摘要:总体研究问题解决了激励机制在poli中的有效性,从而增强了私人森林所有者的生物多样性保护。特别是,本文着重于森林所有者的动机,激励措施和机构之间的联系,并质疑当前生物多样性保护政策的激励措施。我们的假设是,激励措施的纯粹货币性质会导致“拥挤的效果”,即,森林所有者可能会减少其对由亲社会动机(利他主义,自我形象等)驱动的生物多样性保护的自愿贡献。考虑到这一点,以及通过该项目获得有关森林所有者动机的知识,我们寻找了“激励机制”(货币和非货币和非货币)和“机构”(国家和地方当局,非政府组织等)最有效的组合鼓励森林所有者在森林中采取生物多样性保护措施。
配体在uences中纳米生物界面的热电导率,改变了NP周围发展的温度。因此,调整NP配体组成以实现NP表面所需的温度升高,并限制对健康组织的损害,10是nal设计和利用生物医学中等离子体涂层NP的最终目标。在NP表面的温度pro的直接实验测量很具有挑战性,并且通过聚合物或量子点与NP的临时结合尝试了它。11,12一种不太直接的方法在于通过光泵和探针技术(例如时间域热剂)测量界面热电导,例如时间域热率,o ge e e EN应用于扩展表面。已经表明,配体层的存在相对于与溶剂接触的裸露固体表面增强了热导率。13 - 15 Braun和Cahill 16 - 18的开创性作品表明,界面有吸引力对涂层配体层的疏水性或亲水性的依赖性。18溶剂的性质,17金属表面19的偶联键的密度以及将液体与固体20分开所需的粘附功能是所有因素,这些因素已显示出影响的导热率。有一个普遍的共识,即在存在三组分界面的情况下,即金属 - 配体 - 溶剂,配体 - 溶剂 - 溶剂界面,具有最大的热耐药性,21因此在传热机制的研究中起着重要作用。但是,该界面不能分类为理想的固体 - 液体或液体 - 液体界面,而是严格保留了so物质
随着石化、采矿、制药、纺织、金属加工和食品工业的需求不断增长,也增加了因石油和石油源污染物而浪费水的风险。[1] 此外,石油勘探和开采、炼制和运输过程中的漏油事件对水污染构成了高度威胁。[2,3] 人们开发并使用了各种方法来处理油污染水,包括机械分离、化学处理、生物处理、膜过滤和吸附。[4–6] 在所有这些方法中,通过工程表面吸附油来清理油是由于其易于使用、去除效率高、成本低以及环境友好而最受欢迎的方法。[7] 用于清理油的理想吸附剂材料应同时具有高疏水性和亲油性。 [8] 不同类型的具有这种双重润湿性(同时表现出疏水性和亲油性)的材料已被提出用于选择性吸附
感染仅通过紧密接触和亲密接触(包括皮肤接触的皮肤)轻松传播。因此,仅向可能与病例非常接近或频繁接触的人提供疫苗。通过向这些人提供疫苗,希望感染的传播将受到限制,从而降低整个人群的风险。
脂质体是由Alec D. Bangham在1965年初发现的,该杂物源自希腊语,其中Lipo的意思是“脂肪”宪法,而Soma的意思是“结构”。脂质体的大小相对较小,范围从50 nm到直径几微米。这些是球形囊泡,其中水核完全被一个或多个磷脂双层包围。它具有诱捕亲脂性和亲水性化合物的独特能力。将疏水或亲脂分子插入双层膜中,而亲水分子可以捕获在水中心中。由于它们具有生物相容性,生物降解性,低毒性和诱捕亲水性和亲脂性药物的能力,并简化了对肿瘤组织的现场特异性药物的递送,因此脂质体的速度既提高,既提高了研究系统的速率,又可以作为一种研究系统和商业化作为药物递送系统。已经对脂质体进行了许多研究,目的是降低药物毒性和/或靶向特定细胞 div>
本文试图研究是什么促使个人在与人工智能 (AI) 聊天机器人互动的背景下进行自我披露,以及这种互动的结果会是什么,特别是当个人认为他们是在与人类或人工智能互动时,在自我披露、社交存在感和亲密度方面是否存在差异。此外,假设用户的“归属感 (NTB)”性格特征会在聊天机器人互动的性质和评估方面带来有意义的差异。为此,采用了 2(感知的人性:人工智能聊天机器人或人类)x 2(NTB:高、低)x 2(隐私问题:高、低)受试者间实验设计(N=646)。结果显示,感知的人性在自我披露、社交存在感和亲密度方面没有显著影响:无论参与者认为与人工智能还是人类交流,他们体验到的互动都相似。该研究还解释了 NTB 如何影响个人与人工智能的互动。未发现隐私问题有显著的调节作用。根据人工智能代理服务的近期发展,讨论了这些结果的含义。
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金属氧化物气体传感器是流行的化学主义传感器。它们用于许多任务,包括Envi Ronmental和安全监控。一些气体感应材料具有光诱导的特性,可通过在光照射时修饰传感器的选择性和灵敏度来增强气体检测。在这里,我们介绍了高度纳米孔Cu 2 o薄膜的气体传感特性,朝向电取(第2号)和亲核(C 2 H 5 OH,NH 3)在环境温度下的气体分子,并通过可见的光照明不同颜色的光照明(红色:632 Nm,Green:530 Nm,blue,blue:468 nm)。Cu 2 O膜是通过反应性高级气体沉积(AGD)技术制造的。样品的表面和结构分析证实了混合氧化铜相的纳米多孔薄膜的沉积。Cu 2 O的气体传感性能在亲电和亲核气体暴露时表现出预期的P型半导体行为。我们的结果表明,可见光照明提供了增强的传感器响应。
▶ 关于社会信号和亲社会行为(例如,B´enabou 和 Tirole,2006 年、2011 年)以及从众行为(例如,Bernheim,1994 年)的经济学理论文献 ▶ 关于社会压力的经济学实验室和实地实验文献(例如,Andreoni 和 Bernheim,2002 年;DellaVigna 等人,2012 年) ▶ 关于社会压力和从众行为的长篇心理学文献(例如,Asch,1951 年,Milgram,1963 年,Ross 和 Nisbett,1991 年) ▶ 关于社会规范的文献(例如,Bicchieri,2006 年和 Gelfand,2018 年)