用聚焦的连续波激光照射水溶液会在液体中产生强烈的局部加热,从而导致气泡成核,也称为热空化。在气泡生长过程中,周围的液体通过喷嘴从限制微流体通道中排出,形成射流。使用超快速成像技术对产生的液体射流的特性进行成像。在这里,我们提供了射流形状和速度的现象学描述,并将它们与边界积分数值模型进行了比较。我们定义了参数范围、变化的射流速度、锥度几何形状和液体体积,以实现最佳打印、注射和喷雾应用。这些结果对于基于微流体热空化设计节能无针喷射器非常重要。
康涅狄格州电力公司和洋基燃气服务公司(均为 Eversource Energy 的商品名称)、联合照明公司 (UI)、南康涅狄格燃气公司 (SCG) 和康涅狄格天然气公司 (CNG) 统称为公用事业公司,正在代表康涅狄格州能源效率委员会征求一份提案征求书 (RFP),以任命一位多元化、公平和包容性 (DEI) 顾问,从 2024 年 11 月 1 日起,协助持续努力提高康涅狄格州 2025、2026 和 2027 年能源效率计划的公平性。DEI 顾问将向能源效率委员会汇报,并与委员会的技术顾问、评估管理员和 EEB 顾问委员会以及康涅狄格州能源和环境保护部 (DEEP)、公用事业公司和其他利益相关者密切合作。
4. 政策:所有室外照明的安装均应符合本政策的规定以及统一设施标准 (UFC) 3-530-01 设计:室内和室外照明和控制。UFC 根据北美照明工程学会 (IESNA) 的照明手册参考和应用以及其他推荐做法,为室外照明系统的设计提供指导。UFC 是最低要求,将在适当情况下用于 Fort Huachuca 的所有项目;但是,UFC 并未解决照明对敏感资源的影响,也没有解决眩光和夜空辉光的问题。因此,在需要时,UFC 将被本文确定的做法取代,以满足国际暗天协会 (IDA) 的建议和暗天目标。
广泛地说,已经从黑暗的历史和过去的虐待中重新出现(有关评论,请参见Pentney,2001; Pollan,2018),产生数百种引人注目的可信发表研究。但是,这些研究尚未与社会心理学的主题融合。我在这里引起人们的注意,忽略了新的迷幻科学,可能会丢失什么。机智,精神活性的表述具有强大的潜力,可以通过阐明该领域研究的结构和过程来为社会精神研究提供信息。本文详细介绍了一种这种结构,感知的社会联系,被一种特定化合物((±)-3,4-甲基二甲甲基甲基苯丙胺(MDMA)所阐明,这是对一种新的Psy-Cy-Cy-Cy-CheDelic社会心理学科学的扩展研究。
摘要。此迷你审查研究了超材料的最突出的特征和用法,例如用于生物医学应用的基于超材料和超材料启发的RF组件。重点是用于传感和成像系统的应用,可穿戴和可植入的天线,用于遥测,并用作可触发吸收剂的超材料,以防止极端电磁(EM)辐射。提出了有关超材料组成,实施和幻影准备的简短讨论和趋势。本综述旨在编译最先进的生物医学系统,这些系统利用超材料概念以某种形式或另一种形式增强其性能。目标是突出超材料的各种应用,并证明不同的超材料技术如何影响从RF到THZ频率范围的EM生物医学应用。的见解和开放问题,从而阐明了原型制作过程。
心血管疾病是全球死亡率和发病率的主要原因之一。临床试验对于评估新干预措施预防和治疗这些疾病的安全性和功效至关重要。成像技术是心血管研究的重要工具,因为它们允许对心脏和血管的结构和功能进行可视化和量化。每种成像技术都有其自身的优势和局限性;因此,最合适的方法的选择取决于研究问题,资源的可用性和道德考虑。本文强调了成像终点在心血管研究中的价值,从而阐明了它们在完善治疗方法中的作用,并增强了临床结果的可预测性和成功性。对于潜在的试验赞助商,这种叙述提供了成像终点在提高心血管干预效果和精度方面的贡献的看法。
脊髓损伤会破坏大脑与脊髓中调节神经功能的回路之间的通讯。其后果是永久性瘫痪、感觉丧失和使人衰弱的自主神经功能障碍。然而,位于损伤上方和下方的大多数回路在解剖学上仍然完整,这些回路可以自然重组以改善功能。此外,各种神经调节疗法已经利用这些过程来进一步增强恢复。新兴研究正在阐明重建受损回路的要求。在这里,我们总结了脊髓损伤后这些自然和有针对性的回路重组。我们还倡导由多组学单细胞损伤恢复图谱指导的回路重组新概念。这些图谱将揭示控制“恢复组织”神经元亚群选择的分子逻辑,并有望开启脊髓医学的新时代。
图1。单层MOS 2的光致发光中的异常功率依赖性。(a)(左列)光致发光区域的空间图像和(右列)在不同入射功率密度下PL的空间光谱曲线的二维图像。这两种类型的图像共享相同的垂直轴。如图所示,入射功率被标记。(b)PL光谱从照明区域的中心提取。(c)PL强度(黑色曲线)和PL区域的大小(红色曲线)具有入射力。(d)位置(具有最大振幅)和PL峰的FWHM作为入射力的函数。(c)和(d)中有白色的两个区域表示两个过渡,从游离激子(Fe)到电子孔等离子体(EHP),从电子孔等离子体(EHP)到电子孔液体(EHL)。
简介 在理论物理的动态领域,统一和调和不同理论的追求往往会催化突破性的进步。本文介绍了 MNSE,这是一个创新的理论框架,它将麦金蒂方程 (MEQ) 与 Laurent Nottale 的标度相对论相结合。MEQ 因将分形几何融入量子场论 (QFT) 而闻名,它与标度相对论的时空分形结构和标度相关物理定律前提相交叉。由此产生的 MNSE 提出了我们对量子力学理解的深刻转变,为时空和量子现象的复杂性质提供了一个细致入微的视角。本文旨在剖析这种整合的复杂性,阐明 MNSE 如何重新定义我们对量子通信的理解,并描述其对全球连接和信息安全的巨大影响。
