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摘要 — 几十年来,对于从 4K 到室温以上的硅载流子,一直没有开发出统一的模型。本文提出了一个统一的未掺杂硅低场和高场迁移率模型,分别针对 8K 到 300K 和 430K 时<100>和<111>方向的电子以及 6K 到 430K 时<100>方向的空穴。研究发现,Canali 高场饱和模型足以拟合<111>实验数据,但不能拟合<100>数据,这是由于各向异性引起的平台期和负差速度。因此,使用了改进的 Farahmand 模型。为了允许在各向异性模拟中进行参数插值,还针对<111>方向校准了改进的 Farahmand 模型。然后使用该模型预测 4K 下未掺杂 Si 中电子和空穴的迁移率,当有可靠的实验数据可用于 TCAD 模型开发时,该迁移率可作为初始校准参数。
《水法》第 13383(a) 条规定,“州委员会或地区委员会可针对向通航水域排放或计划排放的任何人、向公有处理厂引入污染物的任何人、拥有或运营或计划拥有或运营公有处理厂或其他处理生活污水的处理厂的任何人、使用或处置或计划使用或处置污水污泥的任何人建立监测、检查、进入、报告和记录保存要求。”第 13383(b) 条继续规定,“州委员会或地区委员会可要求任何受本条约束的人员建立和维护监测设备或方法,包括在适当情况下采用生物监测方法,按规定采集污水样本,并提供合理要求的其他信息。”
IACS 成员、其关联公司和子公司以及其各自的官员、雇员或代理人(本免责声明代表他们)在本免责声明中单独和集体称为“IACS 成员”。IACS 成员不承担任何责任,也不对任何人因使用和/或获得本文件中明示或暗示提供的信息(无论如何提供)而造成的任何责任或任何直接、间接或后果性损失、损害或费用承担任何责任,无论是在合同或侵权(包括疏忽)方面,包括其中的任何不准确或遗漏。为避免任何疑问,本文件及其所含材料仅供参考,不作为任何人可依赖的建议。
探索新的掺杂材料对于提高半导体的性能,效率和多功能性至关重要。perovskites具有多种结构和可调性,已成为下一代半导体的有前途的候选人。机器学习潜力(MLP)在有效预测散装材料的材料特性方面表现出了巨大的希望。然而,缺乏用于钙壶的全面掺杂数据集阻碍了数据驱动技术在该域中进行高通量筛选和材料发现的应用。在这项工作中,我们提出了一个掺杂数据集“ perovs-opant”,其中包含来自438个不同掺杂的钙钛矿材料宽松轨迹的20,000多个密度功能理论(DFT)数据点。使用perovs-opants,我们评估了在散装材料轨迹上预先介绍的基础模型MACE-MP,以标记最先进的MLP的性能。我们的结果表明,尽管MACE-MP在散装晶体上表现出色,但Perovs-opants代表了分布的挑战,并具有重大的预测错误。我们通过对MACE-MP进行填充以实现佩洛斯型和原始散装晶体的比较建模来赎回这些效果。
避免最小输入量,以防止连接损害,降低产量和图书馆质量的不一致性和较低的图书馆复杂性。最小样本输入量增加了库的准备失败率。它们还需要更多的PCR周期,导致高百分比重复率和降低的映射率。低样品浓度在准确的定量和归一化方面构成了挑战,尤其是在RNA污染中,这可能会偏向归一化的努力并引入噪声(所有样品的关键点,但对于低输入和低质量样品(如FFPE)尤其如此)。
太阳辐射和风提供了用于加热和冷却的时间温度。0.005la e na 0.5 ba 0.5 tio 3 -0.06batio 3 -0.002TA是最适合能量收集的材料。通过调谐工作频率,负载电容和电阻进一步提高电压和功率输出。以0.04 Hz的频率获得6.7 m W的最大功率,负载电容为1 m f,电阻为25 m u。基于电感器(p e SSHI)的平行同步开关收获的非线性电路和电感上的混合同步开关收获(H E SSHI)用于增强功率。在P E SSHI和H E SSHI下,功率分别增加了54%和34.6%。但是,由于自触发过程和低能损失,因此首选H e SSHI用于促进。这项工作显示了无铅的式式式材料的潜力,用于在电路中损失和损失。©2022越南国立大学,河内。由Elsevier B.V.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
本规则于 2006 年 4 月 1 日生效。本规则包含长度为 90 米或更大的散货船分类的结构要求。本规则包含十三章。截至 2006 年 1 月 15 日,本通用结构规则的版权归各 lACS 成员所有。版权所有 © 2006。本条款中,lACS 成员、其关联公司和子公司以及其各自的官员、雇员或代理人单独或集体称为“lACS 成员”。lACS 成员,无论是个人还是集体,均不承担任何责任,也不对任何人因依赖本文件中的信息或建议或以任何方式提供而造成的任何损失、损害或费用负责,除非该人已与相关 lACS 成员签订了提供此信息或建议的合同,并且在这种情况下,任何责任或义务均完全依据该合同中规定的条款和条件。
目录 第 1 节 适用范围 1 适用范围 2 规范应用 3 船级符号 4 本社规范的应用 第 2 节 规范原则 1 总则 2 一般假设 3 设计基础 4 设计原则 5 规范设计方法 第 3 节 符合性验证 1 总则 2 需提交的文件 3 认可范围 4 工艺 5 结构细节 6 等效程序 第 4 节 符号和定义 1 主要符号和单位 2 符号 3 定义 第 5 节 装载手册和装载仪器 1 一般要求 2 装载手册 3 装载仪器 4 散货船专用装载
3 2018 年《数据保护法》第 3 (2) 条将个人数据定义为“与已识别或可识别的在世个人有关的任何信息”。这意味着可以直接或间接识别个人,特别是参考以下信息:- (a) 标识符,例如姓名、身份证号、位置数据或在线标识符,或 (b) 一个或多个特定于个人身体、生理、遗传、精神、经济、文化或社会身份的因素。 4 NCA 的总干事将是数据控制者,NCA 决定处理任何个人数据的目的和方式。因此,第三方(作为数据处理者)代表 NCA 处理的数据集可以构成 BPD,因为 DG NCA 是数据控制者。 5 就本操作程序而言,数据的选择包括: