最近,在压力下,在LA 3 Ni 2 O 7(LNO)中发现了高温(𝑇c≈80K)超导性(SC)。这提出了一个问题,即在适当条件下是否可以进一步增强超导过渡温度。实现较高C的一条可能的途径是元素替代。类似的SC可能出现在适当压力下的稀土(RE)R 3 Ni 2 O 7(RNO,R = RE元素)材料序列的𝐹𝑚𝑚𝑚相。RNO材料中的电子特性由双层NiO 2平面中的Ni 3轨支配。在强耦合极限中,SC可以完全以双层单层3𝑑2 -2 -𝑦2-2-轨道𝑡–𝐽–𝐽–𝐽𝐽⊥模型充分表征。通过从LA到其他RE元素取代RE元素,RNO材料的晶格常数降低,并且所得的电子跳跃积分增加,从而导致3𝑑2 -2 -𝑦2轨道之间更强的甲甲基甲基体。基于从属 - 玻色子平均场理论,我们探索了在压力下rno材料中𝑇c的配对性质和演变。因此,发现元素取代不会改变配对性质,即,在压力下,在超导rno中总是偏爱层间S波配对。然而,𝑇c从LA到SM增加,在压力下可以在SMNO中实现几乎翻倍的C。这项工作提供了证据,证明了可能更高的𝑇c r 3 ni 2 o 7材料,这可以在进一步的实验中实现。
国际气候变化信息和研究计划,研究与转移中心“气候变化与可持续发展”,汉堡应用科学大学,Ulmenliet 20,21033汉堡,德国B曼彻斯特自然科学系,曼彻斯特大都会大学。切斯特街,曼彻斯特M1 5GD,英国C c空间枢纽,商业与经济学系信息学系,商业与经济学系,Zem deceean Inforiment of Aegean University of Aegean of Aegean,Mytil Escure 811100,llno 613 00的Mendel University,Mendel University,Mendel University,Zem dece lno 613 00,Brno 613 00模拟climat du climat`a l'e echelle r´egionale)和Geotop(地球系统动力学研究中心),地球与大气科学系,魁北克大学,蒙特利尔大学,201,AV。肯尼迪总统,蒙特利尔,QC H2X 3Y7,加拿大f丰田技术研究所,位于芝加哥,6045 S. Kenwood Avenue,芝加哥,伊利诺伊州伊利诺伊州60637,美国G Max Planck外星物理研究所,GießEnbachstr。 1,85748德国H Garching,H景观建筑与环境部,哈桑第二届农艺学和兽医学院,阿加迪尔校园,摩洛哥AIT Melloul肯尼迪总统,蒙特利尔,QC H2X 3Y7,加拿大f丰田技术研究所,位于芝加哥,6045 S. Kenwood Avenue,芝加哥,伊利诺伊州伊利诺伊州60637,美国G Max Planck外星物理研究所,GießEnbachstr。1,85748德国H Garching,H景观建筑与环境部,哈桑第二届农艺学和兽医学院,阿加迪尔校园,摩洛哥AIT Melloul
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在压力下,双层LA 3 Ni 2 O 7(327-LNO)中最近发现超导性的刺激引起了对分层镍的极大兴趣。然而,即使在压力下,也没有在另一个双层镍系统,LA 3 Ni 2 O 6(326-LNO)中发现超导性。使用密度函数理论和随机相位近似(RPA)了解326-LNO和327-LNO之间的相似性和差异,我们在压力下系统地研究了326-LNO。由缺失的根尖氧引起的e g轨道之间的大晶体形状分裂使d 3 z 2-r 2轨道远离费米水平,这意味着D 3 z 2-r 2轨道在327-LNO中的重要作用尤其重要。这也导致D x 2-y 2轨道的带宽较小,并且在326-LNO中d 3 z 2-r 2轨道的键合 - 抗抗反向距离的能量间隙减小,而327-LNO则与327-LNO相比。此外,发现d x 2-y 2和d 3 z 2-r 2轨道之间的平面内杂交在326-lno中很小,而在327-lno中则更强。此外,在高压下,低自旋铁磁状态被认为是326-LNO中的基态。弱层间耦合表明,在326 -LNO中,S±波配对不太可能。强大的平面铁磁耦合还表明,在326-lno中,d波超导率通常是由D x 2-y 2轨道的抗磁性磁性引起的。这些结论得到了我们对配对行为的多体RPA计算的支持。此外,对于双层铜铜HGBA 2 CACU 2 O 6,我们发现在压力下D x 2 x 2-y 2轨道的强大自我兴奋剂效应,cu的电荷从0 GPA到25 GPA降低了0.13个电子。相比之下,我们没有在压力下观察到326-LNO中电子密度的这种变化,从而在镍和酸辣椒之间建立了另一个重要差异。
