为跟进本谅解备忘录的实施,日方指定外务省(MOFA)、经济产业省(METI)、国土交通省(MLIT)、环境省(MOE)、日本贸易振兴机构(JETRO)、日本国家旅游局(INTO)和日本驻旧金山总领事馆,加州方面指定加州州长商务经济发展办公室(GO Biz)、加州环境保护局(CalEPA)和加州交通局(CalSTA)。上述机构将酌情协调本谅解备忘录的实施以及日美两国实体之间的其他承诺,并在双方均可接受的时间以面对面、视频或电话会议的方式举行会议。
细胞生物学国家重点实验室、上海分子男科学重点实验室、中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所、分子细胞科学卓越创新中心
我们研究了在“严格”空间变化的磁场(但不满足磁单极子条件)下相对论冷电子的二维运动。我们发现,在恒定磁场的情况下出现的朗道能级简并性在磁场变化时会消失,自旋向上和自旋向下电子的能级会根据磁场变化的性质以有趣的方式排列。此外,变化的磁场会将零角动量电子的朗道能级与正角动量分开,而恒定场只能将能级分为正角动量和负角动量。探索非均匀磁场中的朗道量子化本身就是一项独特的事业,对凝聚态物质、天体物理学和量子信息等领域都有跨学科影响。作为示例,我们展示了磁化白矮星,它们受到变化的磁场,同时受到洛伦兹力和朗道量子化的影响,从而影响底层的简并电子气,表现出对钱德拉塞卡质量极限的明显违反;并且在空间增长的磁场存在下,电子的量子速度会增加。
信息和通信技术在近几十年来的发展使得这种技术成为可能。今天我们可能面临着类似的情况,微电子技术即将用于生物系统,但半导体与生物环境之间的信号交换仍然受富含缺陷的界面的影响。半导体技术的快速发展也体现在新型微型生物传感器 [1–3] 上,微技术与纳米技术大大提高了生物传感器的灵敏度和性能。纳米生物传感器因较高的表面积与体积比 [4] 而受益于高效的转导机制,并且由于较低的分数维数,理论上分析物扩散速度更快。 [5] 此外,生物相容性、标准化制造工艺和广泛可用的生物功能化协议使纳米硅在许多方面成为生化传感的理想基材。由于硅器件的小型化,表面特性和表面功能化变得越来越重要,通过它们可以调整半导体器件的特性。对各种硅基底(如晶体硅、多孔硅或具有明确有机膜的纳米线)进行化学功能化,可能会显著改变其表面润湿性,[6] 可能会产生掺杂效应,[7] 并允许将分子线集成到传统半导体技术中。[8] 虽然微型硅基底的功能化提供了许多机会来根据您的需求调整其特性,但将生物分子固定在纳米级结构上有时可能具有挑战性。 这可能是由于生物分子在多孔基底的纳米孔中的扩散有限,或者在具有纳米级曲率的表面上不太容易形成明确界定的分子层。 [9]
摘要 -- 磁力齿轮与机械齿轮一样,在不同速度和扭矩之间转换动力;然而,磁力齿轮的非接触特性提供了比机械齿轮固有的潜在优势。使用遗传算法优化了不同温度下一系列齿轮比下的磁力齿轮。在不同的转子上以及切向和径向磁化磁体上使用不同等级的磁体材料可以稍微增加比扭矩,相对于使用单一磁体材料的设计。高极数转子需要比低极数转子磁体材料具有更高矫顽力的磁体材料,尤其是对于齿轮比较大的设计。虽然温度升高会导致可实现的比扭矩呈指数衰减,每升高 1 摄氏度复合减少约 0.4%,但温度不会显著影响最佳几何参数,主要影响最佳材料。齿轮比显著影响最佳几何参数,并会影响最佳磁体材料。此外,还采用遗传算法通过 3D 有限元分析来表征堆叠长度的影响。堆叠长度较短的设计有利于采用更薄的磁铁和更高的极数,并且可能能够使用矫顽力较低的磁铁材料。
Gaetano d'Adamo,Maria Bianchi和Lucia Granelli摘要意大利G20总统职位包括恢复生产率的增长,这是其优先事项之一。在这种背景下,本经济摘要讨论了共同经济体的生产率增长,在COVID-19大流行的背景下,注意数字化,数字平台的出现和无形投资的出现,并重点介绍了相关的政策优先级。COVID-19大流行在许多方面都在影响生产率的增长(例如通过人力资本,投资,资源重新分配,对全球价值链的摩擦等),很可能会留下疤痕。促进数字化和无形投资可以帮助恢复,这要归功于它们对生产力的总体积极影响。解除本文讨论的生产率增长的关键政策包括:(i)在创新,人力资本和基础设施方面的高质量投资,(ii)功能齐全的劳动力和产品市场,以促进整个部门的资源重新分配,以吸收Crisis(III)的震惊(III),(iii)促进供应供资金和流动性和流动性和流动性,(III)和(iv)。