- NJIT开发了一种用于水和土壤样品中PFA(全氟烷基和多氟烷基化合物)的高速且高度敏感的检测技术。 -PFA,称为“永久化学品”,是一种在各种产品中发现的人造化合物,从食品包装材料到耐水服装,需要数千年的时间才能分解。有成千上万种不同的类型,当前的测试方法需要成本和时间,环境中的分布程度尚不清楚。 - 新技术包括一种称为造纸喷雾质谱法(PS-MS)的电离技术,该技术分析了样品材料的分子组成,并且比当前的PFAS标准测试方法高10至100倍。 -PFA被离子化并检测到,并且包含的各种PFA物种及其浓度清楚地显示到数万亿(PPT)水平。对于诸如土壤之类的复杂矩阵,使用脱盐的纸陶喷雾质谱法(DPS-MS)用于洗涤抑制PFA的离子信号的盐。这两种方法都显着提高了PFAS检测功能。 PFA的检测极限约为1 ppt,相当于20个奥林匹克大小的游泳池的一滴水。 - We directly analyzed fragments of various food packaging materials, including microwave cooking popcorn paper, instant noodle containers, and fried food and hamburger wrapping paper, and successfully detected traces of 11 types of PFAS molecules, including PFOA (perfluoroctanoic acid) and PFOS (perfluorooctanesulfonic acid), which are associated with cancer risk and suppression of the immune system, within 1 分钟。美国环境保护局(EPA)提议为全国饮用水中的六种PFA设定最大污染水平(MCLS),包括PFOA和PFO。 。- 此外,在2分钟内在局部自来水样品中检测到PFOA的痕迹。在大学的过滤春季样品中未发现PFA的痕迹。此外,使用DPS-MS从40毫克的土壤中识别出两种类型的PFA。我们还将证明空气中包含的PFA的检测能力。 - 还将进行测试,以将这些方法与NJIT BioSmart中心开发的PFA分解催化剂技术相结合。催化剂技术在3小时内分解了饮用水样品中98.7%的PFA。 - 这项研究得到了国家科学基金会(NSF)的支持。
成员 少将 塞巴斯蒂安·罗伯茨爵士 KCVO OBE 将军 霍顿勋爵 GCB CBE 保罗·柯克曼 乔纳森·桑兹 尼尔·格兰特 保罗·曼西 莫妮卡·特纳 安德鲁·拉奇莫尔 史蒂文·冈恩教授 芭芭拉·沃伦考 OBE 将军 戈登·梅森杰爵士 KCB DSO* OBE DL 中将 爱德华·史密斯-奥斯本爵士 KCVO CBE
x 就管理层采用持续经营会计基础的恰当性得出结论,并根据获得的审计证据,确定是否存在与可能对合并实体持续经营能力产生重大疑问的事件或条件相关的重大不确定性。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,则需要在我们的审计报告中提请注意合并财务报表中的相关披露,或者,如果此类披露不充分,则需要修改我们的意见。我们的结论是基于截至我们审计报告日期获得的审计证据。但是,未来事件或条件可能会导致合并实体不再持续经营。
CSP2018 是探索和确认我们新业务模式有效性的阶段。我们放弃了专注于特定疾病领域的产品开发的旧业务模式。我们首次将重点领域方法引入到我们的战略中。重点领域方法的理念是在规划研发领域时考虑多种观点。我们探索导致疾病的生物学原因明确的领域,旨在满足 10 到 15 年后尚未满足的医疗需求。我们通过灵活选择生物制剂的最佳模式/技术来有效地识别药物发现机会。在 CSP2018 中,我们努力在多个方面扩展我们的重点领域方法。我们增加了几个主要重点领域的开发项目数量,这些项目在每个重点领域内进行战略研发投资。随着这些主要重点开始相互联系以产生新的主要重点候选药物,我们可以看到我们的重点领域方法是合理的。与此同时,发达国家纷纷推广仿制药以控制医疗成本,专利到期后药企难以从单一产品获得可持续利润,需要不断研发新药。
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详细信息 1. 姓名:(员工编号) 2. 出生日期: 3. 就业日期: 4. 现工作单位名称: 5. 职务: 6. 需要证明的原因: 7. 所需份数: 8. 备注:
- 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。
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/
目录 第一部分 - 财务业绩摘要和标题 ______________________________________ 5 第二部分 - 总体情况 ________________________________________________________________________________________________ 6 简介 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 6 下一个品牌 - 不断进步 ______________________________________________________________________________________________ 10 改善下一个基础设施 ______________________________________________________________________________________________ 12 在海外开发下一个品牌 __________________________________________________________________________________ 13 整体平台 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 16 培养优秀人才 _____________________________________________________________________________________________________________ 17 摘要 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 18 第三部分 - 关注基础设施 __________________________________________________________________ 20