空气中任何浓度足够高时可能对人类或材料造成危害的物质。污染物可能包括几乎任何能够在空气中传播的天然或人工物质。它们可能是固体颗粒、液滴、气体或三者的组合。一般来说,污染物分为两大类:1. 直接从可识别来源排放的污染物;2. 通过两种或多种主要污染物相互作用或与正常大气成分反应(有或没有光活化作用)在空气中产生的污染物。花粉、雾和灰尘除外,因为它们是天然来源。空气污染物通常分为几类,以便于分类;其中一些类别是:固体、含硫化合物、挥发性有机化学物质、颗粒物、氮化合物、氧化合物、卤素化合物、放射性化合物和气味。
纳米技术、信息技术和生物医学的交叉领域取得了长足进步,例如在健康信息学、生物医学信号和图像处理领域。在超导性、新型磁性材料、超材料、航空材料、光电和光子材料、光伏结构、量子点、一维和二维纳米材料、多功能混合材料(如核壳结构)等领域,突出介绍了新的理论和实验结果。本论文集反映了控制几类纳米复合材料性能的最新技术,这些材料将在未来各个领域中发挥重要应用。值得注意的是,本论文集还包括一些评论论文,反映了新型固态结构以及基于它们的纳米电子和光电器件的开发中令人着迷的历史和最新成就。
这些好处渗透到所在社区的私营和公共部门。例如,校园内每创造一个工作岗位,就会有两个校外工作岗位,这些工作岗位都是由于与学院或大学相关的支出而存在的。这些经济影响表明,继续重视学院和大学作为州经济支柱,可以带来就业机会、更高的收入和更多的商品和服务生产。除了这里总结的系统范围影响之外,以下章节还量化了每个机构为其所在社区带来的经济效益。每个机构的效益是根据几类与学院/大学相关的支出估算的:机构本身在工资和福利、运营用品和费用以及其他预算支出方面的支出;就读于这些机构的学生的支出;以及机构在资本项目方面的支出。
偏头痛影响约 12% 的成年人,其中女性患病率为 18%,男性患病率为 6%。1–3 2019 年,全球范围内,偏头痛是所有年龄段男性和女性致残的第二大原因,也是 15-49 岁女性致残的主要原因(以残疾年限表示)。4 在美国,超过 70% 的偏头痛相关就诊者是初级保健医生,5 他们在诊断和治疗偏头痛方面发挥着核心作用。最近,几类新型偏头痛特效药已被证明有效,非药物干预措施有效性的证据也越来越多。在本文中,我们根据原始研究证据、评论和临床实践指南(方框 1)讨论了偏头痛的诊断和急性管理。我们将在第二篇文章中讨论偏头痛的预防。6
这些好处渗透到所在社区的私营和公共部门。例如,校园内每创造一个工作岗位,就会有两个校外工作岗位,这些工作岗位都是由于与学院或大学相关的支出而存在的。这些经济影响表明,继续重视学院和大学作为州经济支柱,可以带来就业机会、更高的收入和更多的商品和服务生产。除了这里总结的系统范围影响之外,以下章节还量化了每个机构为其所在社区带来的经济效益。每个机构的效益是根据几类与学院/大学相关的支出估算的:机构本身在工资和福利、运营用品和费用以及其他预算支出方面的支出;就读于这些机构的学生的支出;以及机构在资本项目上的支出。
• 拟议的汽车保险的实施取决于对咨询回复的评估。我们的工作假设是,汽车保险将按照与当前 RPA 计划类似的方式实施,即所有成员的费用将相同,无论风险状况如何。但是,它很可能作为可选的附加保险提供给现有 RPA 成员。我们预计它与标准 RPA 的不同之处在于,成本将与 RPA 每位学生的贡献分开,并按每辆车计算,并且可能会有几类成本,具体取决于车辆类型。车辆类别仍有待最终确定,但很可能包括例如汽车、9 至 16 座小型巴士、17 座小型巴士或货车。学院和地方政府维持的学校的付款扣除方法可能会有所不同,并将进一步考虑付款扣除机制,以便将其作为拟议试点的一部分进行测试。
随着量子计算机成为现实,我们是时候想出有效的技术来帮助程序员编写正确的量子程序了。在经典计算中,形式验证和健全的静态类型系统可以防止引入几类错误。在量子领域也需要类似的技术。受经典范式中霍尔类型理论 [NMB08] 的启发,我们提出了量子霍尔类型,通过扩展量子 IO Monad [AG09] 来提出量子霍尔类型,方法是使用前置条件和后置条件对其进行索引,作为程序规范。在本文中,我们介绍了量子霍尔类型理论 (QHTT),介绍了它的语法和类型规则,并通过示例证明了它的有效性。QHTT 有可能成为一个用于编程、指定和推理量子程序的统一系统。这是一项正在进行的工作。1
在某些假设下,已有几类量子电路被证明具有量子计算优势。研究具有量子优势的更受限的量子电路类,其动机是实验演示中可能简化。在本文中,我们研究了基于测量的量子计算的效率,测量时间顺序完全平坦。我们提出了用于任意布尔函数确定性计算的新构造,利用多量子比特 Greenberger、Horne 和 Zeilinger (GHZ) 状态中的相关性。我们使用 Clifford 层次结构来表征必要的测量复杂度,并且与以前的构造相比,通常减少所需的量子比特数。特别是,我们确定了一个布尔函数系列,可以使用非自适应 MBQC 对其进行确定性评估,与经典电路相比,它在宽度和门数方面具有量子优势。
飞行中的不良事件通常与多种因素的组合有关,这些因素会使情况成倍复杂化。最终导致事故的因素与机组人员活动(人为因素 - HF)、飞机的功能效率(技术因素 - TF)和环境条件(环境因素 - EF)有关。因此,不良事件在大多数情况下是一个复杂事件,是具有因果关系的连续事件链中的最后一个元素。追踪不良事件发展的顺序,我们可以区分以下几类原因:主要原因、直接原因和伴随原因。主要原因为在特定情况下出现不良事件创造了潜在机会。直接原因和伴随原因为将这种机会变成现实创造了实际条件。因此,直接原因是导致不良事件的原因。通常它是主要原因的结果 [4],[5]。
近年来,氧化石墨烯纳米片 (GO) 被广泛研究用作水中多种有机分子和重金属离子的吸附剂。1–3 与其他碳基纳米材料(如标准工业吸附剂活性炭)相比,丰富的表面化学基团加上较大的吸附表面积,使其对几类污染物(包括新兴污染物)的吸附动力学和效率更快。4 这些污染物因其在水体中的持久性、流动性以及健康和环境毒性而备受关注。5–7 GO 纳米片的羧基和羰基在有机分子的吸附效率中起着重要作用,因为它们能够形成氢键和金属离子络合。2,3 此外,可以利用此类表面基团的化学改性来提高选择性吸附能力。例如,据报道,聚乙烯亚胺 (PEI) 改性是一种成功的策略,可以利用 p 堆积、络合和