纳米技术和光子学领域的最新进展为开发新一代灵活、便携、多功能和高性能光纤传感器提供了可能性,例如基于有损模式谐振 (LMR) 的传感器。由于其灵活性和相对较高的灵敏度,这种新方法在过去 20 年中应运而生,并发现了许多应用,如折射率 (RI) [ 1 ]、电压 [ 2 ]、pH 值 [ 3 ]、湿度 [ 4 ] 和化学检测 [ 5 , 6 ]。此外,由于 RI 灵敏度高,基于 LMR 效应的无标记生物传感器的研究也已有大量报道 [ 7 , 8 ]。这种光学效应发生在光纤上的薄膜中。然而,必须满足基底(光纤)、薄覆盖层和外部介质的介电常数的特定条件。一般来说,薄膜介电常数的实部必须为正,同时其幅度要高于其虚部和分析物的介电常数 [ 7 ]。因此,要获得 LMR,需要选择合适的光纤覆盖材料。许多薄膜材料沉积在石英玻璃上时可以获得 LMR。这些材料包括半导体和金属氧化物或氮化物(氧化铟镓锌 [9]、氮化硅 [10]、氧化铟锡 (ITO) [11]、掺氟氧化锡 (FTO) [12]、氧化锡 [13]、氧化锌 [9, 14]、氧化铟 [15]、氧化钛 [16],以及氧化铪、氧化锆和氧化钽 [17]、类金刚石碳膜 (DLC) [18] 和各种聚合物 [3])。其中一些材料,例如 ITO [19-21] 和 FTO [12],由于其独特的性能,例如良好的电导率和合适的带隙 [22],已被报道能够在光学和电化学两个领域发挥作用(EC)传感器的询问是可以同时进行的。由于多个
未经处理的排放。从红泥中浸出有害物质会改变土壤和水的矿物质和微生物稳定性。4使用红泥作为化学合成中矿物质的来源可能会减少红泥积累的环境影响。红泥富含氧化铝,二氧化硅和铁矿物质,可以用作合成沸石,铝利酸盐和中孔材料的前体。5红泥已直接用作吸附剂6,并用作生产陶瓷的原材料,7种地球聚合物,8道路材料,9个铺一个铺在10,10涂层,11和催化剂。12由于其强大的碱性培养基,一些研究人员将红泥作为催化剂。li等。将红泥作为异质的芬顿催化剂利用。13 Hidayat等人。使用钙/红泥催化剂通过转移效应将废料油转化为生物柴油。14该催化剂是通过降低钙的金属盐溶液中的湿浸出的,以钙化为止。红泥中的高氧化铁含量被用作挥发性有机化合物的氧化15的氧化催化剂,并在水力碳热解过程中打破C - C和/或C - H键。16个热和化学物质在用于化学合成之前在红泥中分开杂质。在ZSM-5的合成中,用NaOH处理红色泥浆,以去除可能干扰沸石纯度的铁物种。17一些研究人员通过钙化处理红泥,以将红泥的结晶相变为无定形。18 HCl和H 2 SO 4用于减少
描述和应用 AI-1800-SP Superbond 是一种独特的镍、钼、铝丝,由澳大利亚开发,专门用于生产高品质、高抗拉强度的粘结涂层,专用于电弧喷涂工艺。这种合金丝可产生坚韧、致密且耐高温氧化、抗热冲击和耐磨的涂层。尽管 AI-1800-SP Superbond 主要作为粘结涂层开发,但也适合用作一步式单涂层系统,能够从粗糙到精细的喷涂,并通过研磨或用硬质合金工具加工完成。可达到 5 微英寸的表面光洁度。AI-1800-SP Superbond 的卓越自粘性能归因于合金在电弧中达到的极高过热温度(电弧温度高达 6,650°C),以及熔融颗粒撞击时合金和基材之间形成的冶金结合(微冲击焊接)。应用:AI-1800-SP Superbond 可自粘合到一系列光滑的金属表面,包括退火或硬化碳钢、合金钢、不锈钢、镍、铸铁、钛和钽。这种自粘合特性可成功粘合到光滑的化学清洁表面上,大大减少了成功热喷涂涂层通常所需的大量基材准备工作。但是,在可能的情况下,作为一般规则,应通过粗加工(螺纹加工)或喷砂处理表面,使用 24 目氧化铝或冷硬铁砂,喷砂压力为 550kPa(80 psig)。值得注意的是,实现的粘合强度(如下所示)超过了镍铝等离子喷涂涂层,即超级涂层和厚度超过 6-7 毫米(0.25 英寸)的涂层已成功应用。典型的焊缝金属分析
