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概要 单晶生长是一种广泛探索的固态合成材料方法。在过去的几十年里,用于合成单晶的技术取得了显著的进步,但关于如何传播这些知识的讨论却相对较少。我们的目标是改变这种状况。在这里,我们描述了已知的单晶生长技术的原理以及鲜为人知的变化,这些变化有助于优化已知材料的缺陷控制。我们提供了一个关于如何从宏观角度思考这些合成方法的观点。我们考虑了温度与反应时间的相互依赖性,以及如何进行合成以扩大规模并解决一些突出的合成挑战。我们希望我们的描述将有助于技术进步和进一步发展,以更好地控制合成。
使用高级共振动力学 (ARK®) 晶体对主要植物物种的生物活力参数进行测试的结果表明,当测试植物与 ARK© 晶体一起生长时,生长密度、生长速度、种子活力、抗病性和植物营养素浓度均有所提高。进行了严格、标准化、环境控制和重复的测试,结果明确表明,ARK© 晶体对提高生物系统的活力、繁殖力、生长和抗病性具有显著、可衡量和可证明的效果,这是通过对植物生长和活力的影响来衡量的。
化学蒸气运输的晶体生长Marcus Schmidt#来自不同类别的大量化合物 - 金属间相,Pnictides,Pnictides,氧化物,硫化剂和卤化物已通过化学蒸气运输结晶。最近,一种新的研究重点是在FESI结构类型中结晶的金属间化合物。为各种联合项目提供了所获得的晶体,以研究其物理和化学特性。开发物理测量方法对越来越敏感的系统开发了化学运输的新观点。以前由于其小尺寸而不适合测量的材料现在可以非常精确地表征其物理特性。在2018年之后,niobium和Tantalum的单磷化物和 - 砷化磷成为进一步出版物的主题。
与等效性手性系统相比,日光流混合物结晶的易度性被通常利用以产生小分子的晶体。然而,生物大分子(例如DNA和蛋白质)是天然手性的,因此,可用的手性空间组有限范围会阻碍这种分子的结晶。在过去的15年中启发性的工作表明,蛋白质的消极混合物是蛋白质化学合成的令人印象深刻的进步,确实可以提高蛋白质结晶实验的成功率。最近,将外消旋结晶方法扩展到包括核酸,作为确定对映射DNA晶体结构的可能有助于。在这里,报告的发现表明,收益可能会超出这一点。描述了DNA序列D(CCCGGG)的两个外表面晶体结构,发现它们折叠成A形DNA。这种形式与固态中手性等效物所采用的Z形式DNA构象有所不同,这表明种族群的使用也可能有利于新构象的出现。重要的是,外星人混合物在固态中形成与手性等效物不同的固态相互作用(包括形成了外围的伪螺旋形成),这表明利用外消毒DNA混合物可以为精确的自组装纳米材料和纳米结构设计提供新的可能性。
近年来,在液晶(LCS)中观察到了在折射率光栅上耦合的光束之间的强两光束能传递。由于LC主管的重新定位而获得的0.2阶折射率的高调制使得可以增加一个梁的强度,并具有增益系数的强度近两个数量级,而固体光致热晶体中的强度几乎要大[1-6]。在具有杂化有机 - 无机细胞A LC层的方案中,将两个固体底物放置在两个或两个固体底物之间,其中一个或两个是光致热的。相交的相干光束会干扰并产生无机光致热性底物(S)中的空间电荷。空间电荷会产生一个空间周期性的电场,该电路穿透LC层并调节LC主管。由此产生的主管光栅引起折射率光栅,并确保在LC中传播的相交梁的耦合[7-11]。在讨论混合系统中主管重新定位的机制时,通过与LC旋转极化的相互作用[12-14],而不是通过LC静态介电性各向异性[15,16],而不是通过LC旋转极化[15-16],这是与董事与主任的太空场合的夫妇。对列中[12]和胆固醇LC细胞获得的实验结果的描述[13,14]需要一个额外的假设,使导演幅度是空间载体范围的非线性函数。这导致通过其有效的值替换了外部的系数,这取决于空间电荷范围。在[12]中讨论了这种非线性的可能物理机制。Despite the fact that the physical mechanism of interaction of the space-charge field with the director is the same for nematic and cholesteric LCs, the observed dependence of the gain coe ffi cient of the incident signal beam on the director grating spacing is very di ff erent.增益系数定义为
本研究提供了人工智能对欧洲地区就业影响的证据,填补了人工智能对欧洲就业影响新兴文献中的众多空白之一。基于 Felten 等人(2018、2019、2021)提出的基于职业的人工智能暴露指标,这些指标与 Albanesi 等人(2023)提出的欧洲职业分类 (ISCO) 相映射,我们分析了 2011 年至 2018 年之间的区域就业动态。在控制了广泛的供需因素后,我们的研究结果表明,平均而言,人工智能暴露对区域就业产生了积极影响。换句话说,在其他条件相同且潜在内生性问题得到缓解的情况下,以人工智能暴露职业占比相对较大的欧洲地区在 2011-2018 年期间表现出更为有利的就业趋势。我们还发现机器人密度对人工智能就业关系具有调节作用的证据,但缺乏因果基础。
本研究提供了人工智能对欧洲地区就业影响的证据,填补了人工智能对欧洲就业影响新兴文献中的众多空白之一。基于 Felten 等人(2018、2019、2021)提出的基于职业的人工智能暴露指标,这些指标与 Albanesi 等人(2023)提出的欧洲职业分类 (ISCO) 相映射,我们分析了 2011 年至 2018 年之间的区域就业动态。在控制了广泛的供需因素后,我们的研究结果表明,平均而言,人工智能暴露对区域就业产生了积极影响。换句话说,在其他条件相同且潜在内生性问题得到缓解的情况下,以人工智能暴露职业占比相对较大的欧洲地区在 2011-2018 年期间表现出更为有利的就业趋势。我们还发现机器人密度对人工智能就业关系具有调节作用的证据,但缺乏因果基础。
Paperclip Design Limited – 香港:Checkerboard 可转换座椅系统 Checkerboard 专为短途市场设计,是一种可在经济舱和商务舱配置之间轻松转换的乘客座椅概念,后者具有额外的宽度、额外的 8 英寸腿部空间以及许多其他有用的功能。Checkerboard 使航空公司能够灵活地调整每个航班的客舱配置,以满足需求的巨大变化,使他们能够最大限度地提高收入,同时为高价值客户提供真正差异化的产品。 Zodiac Aerospace(合作伙伴 ZEO)– 美国:ISIS – 创新空间内饰系统 (AIX 7B40) ISIS 内饰是对 A320 内饰进行解构、挑战和最终重新构想的结果。它的旋转行李箱使行李容量增加了 60%,并增加了头部空间。
作为动态平板光学设备的空间照明调制器在过去的两个十二月中见证了快速发展,这与微型和光电 - 电动集成技术的进步伴随着。尤其是液体晶体空间光调节器(LC-SLM)技术被视为多功能工具,用于生成任意光场并根据相位和振幅量身定制所有自由度。这些设备在空间和时间的结构光的新生场中获得了显着的影响,这是由于它们的易用性和实时的光线操作,从而促进了基本的研究和实用应用。在这里,我们提供了LC-SLMS的关键工作原理的概述,并审查了迄今为止在各种应用程序部署中取得的重大进展,这些主题像光束成型和转向,全息,光学诱捕和镊子一样多样化,测量,波段编码,波动编码,光学量,量化量和量化。最后,我们以对这个快速发展的领域的潜在机会和技术挑战的前景结论。