根据我们对可持续发展的承诺,Elawan Energy 自 2013 年起开始发布可持续发展报告。报告的目标包括通过具体数据和结果分析以及当年开展的工作和未来项目的细节来传达和评估我们正在开展的工作,以继续致力于可持续发展。该报告是我们团队和所有 Elawan 成员的意见的产物,确保报告内容符合我们自己的报告标准和全球报告倡议组织的报告标准。
根据我们对可持续发展的承诺,Elawan Energy 自 2013 年起开始发布可持续发展报告。报告的目标包括通过具体数据和结果分析以及当年开展的工作和未来项目的细节来传达和评估我们正在开展的工作,以继续致力于可持续发展。该报告是我们团队和所有 Elawan 成员的意见的产物,确保报告内容符合我们自己的报告标准和全球报告倡议组织的报告标准。
根据我们对可持续发展的承诺,Elawan Energy 自 2013 年起开始发布可持续发展报告。报告的目标包括通过具体数据和结果分析以及当年开展的工作和未来项目的细节来传达和评估我们正在开展的工作,以继续致力于可持续发展。该报告是我们团队和所有 Elawan 成员的意见的产物,确保报告内容符合我们自己的报告标准和全球报告倡议组织的报告标准。
根据我们对可持续发展的承诺,Elawan Energy 自 2013 年起开始发布可持续发展报告。报告的目标包括通过具体数据和结果分析来传达和评估我们正在开展的工作,以及全年开展的工作和未来项目的细节,以继续致力于可持续发展。该报告是我们团队和所有 Elawan 成员的意见的产物,确保报告内容符合我们自己的报告标准和全球报告倡议组织的报告标准。
本公司已作出一切合理查询,并确认本 Red Herring 招股说明书包含有关本公司及要约的所有信息,这些信息在要约中具有重大意义,并确认本 Red Herring 招股说明书中包含的信息在所有重大方面均真实准确,且在任何重大方面均不具有误导性,本说明书中表达的意见和意图均属诚实,且不存在任何其他事实,而遗漏这些事实会导致本 Red Herring 招股说明书整体或任何此类信息或任何此类意见或意图的表达在任何重大方面具有误导性。出售股东对其在本要约文件中作出的陈述承担责任并予以确认,只要这些信息具体涉及他们及其各自所占的要约股份份额,并承担此类陈述在所有重大方面均真实准确且在任何重大方面均不具有误导性的责任。
“水热法制备新材料”是《材料》杂志的一期全新开放特刊,旨在发表原创研究和评论论文,介绍水热合成新材料研究的最新进展。本特刊还希望启发不同的视角,使水热技术(如材料的连续生产、水热回收技术以及水热合成的建模和模拟)更加经济。水热法仍然是一种“黑箱”技术,基于通过控制热力学(温度、压力、溶液的pH值和前体的化学成分)和非热力学变量直接从水溶液中结晶材料。基于热液独特的压力-温度相互作用,通过控制成核和生长的速率和均匀性,可以精确设计所得材料的尺寸、形貌、化学计量、多态性、亚稳态和聚集控制。此外,通过对热液体系的热力学建模,对水介质的溶液热力学以及对相平衡和结晶机理的预测,决定了制备新材料的能力。热液研究由地质学家在十九世纪中叶推广,主要集中在自然热液现象的实验室模拟。当代先进科学技术的不断发展,导致热液技术的多样性和复杂性不断提高,涵盖了多个跨学科的科学分支,而不仅限于晶体生长[1]。因此,水热法可以被视为重要技术的一部分,例如纳米技术和先进材料技术,它们都是一门高度跨学科的学科,也是物理学家、化学家、陶瓷学家、材料科学家和工程师所使用的一项技术。本期特刊的研究重点是“利用水热法制备新材料”,包括但不限于以下主题:水热合成、亚稳相、超临界水热生长、连续流水热合成、水热合成的建模和模拟、水热碳化和水热回收技术。
