近年来,能源一直是一个关键问题。在上届议会期间,我们看到了供应冲击的安全问题、地缘政治对我们能源系统日益增加的影响、气候变化的持续威胁以及生活成本危机。好消息是,随着我们开始对国家能源基础设施进行令人兴奋的升级,对气候有利的事情对消费者和社区也有利。2025 年是我们实现净零排放目标的 25 年。净零排放为英国提供了巨大的机会,通过共同努力,我们可以提供一个安全、可持续且负担得起的能源市场,这不仅可以为家庭和企业提供服务,还可以创造技术性工作并推动经济增长。
我们正在开发一种基于 Yb + 离子集合的光子存储器系统。Lamb-Dicke 模式中的强离子约束,以及 F=0 和 F=1 的使用,m F =0 磁场不敏感的超精细状态可保证较长的存储时间。我们系统中的单个离子可寻址性使离子之间的库仑相互作用可用于单个存储激发之间的受控操作。
我们认为,最近在石墨烯双层和三层中观察到的自旋和谷极化的金属相支持手性边缘模式,这些模式允许自旋波沿着系统边界沿弹道传播而不反向散射。手性边缘行为源于狄拉克带中动量空间浆果曲率与位置空间中自旋纹理的几何相之间的相互作用。边缘模式薄弱地局限于边缘,具有对边缘磁化的详细概况的色散。这种独特的边缘模式特征减少了它们与边缘障碍的重叠,并增强了模式的寿命。模式传播方向在逆转山谷极化后会逆转,这种效果可在等异种偏振的迪拉克频段中明确可测试的几何相互作用。
两光子激发荧光(TPEF)正在作为一种强大的成像技术,在散射培养基中具有出色的穿透力,从而可以在亚细胞水平上对生物组织的功能成像。TPEF通常用于癌症诊断,因为它可以直接观察活细胞内的代谢。该技术现已广泛用于包括眼科在内的各个医学领域。眼睛是一种复杂而细腻的器官,具有多个不同细胞类型和组织的层。尽管这种结构是视觉感知的理想选择,但它在TPEF眼成像中产生畸变。但是,自适应光学器件现在可以补偿这些像差,从而可以改善动物模型的人类疾病的眼睛的成像。眼睛是自然建造的,可以滤除有害波长,但是可以通过两光(2PH)激发来模仿这些波长,从而在诊断中使用。激光源制造的最新进展已使您可以最大程度地减少安全体内测量的暴露,同时获得足够的信号来检测功能图像,从而使TPEF成为人类应用的可行选择。本评论探讨了动物模型中波前延伸校正的最新进展以及对人类受试者使用TPEF的安全性,这两者都使TPEF成为眼科诊断的潜在强大工具。
当今人工智能 (AI) 发展面临的一些挑战非常明确:非洲利益相关方和国际社会必须共同努力,使人工智能能够推动经济增长,并在非洲大陆释放新的经济机会。这是人工智能发展的一个激动人心的时刻,尤其是随着谷歌的 PaLM2 和 Open AI 的 GPT-4 等大型语言模型的出现,它们构成了生成式人工智能的基础。这项技术的通用性是关键:同样的技术可以帮助预测自然灾害和加速癌症研究,也可以产生巨大的生产力增长并促进经济发展。但要利用这一前景,有远见的政策制定者和那些寻求制定合理人工智能政策的人必须有一个利用人工智能的计划,从宏观经济环境开始。
锂离子电池单元的关键组件是阴极、阳极、隔膜和电解质。阴极原材料(锂加上镍、钴、锰、磷和铁等各种组合)从地下开采出来,加工成金属化学品(例如硫酸镍),然后组合制成阴极活性材料 (CAM)。阳极主要由石墨制成,石墨由天然开采的石墨制成,或由石油副产品衍生的石油焦制成。CAM 与添加剂和粘合剂组合,然后沉积在铝箔上;阳极材料同样沉积在铜箔上。在电池内,这些电极由隔膜隔开;电池内充满液体电解质。单个 LIB 电池组合成电池组,用于 EV、BESS 或其他电池应用。
“FAM”一词是“熟悉化”和“陌生化”技术的缩写,这些技术以前在艺术和基于艺术的教学法中为人所知(例如博亚尔的“被压迫者戏剧”/布莱希特的“隔阂效应”/伯杰的“观察方式”)。这些技术在哲学和人类学等学科中也很有名,旨在培养创造性、批判性、横向和富有想象力的思维,通过“让陌生的变得熟悉,让熟悉的变得陌生”来挑战正常化的文化观念和生活方式。陌生化技术的变革潜力也用于认知行为疗法 (CBT),首先识别然后改变以前被视为理所当然的思维和行为,包括通过基于艺术的干预,深化想象力、变革性、反思性和认知学习;鼓励创造性和批判性思维;并引发新的感官探索和理解方式,作为自主个人和社会变革的先驱。
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ELLEN M. PAWLIKOWSKI,NAE,1 独立顾问,主席 KEVIN G. BOWCUTT,NAE,波音公司 TED F. BOWLDS,IAI 北美公司 CLAUDE CANIZARES,NAS,2 麻省理工学院 MARK F. COSTELLO,佐治亚理工学院 WESLEY L. HARRIS,NAE,麻省理工学院 JAMES E. HUBBARD,JR.,NAE,德克萨斯 A&M 大学 LESTER L. LYLES,NAE,美国空军(退役) WENDY M. MASIELLO,Wendy Mas Consulting,LLC LESLIE A. MOMODA,HRL Laboratories,LLC OZDEN OCHOA,德克萨斯 A&M 大学 F. WHITTEN PETERS,Williams and Connolly,LLP HENDRICK RUCK,Edaptive Computing,Inc. JULIE J.C.H.RYAN,Wyndrose 技术组 MICHAEL SCHNEIDER,劳伦斯利弗莫尔国家实验室 GRANT STOKES,NAE,麻省理工学院 MICHAEL YARYMOVYCH,NAE,萨拉索塔空间协会
照片开关是在光线激发后在异构体之间可逆的分子。自然存在的光异构分子的关键例子是视网膜,它经历了吸收光子的z / e同组化,该光子启动了负责视觉的细胞信号传导级联。1 During the last century, chemists have designed a myriad of arti cial photoswitch structures: azobenzenes, 2 (sti ff -)stilbenes, 3 indi- goids, 4 diarylethenes, 5 norbornadienes/quadricyclanes, 6 spi- ropyrans/merocyanines, 7 and donor – acceptor Stenhouse adducts (DASAs), 8 to name一些(图1a)。同组化时开关变化的理化特性,并引起光反应函数。例如,可以利用Azobenzenes,Stilbenes和Indigoid的E - Z异构体来控制分子系统的超分子相互作用或将菌株诱导到宏观材料中。另一方面,日钟甲烯和螺旋形的电循环分别改变了这些分子的结合和偶极矩。这些现象可以在医学分子或宏观水平上运行的光响应系统中被利用,9个生物科学,10,11催化,12