1 指挥官的笔记 2 步兵新闻 5 步兵周 2024 9 专业论坛 9 重新设计营 CP:平衡功能和生存能力 LTC Aaron Childers 和 MAJ Joseph Jenkins 14 排 FSCX 作为 IWTS 内的推动者整合训练 — 一种技术 COL Trevor Voelkel、LTC Eric Evans、MAJ Craig Hymel 和 MAJ Christopher Cummings 20 游骑兵引领 LSCO:将巡逻原则应用于 NTC 的大规模作战行动 CPT Trent Frum、MSG Shane Dixon、SFC Jared Stallone、SFC Ricardo Esparza 和 SFC Antonio Rollins 25 IBOLC 的排 LFX尼尔·迈尔斯上校、汤米·杜尔中校、凯西·沙里奥上校和柯克·沃克曼上校 29 支持瞄准的商业 SUAS 科迪·罗森伯格上校 32 陆军需要快速适应战术无人机战争 安东尼·R·帕达利诺少校 37 建立训练管理和纪律基础 内玛·莫巴拉克扎德中校 41 LNO 经验教训:与北约最新成员之一进行战术联络 克里斯蒂安·阿内特中尉 45 加强印度-太平洋地区的射击训练:战略指南 亚历山大·罗伊斯登上士 49 陆军步枪射击移动目标 SFC (已退休) John C. Simpson 56 使用补给表进行补给队认证 MAJ Mikhail Jackson 58 训练基本战斗训练的基础知识 LTC Brian Forester 和 CPT Nikita Hooks 60 过去的教训 60 霸王行动:证明陆军作战概念的可行性 MSG David R. Chadburn 63 应用历史 — 训练部队的技巧 Lt Col M.W.惠特彻奇,英国陆军 65 通过 WANAT SFC Kristin D. Rogers 的眼睛进行任务指挥 67 书评
入学。基于思维饮食原理的营养方法是预防年龄相关疾病的基础,包括神经退行性疾病。目标。该研究的目的是根据所选的社会人口统计学特征评估60岁以上的人对思维饮食建议的观察。材料和方法。该研究维持在60岁以上的270人中,其中包括69%的妇女。调查问卷包括有关使用思维饮食指数评估的10种推荐产品和5组产品的食用问题,其中较高的点意味着更大的饮食原理和较低的神经退行性疾病风险。结果。一般遵守思维饮食建议的程度为38.4%,中等教育人士中最高(14.53%)。根据性别和居住地,在遵守建议方面没有统计学上的显着差异。最大比例的受访者就红肉及其制剂(79%±0.41)和最小的红酒(1%±0.11)提出了建议。应用程序。较低的思维饮食建议的警告表明,在教育水平较低的人们中详细介绍了有针对性的教育活动,以改善其饮食习惯和预防神经退行性疾病。(Gerontol Pol 2024; 32; 79-85)doi:10.53139/gp.20243213
查尔斯·刘易斯指挥官是弗吉尼亚州布莱克斯堡人,毕业于美国海军学院,获得历史学理学学士学位,并于 2005 年入伍。他在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的训练中队 (VT) 28 和 VT-31 完成了飞行训练,并于 2007 年 8 月成为一名海军飞行员。在佛罗里达州杰克逊维尔海军航空站的第 30 巡逻中队 (VP) 接受最初的 P-3C 训练后,刘易斯向缅因州布伦瑞克海军航空站 VP-10 的“红色枪骑兵”汇报,并于 2009 年和 2011 年在那里部署以支持持久自由行动。他的职责包括机身部门官员、赞助者和灌输协调员、助理行政官员、调度官和飞行员 NATOPS 官员。他获得了巡逻机指挥官、巡逻机任务指挥官和巡逻机教练飞行员的资格。2011 年 9 月,刘易斯加入 VP-30,担任舰队替换中队教练飞行员。在那里,他被任命为 ISD 飞行员项目经理、MPRWS ACTC 飞行员和 MPRWS 武器飞行员。他获得了 FRS 教练飞行员、舰队 IUT 教练飞行员、FRS IUT 教练飞行员和武器与战术教练的资格。2014 年 9 月,刘易斯向夏威夷卡内奥赫的特别项目巡逻中队 (VPU) 2 报到,在那里他被任命为线路部门军官、高级值班军官和飞行员培训官。他获得了特别任务飞机指挥官和任务指挥官的资格。刘易斯于 2017 年 4 月加入 VP-26 的“三叉戟”,担任部门主管,并完成了 P-8A 在印太司令部和欧盟司令部责任区的部署。他曾担任指挥服务官、CTF-72 LNO、安全 NATOPS 官、未来运营官和维护官。2019 年 6 月,刘易斯向 VP-30 汇报,担任 NATOPS 部门主管、P-8A NATOPS 项目经理和高级 P-8A NATOPS 评估员。他于 2022 年 7 月向位于加利福尼亚州穆古角文图拉县海军基地的空中测试和评估中队 (VX) 30 汇报,担任执行官。他的个人勋章包括功绩服务勋章、海军和海军陆战队嘉奖勋章(3 枚)、海军和海军陆战队成就勋章以及各种战役和单位奖励。
