我们报告了金属间化合物包包的结构和超导性能。我们发现,该材料从扭曲的Alb 2 -type结构[1H,a = 4经历了结构性二阶相变。3254(2)Å,C = 5。1078(3)Å,p 6 / mmm]进入该隐2 -type结构[2H,a = 4。3087(3)Å,C = 10。2117(6)Å,p 6 3 / mmc]在T s = 253 K的过渡温度下。我们发现,结构相变的结构相变为蜂窝层的一致屈曲,我们可以将其解释为该层中原子的疾病障碍过渡。我们表明,在t c = 2的临界温度下,2H行相变为超导。1 K. 2H行李中超导性的批量性质通过特定的加热测量来确认,其中我们确定C /γt c = 1的值。59,它接近弱耦合极限中预期的BCS值。
简介。最近的Moiré材料激增已大大扩大了具有强相关电子的实验平台的数量。虽然相关的绝缘状态和扭曲双层石墨烯中的超导性[1-4]的超导能力启动,但过渡金属二分法(TMD)材料的双层中电子相关性的强度超过了石墨烯cousins中的材料[5]。在TMD中进行的实验揭示了Mott绝缘子的特征[6-10],量子异常的霍尔效应[11]和 - 在杂词中 - 分数纤维上的莫特 - 木晶体[7,12-16]。当电子电荷定位时,只有自旋程度仍然存在,并且在最近的实验中开始研究TMDMoiréBiLayers中的杂志[17-19]。Heterobilayers在三角形晶格上意识到了一个诱导的Hubbard模型[20-23],因此,局部旋转非常沮丧。这种挫败感可能会导致旋转液相,这是一种异国情调的物质,其物质实现一直在寻求[24,25]。在这封信中,我们表明n =±3 /4的通用Mott-Wigner状态报告了WSE 2 / WS 2双层[12,13]的填充状态,可以实现手性旋转液体[26,27]和Kagome Spin液体(KSL)[28-33]。在这种特殊的填充下,电子位于有效的kagome晶格上,该晶格以其高度的几何挫败感而闻名。TMD双层的可调节性 - 更换扭曲角度,栅极调整,材料在这里,我们证明了现实的模型参数如何导致该kagome晶格的有效自旋模型,并使用广泛的最新密度矩阵构造组(DMRG)模拟研究模型[34,35]。
“奇怪的金属”具有电阻率,具体取决于降低到低t的温度,这是凝结物理学的长期难题。在这里,我们考虑了通过现场哈伯德相互作用和有限限制的自旋 - 旋转相互作用的静脉自旋1 /2 fermions的晶格模型。我们表明,通过电荷闪光与旋转玻璃相熔化相关的量子临界点显示非fermi液体行为,局部自旋动力学与Sachdev-ye-Kitaev模型家族的局部自旋动力学相同。这扩展了先前在SU(M)对称模型的巨大极限上建立的量子自旋液体动力学,以对具有SU(2)Spin-1 /2电子的模型。值得注意的是,量子临界方案还具有与T线性散射速率相关的Planckian线性电阻率和与边缘费米液体现象学一致的电子自我能源的频率依赖性。
缩写/首字母缩写:DR - 糖尿病性视网膜病,QALY - 质量调整后的生活年,ICER - 渐进的成本效益比率,ADA - 美国糖尿病协会,AAO - 美国AAO - 美国眼科学会,TRI - TRI - TRI - TRI - AI-AI-IDIMATIC,AI - AI人工智能,POMD POMDP POMDP-POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDP POMDPP edema, NIN-DR - Non-intervention-needed DR, IN-DR – Intervention-needed DR, PT – Post- treatment, BL – Blindness, DE – Death, NPDR – Non-proliferative DR, PDR – Proliferative DR, WW – Wait and watch, CS – Clinical screening, WTP – Willingness to pay, HHS – Harris Health System, EMR – Electronic medical record, IRB – Institutional review董事会,n - 数字。
