Room-2 Room-3 08:30 - 09:00 09:00 - 09:30 09:30 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 11:05 11:05 - 11:20 11:20 - 12:00 12:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 15:30 15:30 - 16:00 16:00-16:30 16:30-16:40 16:40-17:00 17:00-18:00 18:00-18:30 18:30-20:30-20:30
(https://www.meti.go.jp/english/press/2021/0618_002.html)(注3)我们通过水力发电、火力发电、核能发电、FIT发电、可再生能源等方式供电,以及使用可再生能源的非化石燃料能源证书,有效地实现了采购电力100%可再生能源的比例和二氧化碳净零排放。 (注4)CDP是源自英国的国际非政府组织(NGO),为投资者、企业、州、地区和城市运行全球信息披露系统,以管理其环境影响。 (注5)该系统控制与电力用户同一区域内的电池储能系统、热电联产系统和其他分散电源,通过整合来自这些位置的电力,像一个发电厂一样运行。 (注6)涵盖范围1(直接排放)和范围2(间接排放)。 (注7)2022年4月7日新闻稿
美国大学是一家正在进行的机构。我们的动力和目的是我们战略计划的基石,改变了变化世界的改变者,并体现了我们在社区,华盛顿特区和世界上产生的有意义的影响。2021年校园计划是实施我们战略计划的组成部分,因为我们的战略计划认识到,尽管我们的影响力和影响力是全球性的,但AU的核心位于华盛顿特区。我们沿着内布拉斯加州和马萨诸塞州大街的主要校园已经成为我们的家超过125年。和附近的Tenley校园以及我们周围周围社区的设施 - 包括4801 Massachusetts NW,NW 4200 Wisconsin Avenue NW和3210 New Mexico Avenue NW,所有这些都在推进AU的教育和研究任务中起着至关重要的作用。我们很荣幸能在哥伦比亚特区成为一家主持机构。我们与DC社区的联系反映在我们所教的内容中,从启动双重注册计划来开发高技能和多样化的DC公立学校教师的管道,再到与该地区的企业和大学合作,以数字素养证书的企业和大学合作,为学生提供为数据驱动的劳动力做好准备的学生。在我们的运作方式中证明了这一点 - 在建立高等教育标准的两年后,我们成为了美国第一所实现碳中立性的大学,我们已将校园范围内的供暖系统转变为进一步减少碳排放。从一开始,2021年校园计划成功实现了这两个目标一直是我们的基础心理目标。这体现了我们如何有效地与社区成员互动的方式,这是我们致力于与大学周围附近居民合作进行各种计划,合作伙伴关系和计划努力的承诺,包括这项2021年的校园计划。早在2016年,美国大学就通过寻求邻里领导者的意见和建议开始了2021年校园计划的参与过程,目的是制定一项强大而协作的计划努力,致力于支持大学不断变化的大学需求,并同时尊重和增强人们生活在周围校园里的人们的生活质量。我们坚信,我们与社区的重要合理的合作 - 包括AU社区伙伴关系,其成员工作了两年,以在2021年的2021年校园计划上达成共识 - 辜负了这一承诺。,我们与邻里合作伙伴分享了ANC 3D和ANC 3E的支持的自豪成就。Covid-19的挑战已告知我们的计划工作,但没有阻止他们。在2021年校园计划中概述的那样,我们与社区成员的积极合作在整个大流行中继续通过新手段继续进行。我们为导致2021年校园计划的合作工作感到自豪。我们致力于确保我们的工作共同支持AU的机构目标和优先事项,同时为居住在校园周围社区的人们增强生活质量。一起,我们期待2021年校园计划将创造的机会。,尽管我们有效地集中精力为我们的学生提供高质量的在线教学,但根据当前的公共卫生考虑,我们完全预计对校园,面对面的学术计划,研究机会以及充满活力的住宅经验的强劲而持续的需求将取决于这十年的校园计划中提出的高质量设施。
小组:Box12的联合创始人杰米·卡特赖特(Jamie Cartwright),Move For For Forefory Adam Wilson,Beano Brain Victitative Insight主管,Beano Brain Victoria Goodyear博士,体育,体育活动与健康教育学副教授,Birmingham Hayley Hayley Hayley Jarvis,Mind
1。简介:尤其是氮化物的独特固有特性,尤其是甘恩捕获了未来MM - 波应用的半导体市场[1]。表现出高载体迁移率以及高饱和速度的能力,使基于GAN的设备适合MM - 波动应用[2]。所声称的基于GAN的设备的明显高性能[3] [4]实际上取决于各种因素。这些包括EPI - 层堆栈的质量[5] [6],以及针对欧米克和肖特基触点实施的质量和金属方案[7] [8]。EPI - 层工程专注于最大程度地减少晶界和外延缺陷,以提高RF性能[6] [9]。另一方面,欧姆金属工程专门集中于降低接触电阻,以兼容高速操作[7] [10],而不是Schottky接触工程,该联络工程具有特定的目标,可以实现下门
摘要:在这项工作中,我们报告了使用镍(Ni)和金(AU)薄层关联,退火后层分布在P型GAN上形成高质量欧姆接触的重要性。研究了标准gan/ni/au及其反向,p型gan上的gan/au/ni均已被研究。AU/NI堆栈在这项研究中表现出最有希望的结果。虽然标准的Ni/au接触表现出准线性电流(I-V)的特征,但其对应物Au/Ni表现出纯欧姆行为,具有特定的接触电阻(ρC)低至2.0×10-4Ω.cm²,在500分钟的高空下均为500分钟后,均高达2.0×10-4Ω.cm²。X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)分析表明,在退火过程中,层的不完全反转导致GAN/Ni/ni/au/niO堆栈,这解释了为什么Ni/Au触点显示出较低的电性能。另一方面,对于在相同条件下退火的AU/NI触点,可以将优秀的结果归因于(i)(i)与GAN界面处的金层存在,从而使Gallide固体溶液(GA-AU)和(ii)形成了NIO直接与P-GAN接触。已知这两种机制会导致在P型GAN上形成良好的欧姆接触。这些结果表明,尽管Ni/Au是P-GAN层的标准接触,但相反的堆栈(AU/Ni)提供了最佳的欧姆行为。这对于实现gan功率二极管或晶体管的最佳性能至关重要。
• 尼古拉耶夫和敖德萨两市继续遭到轰炸; • 在克里沃罗格以南,乌克兰军队遏制了俄罗斯装置并发起反击。• 俄罗斯军队继续加强其在赫尔松和扎波罗热地区的阵地
在东部战线: • 俄罗斯对顿巴斯和哈尔科夫进行猛烈轰炸; • 在前线和俄罗斯后方继续战斗; • 俄罗斯在伊济乌姆、北顿涅茨克和顿涅茨克地区进行了显著的进攻,但并未占领较大的领土;
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