' Data compilation, as well as the coordirlation of the merged databases at the Nees Institute for Biodiversity of Plants in Bonn, are funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BIOLOG BIOTA Programme, www biota-africa org), and the Akadelllie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, and supported by the University of Bonn CABS-Conservation International and the Danish热带生物多样性中心(丹麦哥本哈根大学)资助了约克的工厂汇编工作,特别是詹姆斯·塔普林(James Taplin)。丹麦热带生物多样性中心以及丹麦的各种资金支持的数据汇编,特别是安妮·马里·汉堡(Anne-Marie Burger)和克里斯蒂安·弗里莫德(Anne-Marie Burger)和克里斯蒂安·弗里莫德(Christian Frimodt-M011er),我们感谢众多专家为本文中使用的植物数据做出了贡献的众多专家(Meise),Peter Frankenberg(Stuttgart),Don Kirkup(Kew),Norbert Jurgens(Hamburg),Sigrid Liede(Bayreuth),Roger Polhill(Kew),jixpima thiombiano(Ouagadougou) Zizka(法兰克福)。伦敦自然历史博物馆的保罗·威廉姆斯(Paul Williams)提供了世界图软件。Jan Schnitzler(波恩)协助了手稿。我们感谢Gerold Kier(波恩),Tony Rebelo(Kirstenbosch),Paul Williams和两位匿名审稿人对手稿的宝贵评论。
在几小时至几天内冷冰中的水孔中充满水的钻孔,并且先前尝试用防冻剂保持开放的尝试,从而使泥浆有效地冻结了孔,甚至更快地冻结了孔。因此,反冻作作为稳定热水钻孔的一种方法。在热点钻孔中,在钻孔过程中没有将外部水添加到孔中,因此在钻孔继续向下融化时,可以使用较早的防冻剂注射。在这里,我们使用圆柱形Stefan模型来探索代表热点钻孔的参数空间内的泥浆形成。我们发现,较早的注射正时正常通过注入足够的防冻剂来完全避免泥浆,从而使钻孔穿过钻的半径。与热水钻孔一样,替代方法是在防冻注射后强迫在孔中混合,以确保将冰重新冻结到钻孔壁上,而不是在溶液中以泥浆的形式进行重新冻结。
我们星球上海洋生物多样性最高的地区被称为珊瑚三角或印度 - 澳大利亚群岛(IAA)1,2。它的巨大生物多样性长期以来吸引了生物学家的兴趣。但是,IAA生物多样性热点的详细进化史仍然鲜为人知。3。在这里,我们通过使用全面的化石数据集来推断物种形成 - 膨胀动力学,对IAA的新生代多样性历史进行了高分辨率重建。我们发现,自大约2500万年前以来,IAA在大约260万年前的多样性高原上大致增加了,从2500万年前就表现出了单向多元化趋势。多样性的增长主要是由多样性依赖性和栖息地规模控制的,并且在1390万年前后减轻热压力的促进。在大约25、20、16、12和500万年前记录了不同的净多样化峰,除气候过渡外,这可能与重大的构造事件有关。关键的生物地理过程对IAA多样性具有深远的影响,如Tethyan后代的长期衰落与国际化和IAA分类单元的上蜡相比所示。最后,似乎没有重大灭绝和新生代冷却对于使IAA成为地球上最富有的海洋生物多样性热点至关重要。
在快速发展的太阳能领域,光伏 (PV) 制造商不断面临光伏组件因局部过热(通常称为热点)而退化的挑战。这个问题不仅会降低太阳能电池板的效率,而且在严重的情况下还会导致不可逆转的损坏、故障甚至火灾隐患。为了应对这一关键挑战,我们的研究引入了一种创新的电子设备,旨在有效缓解光伏热点。这种开创性的解决方案由电流比较器和电流镜电路的新颖组合组成。这些组件与自动切换机制独特地集成在一起,特别是消除了对传统旁路二极管的需求。我们在具有相邻和非相邻热点的光伏模块上对该设备进行了严格的测试和验证。我们的发现具有开创性:热点温度从危险的 55°C 显着降低到更安全的 35°C。此外,这种干预措施显着提高了模块的输出功率高达 5.3%。这项研究不仅为长期存在的太阳能电池板效率问题提供了切实可行的解决方案,而且为提高太阳能光伏系统的安全性和寿命开辟了新的途径。