杰夫·安德森上尉 图灵任务组主任 jeffrey.a.anderson2.mil@us.navy.mil 马丁·阿普里奇先生 美国战略司令部首席数据科学家 martin.r.apprich.civ@mail.mil 斯科蒂·布莱克中校 凯曼斯海军研究生院主任 scotty.black@nps.edu 玛丽亚·布吉女士 BAH Buggey_Maria@bah.com 乔治·坎贝尔女士 国家海洋和大气管理局大西洋分局科学家 georgianna.l.campbell.civ@us.navy.mil 兰德尔·科尔博士 海军部首席数据和人工智能官 randal.t.cole.civ@us.navy.mil 塞尔索·德梅洛博士 计算机科学家 陆军研究实验室 celso.m.demelo.civ@army.mil SSTM 拉菲安妮·道尔先生 国家海洋和大气管理局太平洋分局首席工程师 raffianne.n.doyle.civ@us.navy.mil 戴夫·格金先生 NAWCAD 技术情报部门负责人david.m.gerkin.civ@us.navy.mil Chris Gifford 博士 JHU APL Christopher.Gifford@jhuapl.edu Ben Goldman 先生 NSWC Dahlgren 项目负责人 benjamin.j.goldman.civ@us.navy.mil Chris Haughton 先生 JHU APL chris.haughton@jhuapl.edu Jimmy Jones 博士 STITCHES 团队负责人 SAF/AQLV jimmy.jones.22@us.af.mil Ryan Keller 少校 AI2C / CMU LNO 海洋创新单位 ryan.p.keller@usmc.mil Jack Long 博士/中校 海军 AI 负责人 海军研究办公室 john.g.long.mil@us.navy.mil CDR Ken Maroon 美国海军学院常任军事教授 maroon@usna.edu Andrea Mask 博士 科学顾问,第 10 舰队 ONR 全球 / 美国舰队部队网络andrea.c.mask.civ@us.navy.mil 中校 Pedro Ortiz 数据和人工智能服务副主任 CDAO pedro.ortiz30.mil@mail.mil Howard Pace 教授 海军研究生院实践教授 howard.pace@nps.edu Chris Paul 博士 海军研究生院信息主席 christopher.e.paul@nps.edu Todd Paulsen 先生 国防情报局 Todd.Paulsen@dodiis.mil David Phillips 博士 项目官员 海军研究办公室 david.j.phillips127.civ@us.navy.mil 退役上校 Randy Pugh 海军作战研究所所长 rgpugh@nps.edu 高级品质主管 James Raimondo 高级数字化转型顾问 海军作战部长办公室 james.r.raimondo.civ@us.navy.mil 中校 Gavin Robillard Cunningham 航空集团 DC gavin.robillard@usmc.mil 特里·舒夫先生 BAH Schoof_Terry@bah.com 乔·西尔斯先生 BAH Sears_Joseph@bah.com 加里·希勒先生 NSWC 达尔格伦 gary.g.shearer.civ@us.navy.mil 中尉 Artem Sherbinin TF Hopper artem.m.sherbinin.mil@us.navy.mil 麦克弗森·史蒂文斯先生 NSWC 达尔格伦 macpherson.e.stevens.civ@us.navy.mil 上尉 Kristi White 数据科学家 陆军人工智能集成中心 kristi.c.white.mil@army.mil 路易斯·贝拉斯克斯先生 MarCorSysCom 首席技术官 luis.velazquez@usmc.mil
去年我们社区举办了很多重要的保护活动。最后,在下西里西亚省的沃贾努夫举行了一场极其有趣的关于保护问题的国际会议 REMO 2009(《保护新闻》第 26/2009 期)。进入2010年上半年,我们意识到正在起草一项法律草案,将省级古迹保护办公室直接隶属于省长,或者将省级古迹保护机构与文化和国家遗产部“分离”。了解这种“改革”发起者的组织有效性后,波兰保护界开始担心文化景观,特别是历史名城中心的有效保护所面临的威胁。当时我们并不知道2010年上半年将是多年来最悲惨的一年。首先,对于波兰民族来说,由于 4 月 10 日的斯摩棱斯克悲剧,我们失去了波兰共和国总统和公众人物,包括古迹管理员、副国务卿和托马斯·梅尔塔部长。其次,对于国家、它的公民以及它的纪念碑来说,这场洪水覆盖了整个维斯瓦河和奥德盆地。在这些将影响我们未来许多年生活的悲剧的阴影下,发生了两件对我们的环境至关重要的事件。文化部国务秘书出任古迹管理员
