官员在区域委托教育成就服务(EAS)中与同事合作。这种合作伙伴关系随着时间的推移而大大发展并得到了显着增强,从而逐渐有效且加入了学校的进步方法。地方当局指导EAS提供的支持,以确保它可以根据Caerphilly Schools和Prus的需求定制,并考虑到当局的优先事项。例如,有一种特定的方法来实施“学校周围的团队”,EA提供了有关当局优先事项的主题报告。对提供者的支持非常专注于教学,课程发展和领导等重要方面,尽管这种支持的性质是明智地量身定制的
摘要:由于其二维性质及其在其较大的带隙内的托管缺陷的能力,六角硼硝酸盐正在迅速成为光子量子技术的平台,作为光子量子技术的平台,可以充当室温单个单光子发射器。在本审查论文中,我们概述了(1)硝化氢硼的结构,性质,生长和转移; (2)通过与从头算的计算相比,在光子量子技术中的应用计算中,颜色中心的颜色中心和缺陷分配; (3)用于颜色中心的电气调整和电荷控制的异质结构设备,构成了Photonic量子技术设备的基础。这篇评论的目的是为读者提供基于六角硼的光子量子量子技术的缺陷工程和装置制造进度的摘要。
六角硼硝化硼(HBN)作为固态,范德华的载体寄主是芯片量子光子光子学的单个光子发射器的宿主。在436 nm处发射的B-中心缺陷特别引人注目,因为它可以通过电子束照射产生。然而,发射极生成机制尚不清楚,该方法的鲁棒性是可变的,并且仅成功地应用于HBN的厚层(≫10 nm)。在这里,它用于原位时间分辨的阴极发光(CL)光谱法来研究B-中心产生的动力学。表明,B中心的产生伴随着在≈305nm处的碳相关发射的淬灭,并且这两个过程都是由HBN晶格中缺陷的电气迁移来限制的。它确定了限制发射极生成方法的效率和可重复性的问题,并使用优化的电子束参数和HBN预处理和后处理处理的组合来解决它们。在HBN液体中达到了B-Center量化的量子,以8 nm的形式阐明了负责电子束在HBN中的电子束重组的机制,并获得了识别b-Center量子量子量子发射机原子结构的识别的洞察力。
沃金厄姆位于伯克郡中心地带,毗邻泰晤士河谷。该行政区交通十分便利,通过铁路和公路可轻松抵达伦敦和东南部,而且毗邻英国两大主要机场——希思罗机场和盖特威克机场。这一战略位置使该行政区成为知名国际企业的理想之地,微软、甲骨文和惠普等公司就是其中的几家。沃金厄姆的企业能够利用该行政区强大而多样的商业空间、商业友好的规划环境以及出色的宽带和移动连接。所有这些因素都吸引了(并将继续培养)一支技术精湛的劳动力队伍,从而带来了高就业率和相应的低失业救济金申领人数。
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摘要这项研究研究了几种玻璃成分作为伽马射线屏蔽物质的适用性。所测试的组合物具有不同的ZnO浓度,特别是(60-X)B 2 O 3 - 10NA 2 O —15SIO 2 –15SIO 2-5AL 2 O 3 - (x + 10)ZnO(其中x = 5、10、15和20 mol%)。测量以0.6642、1.1776和1.3343的能量水平进行,从CS 137和CO 60点源辐射,以及闪烁检测器[NAI(TL)]。我们研究了与γ辐射屏蔽相关的关键特性,确定有效原子数(z eff),电子密度(N EL),半价值层(HVL),线性衰减(μ)和质量衰减(μm)系数(μm)系数和平均自由路径(λ)。我们的结果表明,随着Zn浓度从15摩尔%上升到35 mol%,在检查中的眼镜从2.12至2.77 g/cm3变得更密集。此外,所有玻璃成分都提供了针对指定能级的伽马辐射的足够保护。µ的值从0.157上升到0.214 cm -1(0.6642 meV),从0.119升至0.160 cm -1(1.1776 meV),并从0.114 cm -1(1.1776 meV),从0.114 cm -1(1.3343 meV)上升到0.160 cm -1(1.1776 meV)。对于样品B1和B4,观察到的HVL值从4.41、5.84和6.12 cm降至3.21、4.31和4.61 cm,分别为0.6642、1.1736和1.3343 MEV。与经常使用的玻璃和混凝土样品相比,经过测试的材料中显示的屏蔽能力更高。该研究强调了这些玻璃成分作为可以掩盖伽马辐射的实用材料的潜力。
