信息安全是一个相对宽泛的概念,涵盖保护和处理受监管数据和其他敏感数据,包括机密和专有商业信息。政府合同通常涉及大量受监管数据,敏感度各不相同(且相互重叠),范围从 (1) 受少量限制的简单交易信息,到 (2) 受不同安全要求约束的受控非机密信息 (CUI),一直到 (3) 受到严格限制的机密信息,如果披露不当,可能会对美国的国家安全造成灾难性损害。鉴于不当处理和披露受监管数据的后果,政府承包商(包括总承包商和分包商)通常需要遵守一系列信息安全要求,具体取决于他们处理的信息类型。
纳米热剂等纳米含能材料通常由单质金属(如铝)与金属氧化物(即具有氧键的金属,例如铁锈)组合而成;前者为燃料,后者为氧化剂。3 与“中观”传统配方和常规炸药相比,这些材料具有更高的反应速率和能量产率,但也带来了这些小尺度反应所特有的问题。最近,人们对纳米材料的物理和化学性质的认识已开始着手解决这些问题,具有更高能量产率的配方现在有望应用于微型军事系统,并有望成为下一代炸药和推进剂。这是因为它们对撞击、摩擦和冲击波的敏感度降低,能量释放和燃烧速率增加。4 这些特性使它们比目前的弹药填充物更安全。
开发了一个炼油厂建模框架,以估算将高质量生物燃料直接与炼油厂汽油成分混合以生产优质燃料的效益。研究结果提供了一种范式的变化 - 生物燃料不是化石燃料的竞争对手,而是可以为炼油厂的产品结构增加价值,因为它具有良好的特性。这个潜在价值可以通过计算盈亏平衡值 (BEV) 来表征,定义如下。提出的建模框架结合了来自 (1) 未来几十年的预计产品需求、(2) 原油和炼油产品定价以及 (3) 燃料规格的大量数据。完整的炼油厂模型可作为评估生物燃料价值的基础,假设代表性石油炼油厂配置的盈利能力保持不变。考虑到混合水平和原油价格,得出的估值差异很大,BEV 在 10 至 120 美元/桶之间。此外,BEV 与燃料辛烷值(如辛烷值(研究法,RON 和马达法辛烷值,MON)和抗爆指数(AKI,RON 和 MON 的平均值)以及敏感度(S,RON 和 MON 之间的差异))相关,与敏感度的相关性略高。然而,在一切照旧的情况下,未来几年汽油需求的预期下降可能会对生物燃料的需求和价值产生负面影响。分析还显示,小型炼油厂的估值较高,因为它们可以增强生产特种高价值燃料/产品的能力,并将高辛烷值桶引入原本受限的混合操作。对炼油厂的其他影响包括重新平衡运营的机会、进入高价值燃料市场的机会以及与更广泛的运输行业趋势同步的机会。此外,结果表明,Co-Optima 增强火花点火 (BSI) 效率提升的价值可以扩展到炼油厂,以激励脱碳和多样化原料生产。
(2)隐私信息。CUI 下个人身份信息 (PII) 的标记和保护要求在 DOE O 206.1《能源部隐私计划》现行版本中列出。PII 必须根据敏感度级别进行处理,更敏感的类别(即社会安全号码、财务记录和医疗记录)必须通过加密或密码保护进行保护。在 DOE 内收集、使用、处理、维护、存储、共享或传输的隐私信息(无论是物理格式还是电子格式)都应根据本指令和 32 CFR 第 2002 部分的要求进行标记和保护。CUI 指定的标记可能适用于 1974 年隐私法(标题 5 USC 522a)或管理和预算办公室指令。
在过去两年中,代表非周期性就业的三个行业——政府、医疗保健和教育——创造了美国约一半的新就业岗位,尽管它们仅占劳动力市场的 30%。医疗保健和教育支出是不可自由支配的,因此这些行业的就业通常与经济环境无关。政府就业对经济衰退的敏感度低于其他行业,因为该行业在经济衰退时期对工人来说是一个有吸引力的目的地。与此同时,周期性就业——劳动力市场的其余部分——通常会随着经济状况而起伏。尽管周期性就业自 2022 年以来有所缓和,但仍在继续增长,这是一个令人鼓舞的迹象,表明经济扩张可能会继续,劳动力市场将在整个 2024 年保持强劲。
吊索。例如,钢丝绳吊索的优缺点与制造它的钢丝绳的优缺点基本相同。吊索通常有以下六种类型:链条、钢丝绳、金属网、天然纤维绳、合成纤维绳或合成网。一般来说,使用和检查程序倾向于将这些吊索分为三类:链条、钢丝绳和网以及纤维绳网。每种类型都有各自的优点和缺点。在选择最适合工作的吊索时,应考虑的因素包括要移动的材料的尺寸、重量、形状、温度和敏感度,以及吊索用于救援行动的环境条件。链条和合成网吊索的使用最为广泛。虽然钢丝绳在救援中确实占有一席之地,但它主要用于绞盘作业。定义
上市基础设施是一种有针对性的投资方式,投资于提供对现代全球社会至关重要的基本服务的公司。上市基础设施公司提供了长期增长和防御性的诱人组合。长期长期增长的主要驱动因素是能源转型和脱碳、人口增长和新兴经济体对基础设施的需求以及对数据和数字化的不断增长的需求。与大多数其他股权投资相比,基础设施公司提供的基本服务的需求受经济状况的敏感度较低,因此该资产类别相对具有防御性。上市基础设施公司有可能成为全球脱碳和社会发展的关键贡献者,因此可以提供具有吸引力的可持续性特征。
线边缘粗糙度 (LER) 的测量最近已成为光刻计量学界和整个半导体行业关注的话题。高级计量咨询小组 (AMAG) 是一个由国际 SEMATECH (ISMT) 联盟成员公司和美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的首席计量学家组成的委员会,该委员会正在开展一项研究 LER 指标并指导关键尺寸扫描电子显微镜 (CD-SEM) 供应商社区采用半导体行业支持的标准化解决方案。2003 年国际半导体技术路线图 (ITRS) 为粗糙度提供了新的定义。ITRS 设想了边缘和宽度粗糙度的均方根测量。还有其他可能的指标,其中一些将在此处进行调查。ITRS 设想将均方根测量限制在粗糙度波长范围内,并且测量重复性优于指定的公差。本研究解决了满足这些规范所需的测量选择。推导出必须测量的线长和沿该长度测量位置间距的表达式。结果表明,图像中的噪声会产生粗糙度测量误差,这些误差既有随机成分,也有非随机成分(即偏差)。在特殊测试图案中报告了对紫外线抗蚀剂和多晶硅的测量结果,这些材料的粗糙度是典型的。这些测量结果表明,粗糙度测量对噪声的敏感度主要取决于边缘检测算法的选择和聚焦的质量。当使用基于模型或 S 形拟合算法并且图像聚焦良好时,测量对噪声的敏感度较低。使用测得的紫外线抗蚀剂线的粗糙度特性并应用 90 nm 技术节点的 ITRS 要求,推导出的采样长度和采样间隔表达式意味着必须以 7.5 nm 或更短的间隔测量至少为节点 8 倍的线长(即 720 nm)。