致突变潜力:甲基强的松龙尚未正式评估其遗传毒性。但是,甲基强的松龙磺酸盐与甲基强的松龙结构相似,在鼠伤寒沙门氏菌中,浓度为 250 至 2,000 µg/板,无论是否经过代谢活化,或在使用中国仓鼠卵巢细胞进行的哺乳动物细胞基因突变试验中,浓度为 2,000 至 10,000 µg/mL,均不具有致突变性。甲基强的松龙舒普坦酸酯在浓度为 5 至 1,000 µg/mL 时,不会在原代大鼠肝细胞中诱导非计划 DNA 合成。此外,对已发表数据的审查表明,结构上与甲基泼尼松龙相似的法呢磺酸泼尼松龙 (PNF) 在鼠伤寒沙门氏菌和大肠杆菌菌株中,无论是否经过代谢活化,在 312 至 5,000 µg/板的浓度下均不具有致突变性。在中国仓鼠成纤维细胞系中,在最高测试浓度 1,500 µg/mL 下,PNF 在经过代谢活化后,结构染色体畸变的发生率略有增加。
在环境纳米技术中,PbS 和 CdS 半导体纳米粒子的绿色合成是一种令人惊叹的新方法。研究人员正在通过应用植物提取物、微生物和表面活性剂来创造传统化学合成方法的环保替代品。这些纳米粒子由于其出色的光学和电气特性,适用于各种应用,例如太阳能电池、光电探测器、LED 和光催化。然而,需要进一步研究以解决可扩展性、均匀性和毒性问题,这将是这些材料在商业设备中广泛采用的关键。
拟议的不可用性豁免适用于“建设美国、购买美国制造产品”条款下国内组装的太阳能光伏 (PV) 电池板(称为“太阳能模块”),适用于能源部根据能源效率和保护拨款以及 2022-2023 财年国会指示的支出计划获得联邦财政援助的人
在路线图中概述了。这将在已经建立的CDS通信渠道和高级领导型治理表上进行定期信息共享的形状。该计划虽然足以包括季度里程碑,但也提供了灵活性,以确保组织可以对不断变化的环境做出响应,同时仍集中在我们的长期目标上。任务不断提醒,尽管旅程有时可能很困难,但目的地值得一提。在今年年底,CD将通过其年度报告发表其成就和课程。查看我们去年所做的事情,请查看2023-2024年度报告。
(b)通过实施,扩展或增强学习支持,例如:•辅导或其他由认证或机密员工提供的一对一或小组学习支持,加速了学习差距。•学习恢复计划和旨在加速学生学术水平或英语能力的材料,或两者兼而有之。•为学前班的学生提供早期干预和扫盲计划,包括3年级,包括但不限于学校图书馆访问。•根据第46120条的支持扩大的学习机会计划服务。•提供与《加利福尼亚社区学校合作法》一致的指导和服务(第6章(第8900条),第6部分),无论受赠人的身份如何。
2022 阿姆斯特丹 74% 62% 11.8 232,210 10.1% 雅典 71% 62% 9.0 159,142 11.8% 巴塞罗那 76% 71% 5.8 204,180 13.2% 柏林 74% 66% 8.2 156,149 5.4% 布鲁塞尔 67% 58% 9.4 195,171 14.0% 布达佩斯 66% 56% 9.8 136,116 17.3% 科隆 70% 59% 11.5 162,141 15.4% 杜塞尔多夫 64% 57% 7.2 152,139 8.8% 法兰克福 61% 51% 9.5 141,141 -0.1% 汉诺威 59% 52% 6.9 151,140 7.6% 伊斯坦布尔 66% 70% -4.1 165,104 59.0% 里斯本 79% 72% 7.0 153,139 9.7% 伦敦 80% 69% 11.1 268,253 5.9% 马德里 68% 61% 7.9 181,162 11.5% 慕尼黑 67% 58% 9.3 161,161 -0.3% 巴黎 79% 73% 6.2 272,247 10.3% 布拉格 70% 56% 13.5 127,119 6.2% 维也纳 73% 59% 13.6 152,141 7.8%
