- 芝加哥大学和Argonne国家实验室(ANL)开发了一种新技术,该技术将单晶钻石膜直接粘合到量子和电子技术中的各种材料,包括硅。 Diamond提供了无与伦比的特性,其电子技术具有宽带的带镜头,极好的热导率和介电强度,量子技术可在室温下进行出色的量子传感。但是,由于底物和生长层是同质材料,因此很难将不同材料直接积累到设备中,这需要使用大量钻石。在这项研究中,通过使用基于血浆激活的键合技术,我们通过确保钻石和载体基板的光滑表面成功地粘结了极其平坦的材料表面,准确的厚度和材料的原始材料质量。退火过程促进和加强粘结,从而使钻石膜能够承受各种纳米化过程。在钻石中,每个碳原子与其他四个碳原子之间的电子共价键形成其坚硬,耐用的内部结构。这次,通过在钻石膜的表面上创建许多悬挂的键(无伴侣的键),这是形成了对不同材料“粘合”的表面。结果,钻石膜直接粘合到诸如硅,融合二氧化硅,蓝宝石,热氧化物膜,尼贝特锂等的材料,而无需使用介体进行粘附。与厚度为数百微米的散装钻石(通常是在量子研究中使用的),而是合并了100 nm薄钻石膜,同时保持适合高级量子应用的自旋相干性。 - 这项新技术基于从1940年代开发的大型晶体管的互补金属氧化物半导体(CMOS)的进步,转至现代计算机等中使用的功能强大,精细的集成电路。 - 该技术已获得专利,现在已通过大学的波尔斯基企业家和创新中心进行商业化。这项研究得到了美国能源部(DOE)科学局(SC)的国家量子信息科学研究中心的支持,作为Q-Next中心的一部分。
在第 2 类土地上进行勘探是阿尔伯塔省政府的一项明确优先事项,阿尔伯塔省能源公司已被指示在履行其管辖范围内的权力、职责和职能时遵循这一指示。该指示还旨在确保阿尔伯塔省能源公司的煤炭勘探工作符合阿尔伯塔省政府的计划、政策和工作,即在政府就阿尔伯塔省煤炭勘探和开发进行公众参与的过程中,暂停在第 2 类土地上进行勘探。鉴于这是部长权力的有效行使,阿尔伯塔省能源公司必须按照 REDA 第 67(2) 款的规定遵守该指示。
书面预审时间表和问题 尊敬的先生们: 负责此事的阿尔伯塔省能源监管机构 (AER) 听证专员小组(以下简称“小组”)要求我就预审会议向您通报以下信息。 根据小组 2020 年 4 月 8 日的信函,预审会议将以书面信函形式进行,以已提交的预审意见为基础。 以下是小组与预审意见相关的五个问题。 前四个问题必须由所有各方回答。 第五个问题仅针对 Sitka Exploration Ltd.(Sitka)。 所有各方都有机会提供答复意见,但该答复必须仅回应本信中列出的五个问题的答案可能提出的任何新信息; 不接受任何新的证据或信息。 预审问题 所有各方均需回答: Sitka,Dennis Murphy 先生和 Bonny Carson 女士,AER 复垦计划组
截至 24 年 12 月 23 日 JN 表格 URL 已更改:https://cnrj.cnic.navy.mil/Operations-and-Management/Human-Resources/How-To-Apply-MLC-IHA -JOB-Opportunities/ JN-表格/
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背景信息SLD5(DNA复制复合物杜松子蛋白SLD5)也被称为GINS4(GINS COMPCESPENS亚基4)。sld5是杜松子复合物的正确功能所必需的,杜松子络合物在DNA复制的启动中起着至关重要的作用,并且DNA复制叉的进展(PMID:17417653)。sld5与PSF1,PSF2和PSF3形成了杜松子循环,这对于在下真核生物中的DNA复制至关重要(PMID:24244394)。sld5是杜松子复合体的成员,对于真核生物中的DNA复制至关重要。据报道,SLD5参与了小鼠的早期胚胎发生,果蝇中的细胞周期进程和基因组完整性(PMID:27499248)。据报道,SLD5参与了小鼠的早期胚胎发生,果蝇中的细胞周期进程和基因组完整性(PMID:27499248)。