无钴正极活性材料(EaCAM)确定基线配方:富锂/锰(MnNi)氧化物,无钴高锰、低镍氧化物:(改变 Ni(↓)和 Mn(↑)摩尔比和用其他元素替换钴)M.1:工艺研发与合成:碳酸盐与氢氧化物共沉淀M.2:以 50-250 克规模生产和分销 3-5 种材料 Taylor Vortex 反应器(TVR)-停留时间M.3:研究使用 Taylor Vortex 反应器为各种前体生产所需材料形态的工艺参数:慢反应与快速反应(已完成)M.4:用于生产单晶前体的共沉淀工艺(计划中)煅烧放大与优化研究温度、时间、氧分压和炉子设计/改造。 M.5:进行工艺研发,建立煅烧参数与材料性能之间的关系(已完成)M.6:开发高镍、高锰材料的优化煅烧参数,并评估工艺的可扩展性
首先,传感元件的差分电压信号通过多路复用器和放大器模块传输到 A/D 转换器模块 (ADC),在那里将其转换为具有 18 位分辨率的数字信号。然后,该数字化信号由 ASIC 的集成微控制器单元 (μC) 进行数学处理,以获得经过校准和温度补偿的输出信号。为此,μC 使用校正算法和单独的校正系数,这些校正系数在 AMS 5935 的工厂校准期间存储在 ASIC 的内存中。这可以对数字化压力信号进行传感器特定的校准和校正(即线性化和温度补偿)。温度补偿所需的温度信号在 ASIC 的温度参考模块中生成,并通过多路复用器传输到放大器,然后传输到 ADC,在那里它也被数字化。使用其校正算法,微控制器计算当前校正和标准化的压力和温度测量数据(24 位压力值和 24 位温度值),这些数据被写入 ASIC 的输出寄存器。可以通过传感器的数字 I 2 C / SPI 接口从输出寄存器读取压力和温度的标准化数字输出值。对于 I²C 通信,使用 PIN3 (SDA) 和 PIN4 (SCL),对于 SPI 通信,使用 PIN3 (MOSI)、PIN4 (SCLK)、PIN6 (MISO) 和 PIN8 (SS)。AMS 5935 的数字输出值(压力和温度)与电源电压不成比例。
环形石墨烯(TG)代表了一类新的碳纳米结构,将曲率驱动的场限制与量子增强电荷相干性集成在一起。与常规的基于碳的增强剂不同,TG表现出源自无折叠的实验和理论证据链的3×10 9的电磁场扩增因子(AF)。曲率诱导的定位和等离子体杂交理论(PHT)的协同作用使van der waals(VDW)在青铜基质中的膨胀从0.4 nm到577 nm,从而使超高的TG浓度仅为0.005 wt%,以驱动机械性能的转化增强。将其纳入无铅铜制时,TG将耐磨性提高458%,并使CO₂排放量减少78.2%,从而提供了史无前例的性能和可持续性组合。这些作用源于量子等离子体加固机制,这些机制改善了纳米级的应力转移,负载分布和分子内聚力。与常规合金元素(例如PB或Ni)不同,依赖于散装物质特性的PB或Ni,TG从根本上改变了通过纳米级力重新分布来改变耐药性。这项研究将TG确立为下一代金属纳米复合材料的破坏性材料,将基本纳米科学与与行业相关的摩擦学验证合并。与全球第八大卡车制造商Scania合作进行,该验证证实了其直接的工业相关性,证明了现实世界中的适用性在高性能耐磨应用中。连接电磁场放大,VDW扩展和摩擦学验证的明确证据链支持TG的量子工程增强功能,将其定位为高级制造和重型产业的基石。
摘要。当前的消费者,尤其是未来的消费者,不再期望产品和服务本身,而是他们承诺的满意度的最大化。此外,当今的消费者具有复杂的消费行为,越来越了解他想要接受的内容,并且如果供应商不考虑他的期望,就会非常坚定地做出反应。出于这些原因,在专业文献的水平上,但在商业实践层面上,一种创新的经营哲学,称为“牛头效应”,根据该效应的需求差异或放大,是对需求的逐步增强或减少,对研究的研究变得越来越有趣。在供应链驱动命令变化中逐渐传播,从最终消费者到原材料供应商呈指数增长。在本文中分析的主要主题轴:供应链的复杂性既是在需求均衡水平上观察到的不对称的效果和原因;可以通过采用各种业务模型来预期,可以在公司运营的一般或特定环境的决定因素以及优化以及优化以及优化的效率之间可识别的相关关联和因果关系;需求如何在供应链中传播;作为供应链中的扩增现象的牛wip效应。因此,我们认为,越来越多地关注组织内部的斗牛效应将导致供应链的绩效改善,并暗中涉及相关公司。需求本文的作者选择了实证主义型研究的结合,优先考虑了斗牛效应的主要原因,以及现象学型研究,在此期间,支持起始假设的相关性最强大的相关性。这仍然是对科学研究以及专注于增加利润的商业实体的重要兴趣领域。关键字:新的竞争力,供应链,牛仔效应,需求均衡,交易成本,相关性和因果关系。简介当前的消费者,尤其是未来的消费者,不再期望产品和服务本身,而是对他们承诺的满意度的最大化。此外,当今的消费者具有复杂的消费行为,越来越了解他想要接受的内容,并且如果供应商不考虑他的期望,就会非常坚定地做出反应。出于这些原因,在专业文献的水平上,但在商业实践层面上,一种创新的经营哲学,称为“牛头效应”,根据该效应的需求差异或放大,是对需求的逐步增强或减少,对研究的研究变得越来越有趣。在供应链驱动命令变化中逐渐传播,从最终消费者到原材料供应商呈指数增长。