申请人代表 Bernard Ralph 先生列出了申请,并指出他的客户之前没有在同一地点举办过类似的活动。与之前举办的活动相比,此次活动的容量会更低,因此,他们认为,此次活动的举办方式会更负责任、更可控,以防止出现反对者所担心的情况。Ralph 先生强调,只有一位居民提出了反对意见,主管部门没有收到任何陈述。活动运营者必须非常认真地对待与许可证相关的商定措施和管理计划,因为不这样做将构成刑事犯罪,并损害其客户举办成功活动的声誉。申请人同意并提交了噪音管理计划、安全管理计划、活动管理计划和详细的风险评估,根据拟议的条件,这些计划必须在整个活动过程中继续使用。
1。混合土地的使用使住宅,商业和娱乐活动紧密接近。2。利用紧凑的建筑设计。3。创建一系列住房机会和选择。4。创建可步行社区。5。促进了独特的,有着独特的地位感。6。保留开放空间,农田,自然美景和关键的环境区域。7。加强并直接发展为现有社区。8。支持提供各种公共交通选择。9。制定发展决策,可预测,公平和成本效益。10。鼓励社区和利益相关者在发展决策中的合作。请参阅:https://www.epa.gov/smartgrowth/about-smart-growth
摘要:由于量子技术在量子技术中的潜在应用,六角形氮化硼(HBN)的颜色中心已成为经过深入研究的系统。已经制造出了各种各样的缺陷,但是对于许多缺陷而言,原子来源仍然不清楚。缺陷的直接成像在技术上非常具有挑战性,特别是因为在衍射有限的位置,有许多缺陷,然后必须识别出光学活动的缺陷。另一种方法是将光物理特性与理论模拟进行比较,并确定哪个缺陷具有匹配的签名。已经证明,单个属性不足,导致错误弥补。在这里,我们发布了一个基于功能理论的密度可搜索的在线数据库,涵盖了HBN缺陷的电子结构(257个三重态和211个单元配置),以及它们的光物理指纹(激发态态寿命,量子效率,过渡偶极时间和方向和方向,极化可见度等)。所有数据都是开源的,可以在https://h-bn.info上公开访问,并且可以下载。可以输入实验观察到的缺陷签名,数据库将输出可能的候选物,可以通过输入尽可能多的观察到的属性来缩小候选物。数据库将不断更新,并具有更多的缺陷和新的光物理属性(任何用户也可以专门要求)。因此,数据库允许一个人可靠地识别缺陷,还可以研究哪些缺陷对于磁场传感或量子存储器应用可能有希望。
刘易斯·格林伍德 (Lewis Greenwood),政策和战略助理主任 联系人:西蒙·哈沃思 (Simon Haworth) (S.Haworth@wigan.gov.uk) 内阁投资组合持有人和领域:议员 D T Molyneux,经济发展和复兴投资组合持有人(执行领导人),议员 Keith Cunliffe,成人社会关怀投资组合持有人(副领导人),议员 Nazia Rehman,金融、资源和转型投资组合持有人。摘要:团结进步是一场统一的变革运动,它为维冈议会和维冈自治市广场伙伴关系在未来十年的新时代设定了战略方向。本报告阐述了议会在过去一年中如何与合作伙伴合作制定“团结进步”的工作方式和使命,以及我们作为议会将如何支持这些目标的实现。链接到公司优先事项:我们的员工:我们在一起感到快乐、安全、包容并互相照顾: