https://doi.org/10.1121/1.4946898 33 Morse PM,Ingard Ku(1986)。 理论声学。 普林斯顿大学出版社。 34 Nagata K,Kilgore B,Beeler N,Nakatani M(2014)弹性对比35和接触面积的高频成像和接触面积,对自然观察到的断层特性变化的影响。 J. 36 Geophys。 res。 固体地球119(7):5855-5875。 https://doi.org/10.1002/2014JB011014 37 Nur A,Tosaya C,Vo-Thanh D(1984)对热增强油回收率的地震监测38个过程。 在SEG技术计划中扩展了摘要:337-340。 39名探索地球物理学家的社会。 https://doi.org/10.1190/1.1894015 40 Pyrak,L。J. (1988)。 裂缝的地震可见性。 论文,加利福尼亚大学美国伯克利41号。 42 Pyrak -Nolte LJ,Myer LR,Cook NGW(1990)地震波跨越单个43https://doi.org/10.1121/1.4946898 33 Morse PM,Ingard Ku(1986)。理论声学。普林斯顿大学出版社。34 Nagata K,Kilgore B,Beeler N,Nakatani M(2014)弹性对比35和接触面积的高频成像和接触面积,对自然观察到的断层特性变化的影响。J.36 Geophys。res。固体地球119(7):5855-5875。 https://doi.org/10.1002/2014JB011014 37 Nur A,Tosaya C,Vo-Thanh D(1984)对热增强油回收率的地震监测38个过程。在SEG技术计划中扩展了摘要:337-340。39名探索地球物理学家的社会。https://doi.org/10.1190/1.1894015 40 Pyrak,L。J. (1988)。 裂缝的地震可见性。 论文,加利福尼亚大学美国伯克利41号。 42 Pyrak -Nolte LJ,Myer LR,Cook NGW(1990)地震波跨越单个43https://doi.org/10.1190/1.1894015 40 Pyrak,L。J.(1988)。裂缝的地震可见性。论文,加利福尼亚大学美国伯克利41号。 42 Pyrak -Nolte LJ,Myer LR,Cook NGW(1990)地震波跨越单个43论文,加利福尼亚大学美国伯克利41号。42 Pyrak -Nolte LJ,Myer LR,Cook NGW(1990)地震波跨越单个43
Ham,G。X.,Lim,K。E.,Augustine,G。J. &Leong,V。(2023)。 在整个发展中的父母诉讼社交互动中的同步:啮齿动物和人类的跨种种评论。 神经内分泌学杂志。 https://dx.doi.org/10.1111/jne.13241Ham,G。X.,Lim,K。E.,Augustine,G。J.&Leong,V。(2023)。在整个发展中的父母诉讼社交互动中的同步:啮齿动物和人类的跨种种评论。神经内分泌学杂志。https://dx.doi.org/10.1111/jne.13241https://dx.doi.org/10.1111/jne.13241
摘要:光学上的多个纳米颗粒已成为研究复杂的基础物理学的平台,例如非平衡现象,量子纠缠和光单词相互作用,可用于以高灵敏度和准确性来感知弱力和扭矩。需要增加复杂性增加的光学诱捕景观,以设计超出单个hon-hon-hon-honnic陷阱之外的悬浮颗粒之间的相互作用。然而,基于空间光调节剂的现有平台用于研究液态颗粒之间的相互作用,效率低,焦点处的不稳定性,光学系统的复杂性以及传感应用的可伸缩性。在这里,我们实验表明,形成具有高数值良好(〜0.9)的两个衍射限制焦点,高效率(31%)可以产生可调的光学潜在孔而没有任何强度弹性。在实验中,通过改变焦点的距离观察到了双势势和双电势孔,并在双电势孔中悬浮了两个纳米颗粒,可用于数小时,这可用于研究悬浮的颗粒的非线性动力学,热动力学,热动力学和光学结合。这将为缩放铺平道路
本研究为印度经济的所有部门提供了技术建议,以在2070年到2070年实现净零CO 2排放。首要任务是使用可再生能源转换为脱碳,农业,运输,建筑和电器的直接电化。直接电气化后,使用基于电力的绿色氢和其他电力对X要求(PTX)解决方案进行间接电气化至关重要。此外,探索新的低碳技术可以减少对高发射技术的依赖。该研究评估了这些解决方案的技术可行性和成本效益,旨在维持该国的经济增长。到2070年实现零碳经济的实现是可行的,但需要在多个方面进行一致的行动。该研究的主要发现强调需要立即采取行动,以确保印度在2070年达到净零排放经济的目标。