摘要:通过激活诸如MAP激酶和NF-κB信号途径等细胞内信号传导途径的激活,类似Toll样受体(TLR)诱导先天免疫反应,并在针对细菌或病毒感染的宿主防御中起重要作用。同时,TLR信号的过度激活导致各种炎症性疾病,包括自身免疫性疾病。TLR信号传导以平衡最佳免疫反应和炎症。但是,其平衡机制尚未完全理解。在这项研究中,我们将E3泛素连接酶lincr/ neurl3识别为TLR信号传导的关键调节剂。在有效的细胞中,因激动剂诱导的TLR3,TLR4和TLR5引起的JNK和p38 MAPK的持续激活显然被减弱。与这些观察结果一致,TLR诱导的一系列炎性细胞因子的产生显着减弱,这表明LINCR通过促进JNK和P38的激活来积极调节先天免疫反应。有趣的是,我们进一步的机械研究确定了MAP激酶的负调节剂MAPK磷酸酶-1(MKP1),是LINCR的泛素化靶标。因此,我们的结果表明,通过平衡LINCR(阳性调节剂)和MKP1(阴性调节器),TLR可以激活MAP激酶途径,这可能有助于诱导最佳免疫反应。
来自Covid-19的供应中断大流行提出了有关全球价值链(GVC)参与的收益和成本的问题,以及供应链网络在此期间可能发生了变化的可能性。使用有关供应链联系的公司级别数据,我们通过比较大流行过程中的GVC网络图和企业的运输数据来记录大流行期间GVC的演变。此外,我们研究了这种联系如何影响股票投资者对大流行相关中断的反应。我们的发现表明,GVC在大流行爆发后收缩,并且在某些部门恢复缓慢。我们还发现,与没有这种链接的公司相比,与没有共同相关锁定的国家的GVC链接的公司遭受的股票价格损失更大。此外,部门对锁定公告的反应各不相同,强调了在GVC班次研究中考虑部门差异的必要性。
Satinder K. Sharma 于 2002 年获得印度西姆拉喜马偕尔邦大学物理学 (电子科学) 硕士学位,2007 年获得印度库鲁克谢特拉大学电子科学系博士学位。2007 年至 2010 年,他是印度坎普尔印度理工学院 (IIT) 坎普尔分校 CHE 系纳米科学 DST 部门的博士后研究员。2010 年至 2012 年,他在印度阿拉哈巴德印度信息技术学院 (IIIT) 电子与微电子系任教。自 2012 年起,他一直在印度理工学院 (IIT) 曼迪 (喜马偕尔邦) 计算机与电气工程学院 (SCEE) 任教。他目前的研究兴趣包括微纳米电子电路设计、聚合物纳米复合材料、传感器、光伏和自组装。
随着第119届国会在共和党的控制下开始,当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)于1月20日再次上任,私营部门应在一系列关键问题上进行高度审查。与共和党的三角洲,国会不太激励人们采取积极的方法来审查,监视和监督行政部门的活动,而将其重点转移到私营部门。预计国会与行政部门之间的协调为公司提高了股份,并有可能将其暴露于同时进行刑事,民事行政和国会调查中。这种环境可能会在各个领域放大风险,包括几个与著名两党支持的国家相关地区:(1)供应链风险,尤其是在技术和制药行业中; (2)政府签约; (3)跨境投资。技术和药物供应链风险国家安全仍然是国会前几个两党问题之一。立法和行政工作越来越集中于保护美国。关键的供应链。在共和党领导的政府的领导下,可能会加强关注供应链漏洞,尤其是在技术和制药部门。最近的供应链中断,加上地缘政治紧张局势,强调了美国。对包括中国在内的外国资源的依赖对技术和药品的关键组成部分。在第一个特朗普政府下,加强和增强等基础措施国会的审查可能会从第一个特朗普政府开始的立法和行政努力中汲取灵感,该政府在第117和第118届国会和拜登政府期间继续进行。
摘要气候变化最复杂但可能最严重的影响是极端天气事件引起的。在全球互动的经济中,损害赔偿可能会导致远程扰动和级联后果,这是供应链沿线的涟漪效应。在这里,我们显示出一种经济连锁共鸣,可以在极端或重叠的天气及其影响相互作用时放大损失。这相当于气候引起的热应激,河流洪水和热带气旋的平均扩增为21%。对> 7000个区域经济领域之间180万个贸易关系的时间演变进行建模,我们发现对未来极端的区域反应在其共振行为上也是强烈的异质性。由于某些地区的需求增加和由于其他地区的需求或供应短缺而导致的需求增加,对福利的诱导影响因素而有所不同。在当前的全球供应网络中,高收入经济体中极端天气的波纹共振效应最强,这是评估过去和未来经济气候影响时要考虑的重要效果。
由光子猫态形成的猫态量子比特具有偏置噪声通道,即一种类型的错误占主导地位。我们通过将猫态量子比特耦合到光学腔,证明了这种偏置噪声量子比特也有望用于量子拉比模型(及其变体)的容错模拟。使用猫态量子比特可以有效增强反向旋转耦合,使我们能够探索依赖于反向旋转相互作用的几种迷人的量子现象。此外,偏置噪声猫量子比特的另一个好处是两个主要错误通道(频率和幅度不匹配)都呈指数级抑制。因此,模拟协议对于确定投影子空间的参数驱动的参数误差具有鲁棒性。我们分析了三个例子:(i)量子态的崩溃和复兴;(ii)隐藏的对称性和隧穿动力学;(iii)成对猫码计算。