摘要。这21个世纪的主要环境挑战是二氧化碳引起的气候变化,有限的研究重点是森林形成(例如超镁铁)的土壤碳捕集潜力。然而,了解土壤的物理化学特性对于确定土壤有机物的碳储存潜力至关重要,土壤有机物的碳储能是在巴拉望岛岛的矿物质富生态系统中进行了研究的。来自Brgy的超镁铁质森林。Rio Tuba,Batarazaw和Sitio Magarwak,Brgy。sta。卢尔德(Lourdes),菲律宾波多黎各城市,被考虑进行本研究。Pearson和Kruskal-Wallis检验用于建立土壤物理化学参数的层次结构,例如碳,pH,质地,粒子和散装密度,孔隙率和有机物(OM)涉及碳储能。大多数超镁铁质的土壤是沙质壤土或沙质粘土壤土,其散装BD和Clayey,其储存的碳比沙质土壤更多。在土壤特性中,土壤质地,尤其是粘土质土壤,在土壤有机碳(SOC)池中比土壤pH(p = 0.59),土壤孔隙率(0.39),散装密度(0.37)和颗粒密度(0.32)具有更大的影响力(P =1.46e⁻³)。SOC与BD成反比,土壤孔隙率直接受土壤深度影响。SOC和有机物在深度下降,而在根际层处较高的碳固相,从表层土壤中的4–7%到下层土壤中的3-5%。波多黎各普林斯加城的超镁铁矿地区储存的有机碳(99.05吨HA –1)比巴塔拉扎(Bataraza)(85.68吨ha –1)。
摘要:固体电解质是全固态电池(ASB)的关键成分。它在电极中需要增强锂电导率,并且可直接用作隔膜。锂填充石榴石材料 Li 7 La 3 Zr 2 O 12(LLZO)具有高锂电导率和对金属锂的化学稳定性,被认为是高能陶瓷 ASB 最有前途的固体电解质材料之一。然而,为了获得高电导率,需要使用钽或铌等稀土元素来稳定高导电立方相。这种稳定性也可以通过高含量的铝来实现,从而降低了 LLZO 的成本,但同时也降低了可加工性和锂电导率。为了找到石榴石基固态电池潜在市场引入的最佳点,可扩展且工业上可用的、具有高加工性和良好导电性的 LLZO 合成是必不可少的。本研究采用了四种不同的合成方法(固相反应(SSR)、溶液辅助固相反应(SASSR)、共沉淀(CP)和喷雾干燥(SD))来合成铝取代的 LLZO(Al:LLZO,Li 6.4 Al 0.2 La 3 Zr 2 O 12 ),并进行了比较,一方面关注电化学性能,另一方面关注可扩展性和环境足迹。这四种方法均成功合成,锂离子电导率为 2.0–3.3 × 10 −4 S/cm。通过使用湿化学合成法,煅烧时间可以从 850 °C 和 1000 °C 下的两个煅烧步骤(20 小时)减少到喷雾干燥法下 1000 °C 下仅 1 小时。我们能够将合成扩大到公斤级,并展示不同合成方法的大规模生产潜力。
Biotite是一种属于三十二十体云母基团的铁矿,是一种自然丰富的分层材料(LM),具有有吸引力的电子特性,用于在纳米式设备中应用。Biotite在环境条件下以不可降解的LM脱颖而出,具有高质量的基础裂解,这是Van der Waals异质结构(VDWH)应用的重要优势。在这项工作中,我们将Biotite的微型机械剥落向下呈现给单层(1LS),从而产生具有较大面积和原子平坦表面的超薄薄片。为了识别和表征矿物,我们使用能量分散性光谱映射对生物岩进行了多元分析。此外,还采用同步型红外纳米光谱镜以几层形式探测其振动签名,对层数具有敏感性。我们还观察到及时(长达12个月)的良好形态和结构稳定性,并且在超薄生物岩片中热退火过程后其物理特性没有重要变化。导电原子力显微镜评估了其电容量,揭示了大约1 V/nm的电故障强度。最后,我们探讨了将Biotite用作底物的使用,并将LM封装在VDWH应用中。我们在低温下进行了光学和磁光测量。我们发现,超薄生物岩片可作为1L-摩尔2的良好底物,可与六边形的硝酸硼片相当,但它引起了1L-摩尔斯2 G因子值的少量变化,这很可能是由于其晶体结构上的天然杂质。此外,我们的结果表明,生物片片是保护敏感LMS(例如黑磷)免受降解的有用系统,可在环境空气中降解多达60天。我们的研究将Biotite作为一种有希望的,具有成本效益的LM,用于进步未来的超薄纳米技术。
