要比较800-1020 nm范围的飞秒激光脉冲的SHG的性能,使用了各种制造和加工程序[4]来合成SI/SIO 2和SIO 2中孔纳米颗粒。红外飞秒激光扫描系统用于映射[5]。发现热或激光诱导的Si退火导致Si相从无定形转变为纳米晶体,从而改善了纳米颗粒的非线性特性,并使它们表现出宽带光发光。这些结果证实了中孔SI/SIO 2纳米颗粒对第二次谐波生成的效率,并扩展了其在纳米级光学中的潜在应用[6]。
This is the annual report of the Imperial College Consortium on Pore-Scale Modelling and Imaging.At our project meeting we will highlight the progress we have made over the last year as well as presenting plans for the future.Our activities have continued to grow this year – indeed we now have over 20 researchers in the group.现在,从孔到田间尺度,我们在氢存储方面做出了巨大的集成努力,并继续强调机器学习。我们还继续在传统的二氧化碳存储区域工作,同时追求与制造多孔材料设计有关的新想法。Our overall theme is to study flow in porous media with application to the energy transition.The highlight of 2024 for me was my election as a Fellow of the Royal Society.这是一项巨大的荣誉,反映了我多年来有幸与之合作的许多出色的博士学位学生,博士后和其他同事的辛勤工作,想象力和奉献精神。Linqi Zhu who left in 2023 is now back at Imperial as a post-doc supervised by Gege Wen who is a new lecturer in the department.他的研究利用了我们必须构建机器学习模型的大型数据集,以预测和解释多相流,尤其是为了充分利用时间分辨的同步加速器图像。He works closely with Menglu Kang, who is a new visitor from China.In return, two of our visitors – Yang Gao and Gang Luo – have now left, and Shanlin Ye is due to return to China early this year.We no longer prepare a separate written report.faisal aljaberi已从阿联酋的哈利法大学拜访了我们,正在研究改进方法,以计算孔隙尺度图像的曲率和接触角,并使用结果改善我们的网络建模代码中的可润滑性表征。我们欢迎了几位新的博士生:奥拉南·阿里亚里特(Oranan Ariyarit),她将在油田中学习二氧化碳存储,并将其应用于其本地泰国的项目; Mohammed Bello who will work on reactive transport; Sasha Karabasova who is studying rate-dependent effects in flow in porous media through direct numerical simulation; and Yuxi Liang, who has transferred from Civil Engineering and is developing a pore-scale model of salt precipitation in carbon dioxide storage.As a matter of routine practice, we now make all our publications – with associated codes and data – open access.而不是整理一些论文,而是简单地提供了我们最近工作的DOI链接:这样,您可以从我们在2024年发表的大量材料中阅读您的任何兴趣。作为一开始,可以阅读一篇文章发表在《新室间杂志》首发中的文章,该文章对多孔媒体的研究需求提出了能源过渡的研究:这为未来几年中的工作提出了愿景。Of course, we have many more results and ideas to present; these will be discussed at the meeting itself.
