1 联合实验室 i4HB—健康与生物经济研究所,新里斯本大学新科学技术学院,2819-516 Caparica,葡萄牙 2 UCIBIO—应用分子生物科学部,化学系,新里斯本大学新科学技术学院,2819-516 Caparica,葡萄牙 3 环境科学研究所,HKC-202 室,博阿齐奇大学,贝贝克,伊斯坦布尔 34342,土耳其; enginbayram@reotek.com.tr(EB); berat.haznedaroglu@boun.edu.tr (BZH) 4 萨拉热窝大学理学院生物系,萨拉热窝 71000,波斯尼亚和黑塞哥维那; llbilela@pmf.unsa.ba 5 天然产品和农业生物学研究所—CSIC,38206拉古纳,西班牙; mcueto@ipna.csic.es (MC) 6 拉拉古纳大学生物有机物研究所(IUBO),38206 拉拉古纳,西班牙 7 CICA- 化学与生物学跨学科中心,拉科鲁尼亚大学科学学院化学系,15071 拉科鲁尼亚,西班牙; carlos.jimenez@udc.es 8 希腊海洋研究中心海洋生物、生物技术和水产养殖研究所,HCMR Thalassocosmos,71500 Gournes,克里特岛,希腊; mandalakis@hcmr.gr 9 LAQV,REQUIMTE,里斯本新大学新科学技术学院化学系,2819-516 Caparica,葡萄牙; florbela.pereira@fct.unl.pt 10 MEDINA 基金会,Avda. Knowledge 34, 18016 阿米拉,西班牙; fernando.reyes@medinaandalucia.es 11 GEOMAR 海洋生物技术中心(GEOMAR-Biotech),海洋天然产物化学研究单位,GEOMAR 亥姆霍兹基尔海洋研究中心,Am Kiel-Kanal 44, 24106 基尔,德国; dtasdemir@geomar.de 12 基尔大学数学与自然科学学院,Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 基尔,德国 * 通讯地址:s.gaudencio@fct.unl.pt;电话:+351-212948300;传真:+351-212948550
量子传送的过程描述了未知输入状态到远程量子系统的传递。Bennett等人首先概述。[1],它已经演变成一个活跃的研究领域,现在被认为是许多量子方案的重要工具,例如量子中继器[2],基于测量的量子计算[3]和耐受性量子计算[4]。实验是第一个使用光子[5]实现的,后来又使用了各种系统,例如捕获的离子[6,7],原子集合[8],以及高频声音[9]和其他几个[10]。Over the past few years, optomechanical devices have emerged as an interesting tool to explore quantum phenomena, both from a fundamental perspective, showing the limits of quantum mechanical rules on massive objects [ 11 ], as well as from an applied view, promising to act as efficient transducers connecting radio-frequency regime qubits to low-loss opti- cal channels [ 12 , 13 ].已经提出了使用光力学系统的连续变量传送[14,15],但这种方案的实验实现仍然无法实现。在这里,我们提出了一项协议,该方案将实现基于脉冲制度中的分离变量的固定机械量子存储器上未知的光学输入状态的量子传送。该方案基于双轨编码,其中光子输入量子置值的极化状态被传送到两个机械模式上。当前最新的光学机械设备[16]应该能够实现所提出的协议。光学机械相互作用用作爱因斯坦 - 波多尔斯基 - 罗森河(EPR) - 型纠缠之间的源头,并在此范围内进行了验证,然后成功完成了输入量的成功铃声测量。可以按需读取磁场状态回到光学