聚醚醚酮 (PEEK) 可直接打印成高性能部件。[1–5] 然而,仍有大量材料难以适应 3D 打印。例如,热固化的热固性材料(如环氧树脂和有机硅)因其机械性能、耐化学性和热稳定性的结合而广泛应用于许多应用中。[6] 然而,这些聚合物通常是双部分系统,必须混合,然后需要几分钟到几小时才能交联并完全固化。这些热固性材料会长时间保持液态,因此很难进行高保真度的 3D 打印,因为它们会流动并且不会保持其预期的几何形状。基于挤出的直接油墨书写 (DIW) 已经成功打印了环氧树脂和有机硅等热固性材料,但通常需要修改油墨成分和流变性以使其具有触变性,或使已经具有触变性,以允许在空气中打印。 [7,8] 此外,DIW 面临着与相关熔融沉积成型 (FDM) 类型方法相同的几何约束,例如悬垂结构和独立结构如果不使用支撑材料则难以打印。这些对可用于 3D 打印的材料和几何形状的限制严重限制了使用慢固化液体预聚物和软材料制造部件的复杂性。自由形式可逆嵌入 (FRE) 3D 打印是一种最近开发的技术,用于打印软质和液体材料并克服了这些挑战。[9] FRE 和相关的嵌入式 3D 打印技术首次由 Feinberg 和 Angelini 团队于 2015 年在不同的论文中描述,涉及将预聚物挤压到具有屈服应力的微凝胶基支撑浴中。 [10,11] 与将细丝挤出到平台上的典型 FDM 方法不同,在 FRE 中,所选材料(通常称为墨水)直接挤出到支撑槽中并固定到位,直到固化。支撑槽还大大减少了重力的影响,并且通常不需要任何额外的打印支撑结构。尽管有这些优势,但 FRE 工艺仍然存在独特的挑战
Phil A. Hart,医学博士1,Georgios I. Papachristou,医学博士,博士,沃尔特·G·帕克,MD 2,Anne-Marie Dyer,MS 3,Vernon M. Chinchilli,PhD 3,Elham Afghani,MD 4,M.D. 1,Kathleen M. Dungan,医学博士7,Jeffrey J. Easler,MD 8,Evan L. Fogel,MD,MSC 8,Carla J. Greenbaum,MD 9,Rita R.Kalyani,MD,MHS 10,MHS 10,Murray Korc,M. Lee, MD 1 、Jennifer L. Maranki, MD 15 、Stephen J. Pandol, MD 16 、Anna Evans Phillips, MD 17 、Jose Serrano, MD, PhD 5 、Vikesh K. Singh, MD, MSc 4 、Cate Speake, PhD 9 、Temel Tirkes, MD 18 、Frederico GS Toledo, MD 19 、Guru Trikudanathan, MD 20 、Santhi Swaroop Vege, MD 21 、Ming Wang, PhD 3 、Cemal Yazici, MD 22 、Atif Zaheer, MD 23 、Christopher E. Forsmark, MD 24 、Melena D. Bellin, MD 25 、Dhiraj Yadav, MD, MPH 26 代表 1 型糖尿病急性胰腺炎联盟 (T1DAPC)
急性胰腺炎(AP),是外分泌胰腺的炎症状况,发病率增加,1可以导致代谢并发症,包括糖尿病(DM)。2–4急性胰腺炎联盟(T1DAPC)中的1型糖尿病是由国家糖尿病和消化和肾脏疾病(NIDDK)(NIDDK)于2020年建立的,研究了AP后DM后的外分泌和内分泌胰腺之间的相互作用。其前瞻性纵向观察研究(与急性胰腺炎及其机制有关的糖尿病(糖尿病)旨在研究AP后DM的发病率,病因和病理生理学,如本期其他地方所述。T1DAPC招聘和保留委员会(RRC)(图1),包括来自每个T1DAPC临床中心,数据协调中心(DCC)和NIDDK的代表。本手稿描述了RRC为梦想研究开发的招聘和保留方法,并突出了可能对AP的未来研究也有益的机会。