摘要 随着晶体管越来越小、越来越密集,电子的物理流动可能会因电迁移 (EM) 在互连处形成空隙和裂缝,从而随着时间的推移抑制器件的性能。不符合 EM 规范的电路设计可能会导致灾难性故障和 SI/PI 性能下降。缓解 EM 的一种方法是在铜线层之间使用多个通孔来减少电流拥挤效应。然而,通孔的数量可能会影响关键接头内的电流密度和电流再分布。当前的研究主要集中在基于经验 Black 方程预测 EM 故障时间 (TTF)。然而,这种方法可能无法提供足够的关于空隙形成和裂纹扩展的见解,并反映可能影响 TTF 的电流再分布。在本研究中,我们比较了具有不同结构设计的球栅阵列 (BGA) 测试载体的 EM 寿命,并开发了一种基于多物理场迁移考虑焊点中原子扩散的方法,以研究通孔对电流再分布的影响。此外,还模拟了裂纹扩展以了解失效机制。在 150C 下对无通孔和有 8 个通孔的 BGA 走线施加 5A、7A 和 9A 电流以比较电磁性能。此外,每个测试结构都采用两种不同的表面处理:A 和 B。根据实验结果,执行基于原子通量发散 (AFD) 的有限元分析 (FEA) 模拟以与实验结果进行比较。发现与菊花链走线相比,8 个通孔可以显著降低电流拥挤效应。研究表明,8 个和 4 个通孔的电磁阻力优于无通孔走线,并有助于预测不同结构的电磁寿命,为设计优化提供指导。 关键词 电迁移、可靠性、多物理场、有限元分析、电路优化
AUM001/TINODASERTIB的药效学评估,这是促促促促孔线链蛋白激酶激活蛋白激酶(MAPK)的抑制剂(MAPK) - 临床前模型中的蛋白质激酶1,2(MNK1/2)的蛋白质激酶1,2(MNK1/2)AUM001/TINODASERTIB的药效学评估,这是促促促促孔线链蛋白激酶激活蛋白激酶(MAPK)的抑制剂(MAPK) - 临床前模型中的蛋白质激酶1,2(MNK1/2)的蛋白质激酶1,2(MNK1/2)
发布和批准流程很长。请注意,此跟踪器上的每个地点都涉及该地点内的多个办事处。由于批准流程的复杂性,有时某个地点不会发生重大变动(可能是数周)。这并不罕见。有关批准流程时间表的更多信息:晋升委员会批准流程
发布和批准流程非常漫长。请注意,此跟踪器上的每个位置都涉及该位置内的多个办事处。由于批准流程的复杂性,有时某个位置不会发生重大变动(可能是数周)。这并不罕见。有关批准流程时间表的更多信息:晋升委员会批准流程
发布和批准流程很长。请注意,此跟踪器上的每个地点都涉及该地点内的多个办事处。由于批准流程的复杂性,有时某个地点不会发生重大变动(可能是数周)。这并不罕见。有关批准流程时间表的更多信息:晋升委员会批准流程
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自 2020 年以来,市政府已更换了 70 条之前被列为未知服务的铅服务管线。目前,市政府没有已知的铅服务管线。但根据水管更换的历史,我们知道,如果一栋房子建于 1940 年之前,并且在过去几十年中没有更换过为客户服务的水管,那么服务管线就有可能含有铅管。市政府正重点关注这些地区的水管更换和铅服务管线的识别。在未来两年内,市政府的目标是将未知材料服务管线的数量减少到零。此外,市政府将优先识别和更换 IEPA 确定的任何高风险设施。附件 C 显示了所有具有未识别服务材料的地块的地图。但是,并非所有这些服务都被怀疑是铅。通过使用从其他水管更换项目收集的数据,我们预计最多会有 1,134 条铅服务。附件 D 显示了潜在铅服务管线区域的地图。 2019 年,该市实施了一项资本更换计划,每年更换老化的水管。自那时以来,已更换了 3.48 英里的水管以及 49 条发现的铅服务线。展望未来,该市计划每年进行水管更换项目,以不断升级其供水基础设施,同时移除铅服务线。2024 年,该市计划更换 0.88 英里的水管,全部位于疑似铅服务线区域内。这些项目将在未来 30 年内持续进行,直到在附件 D 中确定的边界区域内完全更换水管。除了该市的资本更换计划外,公共工程操作程序是在发现铅服务线后 30 天内更换铅服务线。该市对其所有水管更换项目都采取公开招标机会。作为该市所有投标人通知的一部分,该市遵循《伊利诺伊州公共工程雇员工资法案》,该法案要求向所有在该市资本项目上工作的人员支付普遍工资。市政府鼓励少数族裔企业投标所有项目。市政府还鼓励
• 感光度响应 (ADU/R) • 温度稳定性 (暗帧) • 满阱与抗晕 • 空间分辨率 (MTF-CTF) • 空间线性 • 信噪比转换 (DQE) • 动态范围 • 图像保留 (CsI 函数)