程序委员会 George Amvrosiadis,卡内基梅隆大学 Ali Anwar,明尼苏达大学 Oana Balmau,麦吉尔大学 John Bent,希捷 Janki Bhimani,佛罗里达国际大学 Angelos Bilas,克里特岛大学和 FORTH Ali R. Butt,弗吉尼亚理工大学 Andromachi Chatzieleftheriou,微软研究院 Young-ri Choi,蔚山国立科学技术研究所 Angela Demke Brown,多伦多大学 Peter Desnoyers,东北大学 Aishwarya Ganesan,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和 VMware Research Ashvin Goel,多伦多大学 Haryadi Gunawi,芝加哥大学 Dean Hildebrand,谷歌 Yu Hua,华中科技大学 Jian Huang,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 Jooyoung Hwang,三星电子 Jinkyu Jeong,延世大学 Sudarsun Kannan,罗格斯大学 Sanidhya Kashyap,洛桑联邦理工学院 Youngjin Kwon,韩国科学技术研究院技术(KAIST) Patrick PC Lee,香港中文大学(CUHK) Sungjin Lee,大邱庆北科学技术大学(DGIST) Cheng Li,中国科学技术大学 Youyou Lu,清华大学 Peter Macko,MongoDB Changwoo Min,Igalia Beomseok Nam,成均馆大学 Sam H. Noh,弗吉尼亚理工大学 Raju Rangaswami,佛罗里达国际大学 Jiri Schindler,IonQ Phil Shilane,戴尔科技集团 Keith A. Smith,MongoDB Vasily Tarasov,IBM 研究部 Eno Thereska,Alcion, Inc. Carl Waldspurger,Carl Waldspurger 咨询公司 Wen Xia,哈尔滨工业大学 Gala Yadgar,以色列理工学院 Ming-Chang Yang,香港中文大学(CUHK)
在克里特岛东部的米诺曼镇古尼亚附近的Sphoungaras和Pacheia Ammos的墓地提供了一种镜头,可以通过这些镜头来检查青铜时代Aegean的技术和文化转型。在这些墓地上发现了大约400个pithoi,这些大型罐子中的一个子集(传统上用于存储)表现出与家用pithoi明显不同的形态特征。我的研究将这些pithoi作为专门建造的葬礼船只调查,并探讨了在晚期原始和新普拉特时期(公元前1800 - 1470年)中了解Minoan Mortuary传统和社会组织的影响。本演讲将解决一个关键问题:形态学和上下文证据如何将目的建造的Pithoi与重复使用的家庭容器区分开来,这揭示了有关Minoan技术和社会动态的何种揭示?基于克里斯塔基斯(Christakis)(2005)的基础标准,我认为这些埋葬的罐子反映了对变化的太平间意识形态和大批量埋葬的要求的细微反应。使用现场报告和比较分析,我将将这些Pithoi连接到附近的古尔尼亚镇,以了解潜在的社会文化转变,这可能需要更多的个人主义埋葬方法。这项研究还将这些pithoi置于更广泛的Minoan埋葬实践中,将它们与其他地区和埋葬装置进行了比较,以确定专门建造的葬礼设备的现实。通过检查其使用,形态和埋葬环境的时代,这项研究阐明了这些专业人工制品的备受争议的存在和功能。通过检查这些文物,陈述阐明了物质文化是理解爱琴海青铜时代技术适应,社区需求和身份构建之间动态的一种媒介。
标志、颜色和纹理,当地承包商正在创造有趣的车道,这些车道不仅实用且具有成本效益,而且引人注目。由于有这么多新的选择,购买新车道的房主必须在成本、功能和美观之间取得谨慎的平衡。美观的车道还应该实用,能够承受轮胎交通和重型车辆的严酷考验。车道材料最经济的选择是基本的黑色:沥青。各地市政府使用沥青是有原因的:它耐用、便宜,而且很无趣。许多人觉得沥青没什么用。沥青也会很快开始显露出它的年龄,特别是如果附近有树根的话。最广泛使用的车道材料是混凝土,是车道界的吉米·斯图尔特——单调但可靠。混凝土车道价格低廉,每平方英尺约 6 至 8 美元。另一方面,参加完鸡尾酒会回家后,很少有人会对你刚安装的普通混凝土车道赞不绝口。然而,最近,混凝土开始焕然一新。新的设计和图案可以帮助混凝土与景观融为一体,增加街道吸引力。弗雷德·努里索 (Fred Nurisso) 拥有铺路公司 Green Again Landscaping of Redwood City 已有 15 年,他使用压印、酸和颜色来装饰普通混凝土。压印涉及使用有图案的橡胶垫对潮湿的混凝土进行纹理处理,创造出石板、砖块、西班牙瓷砖或石板的外观和感觉。酸使混凝土具有抛光、闪亮的外观。“使用混凝土,您可以以三分之一的成本获得与砖块或石板相同的美感,”努里索说。混凝土的主要问题是开裂,就像沥青一样。帕洛阿尔托的土壤特别不稳定。由于粘土