随着新任公民服务部长的上任,加拿大服务部将承担这一角色。CDS 拥有领域专业知识,这将使其成为规划政府服务如何通过研究、数据和技术进行设计和实现的战略前进道路上不可或缺的参与者。通过易于实施的产品解决方案和能力建设服务,加速服务改进的工具和人才将更加容易获得。CDS 将带头开展与数字和服务相关的现有政府数据的战略研究和分析。通过与 TBS 等主要合作伙伴的合作,CDS 将提供建议和推荐,指导高层领导和治理部门在应用程序合理化、服务整合和客户体验方面做出更好的决策。它还将大大提高 GC 将投资引导到企业解决方案的能力,以提高政府服务的效率、效力和覆盖范围。
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2025 财政年度 (FY) 联邦拨款流程包括通过国会指示支出 (CDS) 为当地项目提供资金的机会。此机会仅适用于非营利实体以及州和地方政府。营利性实体没有资格获得 CDS 资助。每个拨款小组委员会都发布了自己的资格标准和信息要求,并要求随每个 CDS 请求一起提交。有关提交 CDS 请求的更多指导和说明,请参阅下面按拨款法案和合格账户列出的相关部分。如果您有任何疑问,请随时联系参议员柯林斯的任何州办公室或发送电子邮件至 appropriations@collins.senate.gov 奥古斯塔选民服务中心 班戈选民服务中心 68 Sewall Street,Rm。507 202 Harlow Street,Rm。 20100 Augusta, ME 04330 Bangor, ME 04401 (207) 622-8414 (207) 945-0417 比迪福德选民服务中心 卡里布选民服务中心 160 Main Street, Suite 103 25 Sweden Street, Suite A Biddeford, ME 04005 Caribou, ME 04736 (207) 283-1101 (207) 493-7873 刘易斯顿选民服务中心 波特兰选民服务中心 55 Lisbon Street One Canal Plaza, Suite 802 Lewiston, ME 04240 Portland, ME 04101 (207) 784-6969 (207) 618-5560
1. 引言 近年来,由于钙钛矿太阳能电池成本低、效率高、制备简单等特点,吸引了众多研究人员的关注。自从 2009 年 Miyasaka 等人首次报道以来,钙钛矿太阳能电池 (PSC) 技术已经从 3.8% 提升至 25% 左右 [1,2]。基本的钙钛矿太阳能电池由透明导电层(例如氟掺杂氧化锡 (FTO) 或铟掺杂氧化锡 (ITO)、电子传输层、光敏钙钛矿层、空穴传输层以及金属电极)组成。由于电子传输层适用于所有层,因此它对于 PSC 的高效率起着重要作用。TiO 2 是最常用的电子传输层之一,因为它具有多种制备方法,例如旋涂、喷涂、溅射等 [3–5]。除了制备技术之外,TiO 2 结构还存在一些问题,例如氧空位和非化学计量缺陷,尤其是位于 TiO 2 表面的缺陷 [6,7]。这些缺陷阻碍电子流动,导致钙钛矿太阳能电池性能不佳。一些研究人员报道了一些不同的材料如 SnO 2 、 ZnO、CdS 和 WOx 代替 TiO 2 作为电子传输层 [8–11]。尽管 CdS 作为电子传输层还远远不能令人满意,但它可能是改性和钝化 TiO 2 表面的优异界面材料。最近,Hwang 等人报道 CdS 作为介孔 TiO 2 层的改性材料,可提高钙钛矿太阳能电池的稳定性 [12]。Zhao 等人使用 CdS 作为前体溶液的添加剂,观察到复合显著减少 [13]。Dong 等人使用 CdS 作为电子传输层,观察到 PSC 的效率为 16.5% [14]。Wessendorf 等人通过使用 CdS 作为电子传输层,观察到磁滞减小 [15]。Cd 扩散到钙钛矿层导致晶粒尺寸增加,从而提高效率 [16]。Mohamadkhania 等人使用 SnO 2 表面上的 CdS 作为界面改性剂,观察到磁滞减小和效率提高 [17]。Ma 等人表明,在 TiO 2 表面化学沉积 CdS 可将效率从 10.31% 提高到 14.26% [18]。