在德罗伊特威奇附近地区绘图两年后,他被调去绘制亨廷顿和剑桥地区的一英寸地图。战争年代,他主要研究北安普顿、威灵堡和凯特林地区沉积铁矿区的构造、地层和储量。作为地质学的一项重要遗产,他与其他同事一起证明了铁矿石场侏罗纪岩石中揭示的一些构造是浅表的晚新世特征,是由调整力产生的山谷凸起和山谷侧面拱起造成的。总之,霍林沃思是地质调查局 12 张一英寸地图的部分作者,以及一篇关于石膏和硬石膏的回忆录的作者。后来,在处理与蒸发岩沉积和地层对比有关的二叠纪-三叠纪相问题时,他进一步阐述了后一个主题。1946 年,霍林沃思被选为伦敦大学学院地质学系主任,接替搬到剑桥的 WBR King。事实证明,他是一位充满活力的老师。他的特殊之处在于培养了野外地质学能力和对该学科的工业应用的欣赏。他发起了爱尔兰西南部的学生的研究,随后,他在挪威北部的加里东造山带和后来的智利建立了研究小组。霍林沃思在辩论几乎所有地质研究结果方面具有非凡的天赋,因此是一位令人振奋但总是友好的批评家。这些捐赠被转用于伦敦地质学会的事务,他于 1949 年至 1956 年担任该学会的秘书,并担任副主席(1956-58 年和 1962-64 年)。他于 1960 年至 1962 年担任主席,并于 1959 年获得该学会的 Murchis on 奖章。他留下了一位遗孀和两个儿子。CJ STUBBLEFIEI,D
1,2,3,4 B药房,LSDP药学学院摘要:Swarna Bindu Prashana用于阿育吠陀预先准备小儿使用。Swarna Bindu prashana主要愈合,以改善免疫力,记忆力,智力和掌铁矿以及皮肤色调。SBP的主要成分是Swarna Prashan(金纳米颗粒),即黄金,gu ghrita以及一些有助于改善儿童健康的药物。这是一种独特,安全且有效的阿育吠陀技术,可为婴儿进行免疫接种。Swarn Bindu Prashana已被提议作为免疫疗法和疫苗的有效药物。但是,作为赫伯金属的准备,其安全性和功效得到了阿育吠陀的经典出版物的很好的支持。Swarna Bindu Prashana在正常儿童中没有显示任何副作用。包括,SBP是针对任何病毒疾病的婴儿的免疫力助推器,有必要通过系统的方法论研究检查其安全性和功效。关键字:Swarna Prashana,阿育吠陀儿科医学,免疫调节剂,Pushya Nakshatra,简介Swarna Bindu Prashana是独特的,最佳和印度草药的免疫方法。有助于提高免疫力并提高儿童抓地力的能力。它跟随大脑,免疫系统,皮肤,思想并促进改善,维持健康,通过产生非特异性免疫来保护免受污染的保护。Swarna Bindu Prashana同样可以改善外观。如今,Swarna Prashana就像是一次疫苗接种,它还有助于通过防止微生物和感染来预防疾病。却没有像个体免疫这样的特殊迹象,因此可以提高杨氏的整体免疫力。suvarna prashana用于治疗细菌和病毒感染以保护Youngstars。它有助于治疗上呼吸道感染并防止普通的感冒和流感一段时间。它改善了大脑的记忆,智力,言语和认知功能。The ingredient list is as follows: • Vacha:- Acorus calamus • Shankh pushpi :- Convolvulus pluricaulis • Brahmi:- Bacopa monneiri • Pippali:- piper longum • Swarna Bhasma:- incinerated gold • Pure honey • Cow's ghee • Ashwagandha:- Indian ginseng