标志、颜色和纹理,当地承包商正在创造有趣的车道,这些车道不仅实用且具有成本效益,而且引人注目。由于有这么多新的选择,购买新车道的房主必须在成本、功能和美观之间取得谨慎的平衡。美观的车道还应该实用,能够承受轮胎交通和重型车辆的严酷考验。车道材料最经济的选择是基本的黑色:沥青。各地市政府使用沥青是有原因的:它耐用、便宜,而且,嗯,很无聊。许多人觉得沥青并不十分令人兴奋。沥青也会很快开始显露出它的年龄,特别是如果附近有树根。车道最广泛使用的材料是混凝土,是车道界的 Jimmy Stewart — — 单调但可靠。混凝土车道价格低廉,每平方英尺约 6 至 8 美元。另一方面,很少有人会在鸡尾酒会结束后回家,对你刚刚安装的普通混凝土车道赞不绝口。然而,最近,混凝土已经焕然一新。新的设计和图案可以帮助混凝土与景观融为一体,增加街道吸引力。弗雷德·努里索 (Fred Nurisso) 拥有铺路公司 Green Again Landscaping of Redwood City 已有 15 年,他使用压印、酸和颜色来装饰普通混凝土。压印涉及使用有图案的橡胶垫对潮湿的混凝土进行纹理处理,创造出石板的外观和感觉
在2013年,我在马德里核融合研究所获得了博士学位。主要目标是使用分子动力学(MD)研究与育种毯有关的不同问题。我们的研究是与洛斯阿拉莫斯国家实验室合作进行的,我在那里工作了7个月。我的博士学位后,J。Kohanoff教授邀请我加入贝尔法斯特皇后大学的原子模拟中心,在那里我使用AB Initio在生物学媒体中研究了冲击波的效果。在接下来的三年中,我在赫拉克里翁大学工作,在那里我们使用原子模拟分析了2D材料的非线性物理学。捷克技术大学的布拉格我的研究重点是纳米结构材料的原子设计和模拟。最近,我们检查了钨超速影响造成的损害。第一篇论文出现在核融合中(该期刊的封面,强调了作品的重要性),还有另外两篇论文正在进行中。然后,我曾在核期货研究所(英国班戈)工作,在那里我参与了几个项目(实验和建模),从高熵合金到面向等离子体的材料。在2021年,我因我的项目“针对极端环境的新型Hea Coatings设计”而获得了50,000英镑(Bangor University Innovation and Impact Award)。在2023年,我获得了类似项目的Royce本科实习计划(5,000英镑)。我曾担任Westinghouse,Jacobs,Tribosonics和土耳其航空航天的顾问。我在HPC设施中编写了14项有关计算资源的建议。在克里特岛,我共同监督了两位硕士学生。(> IT4I中的26 000 000 cpu/hs,超级计算设施(Ostrava,czr),如pi或co-pi。现在,我正在完成布拉格的一名博士学位学生的共同判决。博士学位前,我在Zaragoza大学和ISIS Neutron Spallation Source(英国)的磁性实验室工作了五年。
部门土木工程,Masinde Muliro科学技术大学,肯尼亚,该论文在承受静态轴向负载时研究了混凝土填充竹柱的负载能力开发。混凝土混合物C20和C30用于填充不同直径和细长比率的竹子。压缩测试是在31 kN/s的加载速率下使用单轴压缩机进行的。结果表明,混凝土级的增加对承载能力和C20的压缩应力具有显着影响,使混凝土填充竹的负载能力增加了0.8倍,而C30则增加了1.5倍。随着色谱柱直径的增加,载载能力会增加,但由于色谱柱的刚度降低而随着细长比的增加而减小。柱直径的增加减少了由于承载面积增加而导致的压碎应力。变形行为表明,装有混凝土混合物C20的标本更具延展性,并且在失败之前会发生大量位移,而C30样品在所有样品中均显示出蓬松的特性。关键字:竹子。混凝土柱,延展性,屈曲,变形,最终故障。doi:10.7176/cer/12-8-05出版日期:8月31日2020 1。在混凝土填充的竹子(CFB)标本中引入,纯混凝土用于填充竹子的内部空间,外部竹子的存在不仅具有一部分轴向负载,而且最重要的是将固定物限制在填充混凝土中。这使其可以更好地替代结构钢中的钢筋。由于其机械性能与木材相似,因此某些临时结构和永久性结构已掺入了竹子作为主要结构材料。