在国际生产力合作中增加了强大的增值 - 提高政策:国际合作可以使经验教训和最佳实践的信息共享。此外,共同的努力和联合计划(例如,投资)可以最大程度地提高措施和积极溢出的影响。欧洲委员会。G20中的国际协调也可以填补现有的数据空白,以实现更多基于证据的政策决策。致谢:本文受益于埃琳娜·弗洛雷斯(Elena Flores),亨氏(Heinz Scherrer),吉尔加纳·斯塔诺瓦(Guergana Stanoeva),埃里克(Erik),彼得·沃格特(Peter Voigt),玛丽亚·奇亚拉·莫兰迪尼(Maria Chiara Morandini),安娜·托姆·泰森(Anna Thum-Thysen)和豪尔赫·杜兰·拉古纳(Jorge Duran Laguna)。联系人:Gaetano d'Adamo,Gaetano.d'adamo@ec.europa.eu; Maria Bianchi,Maria.bianchi@ec.europa.eu; Lucia Granelli,lucia.granelli@ec.europa.eu。
基于环氧的成型化合物(EMC)被广泛用于封装汽车电子产品。在高温运行下,EMC被氧化并在机械性能中经历降解。这可以改变封装的电子组件的热机械行为,从而影响其可靠性。Three key aspects of EMC oxidation in the context of microelectronics reliability are pre- sented in this paper – (1) degradation of EMC specimens is studied under high temperature aging at three different temperatures – 170 ° C, 200 ° C, and 230 ° C for up to 1500 hours and the oxidation growth is documented as a function of aging duration and temperature using a fluorescence microscope; (2)使用全氧化标本对氧化EMC(Viz。,弹性模量,热膨胀系系和玻璃过渡温度)的批判性热机械性能进行了实验表征; (3)通过将热老化套件的变形与在治疗周期下的原始包装的变形进行比较,研究了EMC氧化对电子包装的热机械行为的影响。这项研究表明,EMC在暴露于高温的早期(≈24小时)中迅速氧化,氧化层表现出明显不同的热力学特性。因此,热老化发展了较硬的包装行为,这对于准确的可靠性评估至关重要。
任何图书馆工作人员都想讨论和反思制造商空间。出现的一个常见问题是因为图书馆中的制造商开始围绕图书馆制造商应该拥有的哪些设备进行旋转。这个问题通常出现为“我应该买什么?”或“我需要什么设备?”或“我应该买什么来使我的创客空间成功?”开始将创客空间纳入其图书馆,或试图加深,发展和重振其创客空间的个别图书馆工作人员想知道什么是期望的,这是一个有效的问题。每个图书馆的用户组所需的哪些技术仅取决于他们所服务的社区。答案不涉及您可以购买的一件事,或者哪种技术最能帮助其用户群。制造商空间中最重要的方面是您创建的社区,而制造商空间中最重要的资源是该领域中的通讯,以及员工,志愿者和使用它的员工,以及他们如何在该领域进行交流和协作。
尽管铝铝元素对中级服务温度应用的好处是构思良好的,并且在过去的四十年中进行了重大的研发活动,但由于与熔融,加工,扩展和成本相关的障碍,它们一直是发展材料。有效的航空发动机和大量降低风险示威的要求要求添加了伽马钛铝制的途径。当前最具吸引力的当前应用是用于替代常规铸造镍超合金的高压涡轮机叶片(LPTB)。本文概述了最近的进步,生产性挑战和机遇。将描述伽马(γ)TIAL LPTB从实验室示范到批量生产商用喷气发动机的生产插入的成功旅程。合作和综合产品开发被确定为快速成熟和在航空航天应用中实施的最关键需求。将说明一个集成的计算材料工程建模框架和工具集,该框架将在美国空军金属合作金属可负担性计划项目之间开发,将说明行业,政府和学术界之间的项目。基于模型的材料和处理以实现所需绩效目标的优化将得到强调。