ZDENěKDVO营1‡*,Felix Kopp 2‡,Cait M. Costello 17,Jazmin S.Kemp 17,Hao Li 3‡,AnetaVrzalová1‡Martinaštěpánková1,IvetaBartoňková1 1,拉斯·U。 Beck 4,Sandhya Kortagere 11 *,Michelle C. Neary 12、Aneesh Chandran 13、Saraswathi Vishveshwara 13、Maria M. Cavalluzzi 14、Giovanni Lentini 14、Julia Yue Cui 15、Haiwei Gu 16、John C. March 17、Shirshendu Chaterjee 18、Adam Matson 19、Dennis Wright 20、Kyle L. Flannigan 21、Simon A. Hirota 21、R. Balfour Sartor 22、Sridhar Mani 3、* 1 来自帕拉茨基大学细胞生物学和遗传学系,奥洛穆茨 78371,捷克共和国;美国纽约州布朗克斯市阿尔伯特爱因斯坦医学院 2 生物化学系、3 医学、遗传学和分子药理学系及 4 病理学系,邮编 10461; 5 辛辛那提儿童医院医疗中心,俄亥俄州辛辛那提 45229; 6 宾夕法尼亚州立大学农业科学学院兽医与生物医学科学系,宾夕法尼亚州立大学公园,16802,美国; 7 斯洛伐克科学院 BMC 实验内分泌研究所,Dúbravská cesta 9, 845 05 布拉迪斯拉发,斯洛伐克共和国; 8 约翰霍普金斯大学生物系,马里兰州巴尔的摩 21218,美国; 9 北卡罗来纳大学化学系,北卡罗来纳州教堂山 27599; 10 纽约大学医学院病理学系,纽约,NY 10016; 11 美国德雷塞尔大学医学院微生物学和免疫学系,宾夕法尼亚州费城 19129; 12 纽约城市大学亨特学院化学系,纽约 NY 10065; 13 印度科学研究所分子生物物理学部,班加罗尔 560012,印度; 14 巴里阿尔多莫罗大学药学系 - 药学科学,意大利巴里 70125; 15 华盛顿大学环境与职业健康科学系,华盛顿州西雅图 98105; 16 亚利桑那州立大学健康解决方案学院代谢和血管生物学中心,亚利桑那州斯科茨代尔 85259; 17 康奈尔大学生物与环境工程系,纽约州伊萨卡 14853; 18 纽约市立大学城市学院数学系,纽约州,纽约州 10031; 19 康涅狄格大学儿科和免疫学系,康涅狄格州法明顿 06030; 20 康涅狄格大学药学系,康涅狄格州斯托尔斯 06269-3092; 21 卡尔加里大学生理学和药理学系,加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 T2N 4N1; 22 胃肠生物学和疾病中心、医学部、胃肠病学和肝病学分部、北卡罗来纳大学教堂山分校,北卡罗来纳州教堂山 27599,美国 $ 现住址:圣埃德蒙学院,西隆,Old Jowai Road,西隆,梅加拉亚邦 793003,印度
M. Buljan,1 S. R. C. Pinto,2 A. G. Rolo,2 J. Martín-Sánchez,2 M. J. M. Gomes,2 J. Grenzer,3 A. Mücklich,3 S. Bernstorff,4 and V. Holý5 1 Ruđer Bošković Institute, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia 2 Centre of Physics and Department of Minho大学物理学,校园De Gualtar,4710-057 Braga,葡萄牙3 Forschungszentrum Dresden-Rossendorf,E.V.,P.O。Box 510119, 01314 Dresden, Germany 4 Sincrotrone Trieste, SS 14 km163, 5, 34012 Basovizza, Italy 5 Charles University in Prague, Ke Karlovu 5, 121 16 Prague, Czech Republic In this work we report on a self-assembled growth of a Ge quantum dot lattice in a single 600- nm-thick GE+Al2O3层在登高的底物温度下的GE+Al2O3混合物的磁控溅射沉积中。