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这个顶峰项目“供应链发射热点和分配方法”,深入研究了温室气体(GHG)排放报告与全球供应链中排放的分配之间的复杂相互作用,重点是戴尔技术作为案例研究。该研究解决了准确计算和管理范围3排放的关键挑战,该排放包括公司价值链中的所有间接排放。我们的研究强调了供应商的发射数据,用于计算排放的方法和报告排放的可靠性之间的细微关系。
大笔授予符合条件的国家:阿尔巴尼亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,卡波·佛得角,黑山,黑山,摩洛哥,摩洛哥,北马其顿,突尼斯,突尼斯开放日期:2025年3月5日,星期三,截止日期:2025年4月11日,星期五,2025年4月11日,星期五,(午夜期限,UTC,UTC-4),D.C。$ 18 $ 18,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000亿美元2025年,最早。cepf和国际鸟类国际,作为热点地区的区域实施团队(RIT),以询问信(LOIS)的形式邀请提案,从非政府组织,社区团体,私人企业,大学和其他公民社会组织(CSO)(CSO)中为大量赠款提供了大量赠款。建议申请人全部阅读此提案文件的呼吁,并根据本电话的范围提交LOIS。背景关键生态系统伙伴关系基金(CEPF)是L'AgenceFrançaiseDedevelopment,International,欧盟,欧盟,Fondation Hans Wilsdorf,全球环境设施,日本政府和世界银行的联合倡议。一个基本目标是确保民间社会从事生物多样性保护。地中海盆地生物多样性热点是世界第二大热点,也是世界五个地中海气候地区中最大的热点。CEPF的投资策略于2024年更新。在生态系统概况(PDF - 7.85 MB)中记录了由此产生的投资策略(2025-2030)。该投资策略由一系列战略方向组成,分为投资优先级,概述了有资格获得CEPF资金的活动类型。其他信息(包括个人资料的技术摘要)可以在CEPF网站的地中海盆地热点页面上找到。合格的申请人非政府组织,社区团体,大学和小型私营企业可能申请资金。个人必须与民间社会组织合作以开发应用,而不是直接申请。
关键词:光刻热点、GaAs 蚀刻、SiN 沉积、工艺集成 摘要 光刻技术能否持续对精细几何图形进行图案化,主要挑战之一是整个晶圆和加工场内的最佳焦点存在差异。晶圆图案化侧的这些差异通常是可以理解的,可以很好地表征,并且在选择和优化焦点设置时可以进行校正。然而,晶圆背面的意外和变化的畸形会影响曝光过程中的场平衡(由于基板高度差异而导致的焦点偏移)。这会导致存在污染的地方图案分辨率较差。这些缺陷通常被称为“热点”。在本研究中,研究并表征了一种具有可重复双重像差的故障模式。结果表明,由于一种由 Si x N y 沉积和 GaAs 湿法蚀刻组成的新型集成缺陷模式,形成了意想不到的背面台面。然后,这些台面在金属互连光刻过程中产生热点,导致产量损失 1% 或更多。本研究证明了检测、表征和最小化图案化畸变对于持续改进器件、提高产量和降低化合物半导体制造成本的重要性。引言光刻是半导体行业中不可或缺的技术,是蚀刻、沉积和离子注入的前身[1-4]。保持正确且一致的聚焦和剂量控制对于确保侧壁角度和特征尺寸以满足器件功能和可靠性需求至关重要[2]。因此,先进的光刻技术对于实现器件性能和提高半导体行业的芯片产量至关重要[5]。使用浸没式光刻、双重或多重图案化、分辨率增强技术等创新方法,可以在阿贝衍射极限的几分之一处对器件特征进行图案化[1,6-8]。除了实现更密集的图案化和更小的特征尺寸外,稳健的光刻部署还面临着许多实际挑战[5,9-11]。其中一个挑战是
摘要 - 由于其高电流携带能力和单位长度高电阻,使用稀土bacuo(Rebco)涂层con污染器非常适合电阻型SFCL(超导故障电流限制器)。然而,如果在临界电流范围内的断层电流范围内,耗散可能会沿着整个长度高度不均匀,从而导致正常区域的局部性温度升高。这种所谓的热点制度是通过模拟工具很好地预测的,但很少以非破坏性的方式进行体验研究。本文提出了两个体验结果,强调了热点制度的存在。首先,通过高速记录与电动测量同步的氮气气泡,可以观察到Rebco胶带上的局部耗散。第二,通过对欧洲项目FastGrid开发的导体进行的测量,研究了限制结束时的最高温度作为前瞻性电流的函数。最高温度在接近coductor𝑰𝒄𝒄的接近的前瞻性电流中被发现最高。
使用数值分析比较了具有不同内部结构的七个水冷微型冷水冷板的热和液压性能。最近对高性能计算的需求不断提高,导致电子设备的热管理挑战。除了危险的片上温度,异质整合和升高温度(热点)的局部区域还导致芯片级温度分布不均匀。结果,电子设备的寿命和可靠性受到不利影响。由于限制了气冷散热器,开发了几种新方法,例如液体冷却的微通道冷板,以解决这些挑战。这项工作的目的是提供比较的数值研究,以了解不同微型通道冷板内部结构在具有不均匀功率图和热点的芯片的热管理中的有效性。冷板热