竹子机械性能已由各种研究人员(Alito M,2005; Lakkad and Patel 1981; Amada and Sun,2001; 2001;)通过实验和分析研究进行了研究,并得出结论,由于其拉伸强度高于100MPA-400MPA-400MPA,其拉伸载荷高。L. Gyansah等人研究了在单轴载荷条件下竹子的断裂行为和粉碎强度。他们发现,新鲜竹子的压力为51.3,71.74.5,79.5和85.2 MPa,高度为250,210,170,130和90 mm,揭示了竹子的强度,其强度高于其他木制结构。l.Gyansah和S.kwofie还提出了使用未征用和缺口标本对竹子性能的影响。碎屑时间受到切口角度的变化显着影响。一个20,30,60,80和90º的缺口角具有42.46,35.78,21.89,18.02和10.30,作为压碎负载的blood量降低的指示,随着降低量的降低,它们的角度降低了。普通混凝土,由于其具有杰出特性,例如高水平的抗压强度和耐用性,因此被用作竹子的加固。(Neville 2011)。因此,所得的材料是具有可识别成分的复合材料,以利用两种成分的良好特征。混凝土的强度取决于每种成分的比例(砾石,沙子,水和水泥)(Churdley.R 1994)。混凝土由粘合剂(水泥糊)和填充物(粗骨料)组成,其中填充剂被粘合剂粘合在一起以形成合成砾岩。然而,尽管有几个优势,但具有其他局限性,例如低延展性,低拉伸强度,容易受到破裂和低强度与体重比(Swamy,R.N。2000)Muhamad等人(2017年)的初步测试建议使用Foamcrete填充常规的竹子作为对生竹的修改,以减少建筑中的木材使用情况。理论分析暗示泡沫凝岛与竹子之间的相互作用以及复合元件强度的相应增加。泡沫混凝土是一种轻巧,自由流动的材料,由Ackling泡沫制造,通过燃料泡沫剂溶液制备,以使用平均直径为100 - 150 mm的混凝土砂浆竹,使用10-15毫米厚度10-15 mm。研究中总共使用了16个样本。从现有的混合设计中采用了泡沫混凝土的混合设计,其密度在700-1000kg/m 3之间,具有最佳的强度比。Table 1.1 Specimens strength of Foam Crete Filled bamboo (Muhamad et al.,2017) Samples FCIB 1 FCIB 2 FCIB 3 AVERAGE Compression(N/mm2) 6.6 9.7 10.0 8.8 Flexural (N/mm2) 4.5 4.2 3.8 4.2 Tensile (N/mm2) 0.5 0.4 0.4 0.4
第一个是由联合国发射的随机电磁辐射引起的,即银河系伽马射线。 la xy 和其他离散宇宙物体。 0 1'年孕育宇宙的大爆炸留下的辐射大约有100亿锂。 0 年前也对 tbi 的噪音产生了一点影响。天空噪声的第二个来源是由大气层引起的。这些发射源的辐射不限于狭窄的频率范围,而是扩展了无线电频谱的很大一部分。嗯。我们可以用瓦特来表示从这些来源接收到的辐射功率,但我们发现将辐射处理为如果它是热起源的(无论是否确实如此),并且以等效亮度表示功率/llperQ l/lr e.
1 [实验时开始写作]您应该在实验时开始写论文。乔治·怀特斯(George Whitesides)教授说:“ pa-不仅是存储完整的研究计划的档案设备;如果您清楚地理解论文的范围和形式,那么它对您的组织和进行研究可能非常有用。本文的良好轮廓也是研究计划的好计划。您应该在整个研究过程中编写并重写这些计划/轮廓。一开始,您将大部分计划;最后,大部分是概述。与您收集数据并只有在收集“完整”时才开始组织它们的过程,纸面上的持续努力对您来说对您来说要高于您的效率。这是一些开始的步骤1。阅读乔治·怀特塞德斯(George Whitesides)的“如何写论文” [1]。2。在您的目标日记中阅读至少一篇完整的论文,以了解内容和写作风格。3。要在自己的头上澄清纸张的目的,请首先起草摘要[2]。4。在处理纸张的身体之前,素描图的大纲。确定将放入纸张中的图像和图,以及如何布置面板。参考文献中显示了带有草图的大纲的一个很好的例子。[3],可以与参考文献中的最终发表论文相结合。[4]。5。在写作之前在段落级别上概述。查看您要编写的纸张风格将有多少段。例如,对于标准的4页科学字母,目标是13段(通常,您可以估计每个副本约200个单词)。弄清楚如何讲述您的整个故事(不是数字,只是故事!)在13个独立句子中。6。将这些句子中的每个句子都放入段落的第一句话中,并填写每个段落,仅与第一句话相关的段落。如果您发现自己写了有关数字的详细信息,请将其剪切并粘贴到字幕中。