本演示文稿中关于 Rocket 未来预期、计划和前景的各种陈述涉及风险和不确定性以及假设,如果这些假设未能实现或被证明不正确,可能会导致我们的结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。我们根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的安全港条款做出此类前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您不应依赖这些前瞻性陈述,这些陈述通常包括“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“将给出”、“估计”、“寻求”、“将”、“可能”、“建议”或类似术语、这些术语的变体或这些术语的否定形式。这些前瞻性陈述包括但不限于有关 Rocket 对正在开发的用于治疗范可尼贫血 (FA)、白细胞粘附缺陷-I (LAD-I)、丙酮酸激酶缺陷 (PKD)、达农病 (DD) 和其他疾病的产品候选物的安全性和有效性的预期、Rocket 正在进行和计划中的临床试验的预期时间和数据读数、Rocket 监管互动和计划提交的预期时间和结果、Rocket 推进其 DD 计划(包括其计划的关键试验)以及相关临床前研究和临床试验的安全性、有效性和时间安排、Rocket 为其产品候选物建立关键合作和供应商关系的能力、Rocket 发展销售和营销能力或与第三方达成协议以销售和营销其产品候选物的能力以及 Rocket 扩展其产品线以针对与其基因治疗技术兼容的其他适应症的能力。尽管 Rocket 认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但 Rocket 无法保证此类结果。由于各种重要因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异,包括但不限于 Rocket 在开发、制造、营销、销售和分销产品候选物方面对第三方的依赖、诉讼结果、意外支出、Rocket 竞争对手的活动,包括对竞争产品发布时机、定价和折扣的决定、Rocket 开发、收购和推进产品候选物进行临床研究、招募足够数量患者并成功完成临床研究的能力、Rocket 收购其他业务的能力、建立战略联盟或创建合资企业及其实现此类收购、联盟或合资企业利益的能力、Rocket 获得和执行专利以保护其候选产品的能力以及其成功抵御不可预见的第三方侵权索赔的能力,以及 Rocket 于 2024 年 2 月 27 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告 Form 10-K 中标题为“风险因素”的部分中更全面讨论的风险,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件,包括我们的 Form 10-Q 季度报告。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。所有此类陈述仅代表截至发表之日的观点,Rocket 不承担更新或公开修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
电池 25 5 .1 .1 碱性电池 25 5 .1 .2 镍镉电池 25 5 .1 .3 锂电池 25 5 .1 .4 密封铅酸电池 25 5 .1 .5 海水电池 26 5 .1 .6 燃料电池 26 5 .2 替代电力系统 26 5 .2 .1 波浪能浮标 26 5 .2 .2 紧凑型波浪能发电机 26 5 .2 .3 热电发电机 26 5 .3 数据记录器 26 5 .3 .1 CR10 测量和控制系统 27 5 .3 .2 DL1000 27 5 .3 .3 7000 型宏数据记录器27 5 .3 .4 555 型数据记录器 27 5 .3 .5 211 型现场计算机 27 5 .3 .6 DATApod II 电子数据记录器 28 5 .3 .7 HERMIT 2000 28 5 .3 .8 1167 型数据记录器 28 5 .3 .9 Datataker 5 单通道数据记录器 28 5 .3 .10 Tattletale 数据记录器 28 5 .3 .11 Squirrel 仪表/记录器 28 5 .3 .12 IMET 数据记录器 28 5 .4 遥测和地面定位系统 29 5 .4 .1