Zentiva Group在年度报告中报告了非财务问题,其中首次发布于2021年。以下陈述与我们的2022年报告有关;我们目前正在研究2023年可持续性报告的最终确定。在2022年,Zentiva组扩大了我们的范围3排放计算,这导致工业现场范围3的增加3个排放量从2021年的44 607 T CO 2 E到2022年的53 615 T CO 2E。我们将生产量增加到636 485 454 SMU,而2021年的628 677 134 SMU。从2021年开始,范围1和2的绝对减小至28 541 TCO 2 E,我们将GHG发射强度降低至0,045 G CO 2每SMU,降低了7,715%。包含偏移,我们的温室气体排放强度下降到每SMU的0,036 kgco 2 E,降低了25.5%。
,已被称为超导二极管效应。效果的根源取决于对称性破坏机制。我们研究了NBN和NBN/磁绝缘子(MI)杂种的超导微桥。应用二极管效率为30%时,当施加了小至25 mt的平面磁场时。在NBN和NBN/MI杂种中,我们发现当磁场平行于样品平面时,二极管效应消失。我们的观察结果与涡旋表面屏障确定的临界电流一致。超导带的两个边缘的不等障碍导致二极管效应。此外,观察到矩阵的最高可达10 K,这使得基于二极管应用的设备可能在更大的温度范围内的设备潜力。
在本文中,我们通过长时间的时间间隔收集的观测值分析回归。对于形式的渐近分析,我们假设样品是从连续的时间随机过程中获得的,并让采样间隔δ缩小至零,样品跨度t增加到无穷大。在此设置中,我们表明,只要δ→0相对于t→∞,标准的WALD统计量向无穷大和回归偏差就会变得虚假。这种现象确实是本文中考虑的回归类型在实践中经常观察到的现象。相比之下,我们的渐近理论预测,如果我们使用适当的长期差异估计的WALD测试的强大版本,则伪造性消失。使用长期对短期利率的长期回归我们的经验说明,这得到了强烈和明确的支持。
截至 2024 年 5 月,布鲁克林新增了 5,961 个私营部门就业岗位,超过了 2020 年疫情期间的最低点,但仍比 2019 年劳动力市场峰值低 2.6%。失业率从 4 月份的 20 个月低点 4.8% 上升至 5.2%,回到 2023 年 5 月的水平。尽管失业率有所上升,但布鲁克林已将其失业率与全市失业率之间的差距缩小至疫情前的水平。作为该区最大的行业,医疗保健和社会援助雇用了约 28% 的劳动力,继续推动就业增长,就业岗位比疫情前水平增加了 166,100 个。令人震惊的是,全市通胀率继续超过工资增长,5 月份平均小时工资上涨了 0.2%,消费者价格指数上涨了 0.4%。这种持续的趋势意味着实际工资购买力下降,给家庭预算带来压力,尤其是对于低收入者而言。
我们研究了 NiCo 2 O 4 (001) 外延膜中的塞贝克效应和异常能斯特效应,其中优先磁化方向垂直于薄膜平面。由于热电信号极小,我们定制了一个测量系统来检测微弱的电压信号。为了抑制来自测量电路中电触点的杂散电压信号,我们采取了以下措施。我们减少了带有超导磁体的商用低温恒温器输出与纳伏表之间的电触点数量。我们在制作电触点时采用银焊以降低剩余触点处的热电动势电压。通过采用这些措施,我们成功检测到小至 5 nV 的热电电压。与传统的铁磁金属相比,NiCo 2 O 4 的观测热电效率非常小。
摘要。在本文中,我们展示了如何使用矩阵代码等同(MCE)问题作为构建签名方案的新基础。这扩展了以前关于使用同构问题作为签名方案的工作,这一趋势最近在量词后加密货币中出现。我们的新配方利用了一个更普遍的问题,并允许较小的数据大小,实现竞争性能和出色的功能。使用MCE,我们构建了一个零知识协议,我们将其变成一个名为矩阵等效数字signature(MEDS)的签名方案。我们提供了针对NIST的1类安全级别量身定制的药物参数的初步选择,其公共钥匙小至2.8 kb,签名范围从18 kb到6.5 kb左右,以及C.
2023 年,政府总赤字增至 19.7%。这是由于国防开支大幅增加所致,国防开支约占总开支的 40%。2024 年,非国防类别的支出受到严格限制,反映了战争努力的优先性。预计这将导致总支出占 GDP 的百分比下降。总收入将受益于银行业非常利润税(占 GDP 的 1%)和燃料和烟草减税到期(占 GDP 的 1.6%)等措施,以及名义 GDP 的持续复苏。因此,预计财政赤字将在 2024 年缩小至 17.7%。2025 年,预计经济活动的加强将推动税收收入,而支出方面应反映支出向康复投资的重新分配,从而缩小财政赤字。由于巨大的融资需求和较高利率的国内融资使用增加,公共债务预计将进一步增加,尽管速度有所放缓且仍低于 GDP 的 100% 的门槛。
摘要 由于缺乏大气层来中和温度,没有热控制的外层空间物体会发生大的温度波动。有效的温度管理技术(TMT)对于避免极端热条件造成的不良影响至关重要。然而,现有的高性能 TMT 给航天器有限的质量和功率预算带来了额外的负担。最近,温度自适应太阳能涂层(TASC)和温度自适应辐射涂层(TARC)作为具有优异热性能的陆地物体的新型轻质、无能耗温度调节方法而出现。在这里,我们模拟并展示了 TASC 和 TARC 作为未来空间物体被动式 TMT 的巨大潜力。以一颗安装了 TARC 覆盖的机体太阳能电池板的地球同步卫星为例,即使在日食发生的情况下,其内部温度波动在一个轨道周期内也小至 20.3 C–25.6 C。这些发现深入了解了 TASC 和 TARC 在太空中的卓越性能,并将促进它们在外星任务中的应用。