背景信息 ViewSonic 在全球范围内努力促进企业社会责任,正如其《环境政策声明》中所述,其目的是维护对人权的保护。ViewSonic 强烈支持负责任商业联盟(“RBA”)(原名电子行业公民联盟)和全球电子可持续发展倡议(“GeSI”)。ViewSonic 还是他们共同创立的负责任矿产倡议(“RMI”)(原名无冲突采购倡议)的积极成员。我们利用 RMI 开发的工具和资源,包括负责任矿产保证流程(“RMAP”)(原名无冲突冶炼厂计划),协助我们的供应商采购无冲突矿产。此外,RMAP 还引入了冲突矿物报告模板 (“CMRT”),以标准化整个供应链中有关矿物原产国和所用冶炼厂和精炼厂身份的信息收集和传输。我们要求一级关键供应商通过 CMRT 披露并及时更新冶炼厂和矿山信息。这些供应商每年要接受独立第三方的审计。我们的采购政策规定,供应商仅从获得 RMI 等信誉良好来源“无冲突”称号的设施或冶炼厂采购钽、锡、钨、金(或“3TG”)和钴/云母。合理原产国调查 ViewSonic 通过审查可用资源(例如物料清单、产品规格、设计文档和组件管理系统)对我们产品中包含的负责任矿物进行合理原产国调查 (“RCOI”),以初步确定负责任矿物含量。我们的工程和供应链人员积极参与并帮助我们了解产品材料内容。我们根据尽职调查过程中从直接供应商处获得的信息,确定我们产品中包含的负责任矿产是否来自刚果民主共和国或周边国家(“涵盖国家”)。如果负责任矿产来自涵盖国家,我们会进一步调查以确定这些矿产是否来自支持该地区武装团体的来源。ViewSonic 遵守 OECD 负责任矿产供应链尽职调查指南:
密度功能理论(DFT)计算证实了结构有序的Fe 2 Val Heusler合金是非磁性窄间隙半导体。这种化合物很容易在具有高浓度的抗铁矿缺陷的各种无序相中结晶。我们研究结构障碍对全赫斯勒合金Fe 2 val的电子结构,杂志和电子传输特性及其远程计时量当量的Fe 2 Val 1的影响。35。与从头算计算有关的数据分析表明,反静脉疾病的出现主要是由于FE-V和Fe-Al化学计量变化引起的。弱磁性Fe 2 Val 1的数据。35关于Ni 2 Val。Fe 2 Val 1。 35可以分类为具有明显的自旋式贡献的几乎铁磁金属,但是,这对其热电特性没有主要影响。 FE样品的优异ZT形状分别为300 K约0.05,Ni One的数字分别为0.02。 但是,有记录在Fe / V站点交换产生的狭窄D频段可能是Fe 2 Tial 1的物理性质的异常温度依赖性。 35合金,强度相关的电子系统的特征。 为例,Fe 2 Val 1的磁敏感性。 35表现出griffins阶段的奇异性特征,在T G〜200 k下方是一种不均匀的电子状态。我们还进行了数值分析,该数值分析支持griffins phos phos phop phop peracario。Fe 2 Val 1。35可以分类为具有明显的自旋式贡献的几乎铁磁金属,但是,这对其热电特性没有主要影响。FE样品的优异ZT形状分别为300 K约0.05,Ni One的数字分别为0.02。但是,有记录在Fe / V站点交换产生的狭窄D频段可能是Fe 2 Tial 1的物理性质的异常温度依赖性。35合金,强度相关的电子系统的特征。为例,Fe 2 Val 1的磁敏感性。35表现出griffins阶段的奇异性特征,在T G〜200 k下方是一种不均匀的电子状态。我们还进行了数值分析,该数值分析支持griffins phos phos phop phop peracario。