组氨酸生物合成的步骤(Sissler等,1999)。 与AS-A相反,HISZ仅在细菌156 中发现组氨酸生物合成的步骤(Sissler等,1999)。与AS-A相反,HISZ仅在细菌156
摘要。本研究分析了电转液路线在化学领域合成费托石蜡的技术经济潜力。费托生产装置由电解产生的氢气和沼气升级产生的二氧化碳供应。在分析中,确定了德国和意大利的 17 个优先地点,这些地点可确保 1 吨/小时的二氧化碳流量。对于每个地点,估算了可用的二氧化碳流量以及风能和太阳能光伏的容量系数。使用基于元启发式的方法来确定所提系统的成本最优流程设计。因此,评估了氢气储存、电解器、光伏场和风力发电场的规模。该分析研究了从全电网到全可再生能源配置中来自电网的电力百分比不同的可能性。结果表明,全电网运行条件下费托合成蜡生产的最低成本为 6.00 欧元/千克,全可再生能源解决方案的最低成本为 25.1 欧元/千克。风能可用性在降低蜡成本方面发挥着关键作用。
电子膨胀阀 当与 Trane 的 Adaptive Control ™ 微处理器结合使用时,我们的电子膨胀阀可最大限度地减少蒸发器中的过热度并允许冷水机组在较低的冷凝温度下运行,从而显著提高 R ™ 系列冷水机组的部分负荷性能。使用传统 TXV 的冷水机组必须在更高的压力下运行,并且在部分负荷下消耗比必要更多的功率。此外,电子膨胀阀及其控制器可实现更好的稳定性和对动态负荷和压力变化的控制。在这些条件下,传统 TXV 可能永远无法实现控制稳定性,并且长时间的 TXV“摆动”和液体冲击很常见。
R™ 系列螺旋旋转压缩机 • 无与伦比的可靠性。下一代 Trane 螺旋旋转压缩机的设计、制造和测试均遵循与 Trane 涡旋压缩机、离心式压缩机和上一代螺旋旋转压缩机相同的严格和坚固标准,这些压缩机已在风冷式和水冷式冷水机组中使用超过 15 年。• 多年的研究和测试。Trane 螺旋旋转压缩机已经积累了数千小时的测试,其中大部分是在超出正常商用空调应用的恶劣工作条件下进行的。• 经过验证的记录。Trane 公司是世界上最大的制冷用大型螺旋旋转压缩机制造商。全球超过 300,000 台压缩机已证明,特灵螺旋旋转压缩机在运行第一年内的可靠性率超过 99.5% - 业内无可比拟。• 抗液击。R 系列压缩机的坚固设计可以吸收大量液体制冷剂,而这些液体制冷剂通常会严重损坏往复式压缩机的阀门、活塞杆和气缸。• 更少的运动部件。螺旋旋转压缩机只有两个旋转部件:阳转子和阴转子。与往复式压缩机不同,特灵螺旋旋转压缩机没有活塞、连杆、吸入和排出阀或机械油泵。事实上,典型的往复式压缩机的关键部件数量是 R 系列压缩机的 15 倍。移动部件越少,可靠性越高,使用寿命越长。
RTAA 70-125 冷水机组亮点 • 多年的研究、测试和成功应用。Trane 螺旋旋转压缩机已积累了数千小时的测试,其中大部分是在严苛的工作条件下进行的。更不用说,RTAA 冷水机组自 1994 年以来的成功应用,享有行业标准的声誉。• 通过压缩机和完整冷水机组的工厂测试以及冷水机组配件的工厂安装,实现无故障启动。• 高压缩机可靠性和自适应控制™,使冷水机组在恶劣条件下也能在线生产冷水。占地面积小,所需应用空间(操作占地面积)是业内最小的。• 占地面积小,所需应用空间(操作占地面积)是业内最小的。• 低噪音水平和附件选项,适用于对声音敏感的应用。• ± ½°F 出水温度控制(0.3°C),由 PID 前馈控制和线性负载匹配产生,同时允许每分钟 10% 的流量变化,同时保持 ± ½°F 出水温度控制。
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