自组装导致在整个沉积体积内形成良好的三维三维四维四维四方量子点晶格。形成的量子点的大小小于4.0 nm,尺寸分布狭窄,堆积密度较大。可以通过更改沉积参数来调整量子点晶格的参数。通过扩散介导的成核和表面形态效应来解释量子点的自我顺序,并通过动力学蒙特卡洛模型模拟。I.最近的研究表明,与通常使用的融合二氧化硅相比,AL2O3矩阵具有许多优势,因为氧化铝具有更高的介电常数,出色的热和机械性能,并且更适合作为内存设备中的大门的建筑材料。17因此,在Alumina Matrix中生产了适用于新材料的Alumina Matrix中固定有序的GE QD的生产。引言半导体量子点(QD)在过去几年中已被广泛研究,因为它们具有有趣的物理特性和巨大的技术应用潜力。1-6正常订购的QD具有特殊的兴趣,因为空间规律性意味着QDS尺寸的狭窄范围,对于QDS的范围狭窄,对于更为明显的量子量化和集合的范围,其势能构成的范围非常重要,其势能效应,并因此效应,并在QD上效应,并且QD的效果效果很大。 Sio2或Al2O3(例如Sio2或Al2O3)具有许多有趣的属性,例如非常强的量子限制,电发光和光致发光,非线性折射率,长期保持电荷等可能性等等。10-16,因此它们在基于NAnotechnology中应用,尤其是基于QD的模拟和SENSORS。最近报道了二氧化硅基质中GE QD的自我排序增长,但7,8,18,19没有针对氧化铝进行类似的研究。值得注意的另一个重要特征是,仅通过晶体和无定形系统中的多层沉积才能实现QD晶格的自定序生长6,7,而在连续较厚的层中尚未发现类似的观察结果。在这里,我们介绍了在连续沉积GE+Al2O3混合物期间,氧化铝基质中GE QD的自组装生长的研究,产生了近似厚度为600 nm的单层。结果是形成了QD的大型且有序的三维3D QD晶格,其以身体为中心的四方BCT排列。调整沉积参数,可以操纵QD大小和QD晶格的参数。形成的QD的尺寸是均匀的,并且它们的空间密度可能非常大,因为它们的尺寸很小和距离。观察到的自我顺序的驱动力是通过表面形态学效应来解释的,即通过扩散介导的成核和表面最小值中成核的概率的结合。正如我们稍后显示的,氧化铝中GE QD的自我排序的特性不同于二氧化硅的自我序列。
“我希望我的父母能够宽容,带领孩子宽容,听取他们的意见,信任他们的孩子。我想对自己感觉良好,在自己的皮肤上感觉良好,像我一样接受。 ”“为了让您的体内感到安全,接收,快乐,对周围环境满意,以表达您的所有情绪,悲伤和喜悦。我们希望成年人不要将我们彼此和案例更糟,不要低估我们的情况。 ” "We would like to have more people to trust, more creative education, not to judge by stamps, to give children time and get to know each other, not have unrealistic expectations for this time (how not to use the phone) helping adult help is attention, love, care, accepting such as I embrace, physical contact, praise." "It is important to take care of each other, regardless of whether it is stranger, a friend or a family, it is important to wonder that the person feels better not to just feel like a我们扔掉的纸皱巴巴的纸。”“如果父母信任他的孩子做出正确的决定,孩子的诱惑较少,可以溜到他的无穷无尽的生活道路上。我们再次邀请他们与我们一起参与与他们有关的事情。对于他们来说,我们在这里。经常我们成年人说有两个世界。我们记得的吱吱作响的调制解调器和互联网比图书馆本身的旅程要慢。甚至没有互联网的时间。,然后是他们的世界,我们将永远无法完全理解。,但实际上我们只有一个共同的世界。以及与孩子们讨论的每句话,我提供了其中一些,渴望,孩子们的邀请,成为他们正在寻找地方的世界的一部分。实际上,孩子是我们的世界。孩子们无条件地和无头论地爱我们。出于一个原因 - 我们是他们。如果我们不是他们生活的一部分,我们将无法保护,指导孩子并成为榜样。第二年,我们一直在安全的互联网日与学术界,州政府和非政府组织的人们会面。我认为
