代应用越来越依赖于系统组件之间的数字通信。向新的数字网络控制系统迈进需要所有组件与同一总线兼容。问题的关键在于数字伺服阀与通用数字网络的完全兼容性。这方面最高水平似乎是 EtherCAT 总线,2011 年用于测试新型飞机空客 350 的飞行控制系统 [1]。这一新概念提出的主要问题是电磁兼容性。这个问题可以借助光通信系统解决。其他问题包括:整个系统的时间响应、相位滞后和衰减。微控制器的扩展温度范围、振动不敏感性和 EMI 兼容性、方向流量控制阀的数字机载电子设备 (OBE) 可以安装在坚固的金属外壳中,并可以在恶劣环境中使用,安装在执行器本身上。这种布置改善了整个系统的响应时间和闭环控制性能。数字控制高响应阀最重要的方面是:灵活性、EMI 敏感性、分布式控制/现场总线集成和
电液控制系统的现代应用越来越依赖于系统组件之间的数字通信。向新的数字网络控制系统迈进需要所有组件与同一总线兼容。问题的关键在于数字伺服阀与通用数字网络的完全兼容性。这方面最高水平似乎是 EtherCAT 总线,2011 年用于测试新型飞机空客 350 的飞行控制系统 [1]。这一新概念提出的主要问题是电磁兼容性。这个问题可以借助光通信系统来解决。其他问题包括:整个系统的时间响应、相位滞后和衰减。微控制器具有扩展的温度范围、抗振动性和 EMI 兼容性,方向流量控制阀的数字板载电子设备 (OBE) 可以安装在坚固的金属外壳中,并可在恶劣环境中使用,安装在执行器本身上。这种布置改善了闭环控制中的整体系统响应时间和性能。数字控制高响应阀最重要的方面是:灵活性、EMI 敏感性、分布式控制/现场总线集成和
量子查询复杂性(有关经典调查,请参见[24])是对量子计算机需要对输入字符串X进行多少查询以学习X的各种属性的研究。关键在于,一个查询可以访问X个叠加状态的每个分支中的多个位。已有30多年了,这个主题一直是我们对量子计算机的功能和局限性所了解的核心来源。我认为,查询复杂性在整个量子计算理论中发挥了如此重要的作用有两个原因。首先,碰巧的是,大多数著名的量子算法包括Deutsch-Jozsa [26],Bernstein-Vazirani [21] [21],Simon [48],Shor [47]和Grover [47]和Grover [33] - 自然而然地进入了Shor's Algorith的Case Algorith的构造中,第二,查询复杂性不仅可以证明上限,而且还可以证明非平凡和信息性的下限 - 如1994年开创性的Bennett,Bernstein和Vazirani [20]所示,量子计算机需要ω(√