银行 - privredna banka Zagreb D.D.,10000 Zagreb,RadničkaCesta50,克罗地亚(BIC/SWIFT:PBZGHR2X,帐户编号hr6423400091000000013,锡(OIB):02535697732,电子邮件:com@pbz.hr,网站:www.pbz.hr)在Zagreb商业法院登记册中输入了Zagreb登记册,注册号为“ 080002817”,这些规则,这些规则。FINA - 认证服务提供商,Financijska Agencija [金融机构]。关于业务实体认证服务绩效的协议 - 规范FINA的权利和义务,最终用户的权利和义务,以及与签发证书有关的签署人。认证服务 - 涵盖以下资料管理证书的生命周期的FINA服务:初始证书签发,续签证书,并伴随着新的钥匙对,证书撤销,证书吊销,证书暂停,证书重新启动,证书恢复。请求签发FINA商业证书(由申请人签署的文件) - 签署人和最终用户,要求签发特定类型的证书。业务实体 - 合法人或自然人在其/她的业务范围内或作为自雇专业人士 - 非消费者。最终用户 - 在银行中持有交易帐户的业务实体,已被定义为银行合同文件中的用户,并且还根据FINA证书发行的请求,关于企业实体的认证服务协议和这些规则的协议,已签订了证书发行服务。申请人 - 由业务实体雇用的自然人或与业务实体相关的自然人,该实体由同一业务实体授权签发证书。这样的证书标识了[自然]人和业务实体,并指出了有关的人与业务实体有关。授权代表 - 由法律或根据授权书代表最终用户的自然人,并授权其他签署人代表最终用户使用证书。签署人 - 根据关于最终用户和签署人Fina和Fina在Fina中获得的认证服务的协议协议的协议,签发了证书的自然人。加密设备 - 代表用于生成用户加密密钥并在其上存储证书的USB令牌,智能卡或其他适当的加密设备。根据签字人和最终用户的要求,该设备可以是Eidas调节含义内的合格的电子签名创建设备,也可以是代表Eidas调节含义内的电子签名创建设备的安全加密设备。电子签名 - 以电子形式附加到或逻辑上与其他数据相关联的电子形式的数据,并由签名人用来签名。合格的电子签名 - 由合格的电子签名创建设备创建的高级电子签名,并基于合格的电子签名证书。证书有效期为2年。合格的电子签名应具有相当于手写签名的法律效果。高级电子签名 - 与签名人唯一链接的电子签名,可以通过电子签名创建数据来创建签名人,该签名人可以在其/她的唯一控制下使用签名人,并在其唯一的控制下使用,并链接到该数据签名的任何方式,以使任何随后的数据都可以检测到数据。证书 - 表示Fina在同一设备上颁发的两个商业证书;具体而言,在EIDAS法规的含义内,商业认证证书(NCP+)和企业合格的电子签名证书。根据所选设备的类型,FINA签发用于电子签名的以下证书:欧盟欧盟合格的电子签名证书(QCP-N-QSCD)或欧盟欧盟的电子签名证书(QCP-N)。证书还代表了Fina发给与业务实体相关的自然人的远程电子签名(QCP-N-QSCD)的商业合格证书,该证书用于根据法规(EU)编号欧洲议会和2014年7月23日理事会的910/2014关于内部市场和废除指令1999/93/EC的电子交易的电子识别和信托服务(以下简称:Eidas法规)。这种类型的证书符合ETSI ENSI EN 319 411-1标准下的“ NCP+”证书政策。业务身份验证证书(NCP+) - 中等安全级别的业务身份验证证书,其与私钥有关的私钥被存储在安全的加密设备或QSCD设备中,根据非合并证书的第6.2.1节,OID:1.3.124.1104.104.5.0.4.4.4.4.4.4.4.2.1.8。欧盟欧盟合格的电子签名证书(QCP-N) - 媒介