分层的2D杂交钙壶由于其独特的光电特性和高度模块化的结构而引起了人们的关注,可以通过改变有机和inor虫组件来量身定制。[1-4]这些材料由基于S X A N-1 M N X 3 N + 1公式的有机间隔物(S)层组成,与S X A N-1 M N X 3 N + 1公式相结合,其中X是X的间隔分子的数量,与两个相邻的Perovskite层相连。这涉及中央(a)阳离子(例如CS +,甲基铵(MA +),for- mamidinium(fa +)等)基于二价金属离子(pb 2 +或sn 2 +)和卤化物(x-)阴离子(i-,br - 或cl-)的{mx 6}八面体金属 - 哈衬里框架的工作。它们的结构特征是有机间隔层和无机板之间微妙相互作用的结果,并且通常将它们广泛分为Ruddlesden-Popper(RP)[4,5]和Dion-Jacobson(DJ)阶段。[6]在情况下
向技术人员推销 MX 人为因素培训:不是一件容易的事!“这最好是好的”技术人员三三两两地慢慢走进教室。一些人打招呼,但大多数人只是走向椅子。教室后面的人先坐满。大多数人没有理会讲师,而是和同事聊天,喝着咖啡。一些人交叉双臂,靠在椅子上,警惕地看着讲师。信息虽然没有说出来,但很清楚:“这最好是好的。” 0800 到了。在简短的介绍之后,技术人员被问到:“你们中有多少人很高兴来到这里?”没有人说话。有些人低着头。少数人交换了会意的眼神。其余的人只是继续盯着看。另一堂人为因素培训课开始了。向维护技术人员“推销”人为因素可能是一项艰巨的任务。多年来,经历了无数尝试和失败的改进计划,难怪这个计划看起来只是老一套。 “本月风味”是最常听到的词语。其他人则用这些令人伤感的话语将其比作严重的消化不良。“这一切都会过去的。”
1 GS-FCI:US(1982年9月),EA(1980年12月),AU(1980年12月),BE(John 200 (2007年3月),ID(John 2005),IT(John 2000),JP(John 1980),KR(2002年8月),我(2004年10月),MX(DEC' 2000年),SE(1998年3月),CH(John 2000),TH(2006年10月),TR(2005年3月),GB(John 1985),AT(Jon 200),CL(5月200日) (2003年2月),新西兰(2003年5月),No(John 2000),PH(2002年8月),RO(2005年7月)。 另请参见附件表2。 2 OECD FCI:US(1995),EA(1995),英国(1995),JP(1995),DE(1995),FR(1995),IT(1995)。 3 IMF FCI: AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IN, IT, JP, KR, KZ, LB, LU, MY, MX, NL, NG, NO, PE, PH, PL, ru,se,sg,tr,ua,美国,za。 4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。另请参见附件表2。2 OECD FCI:US(1995),EA(1995),英国(1995),JP(1995),DE(1995),FR(1995),IT(1995)。 3 IMF FCI: AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IN, IT, JP, KR, KZ, LB, LU, MY, MX, NL, NG, NO, PE, PH, PL, ru,se,sg,tr,ua,美国,za。 4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。3 IMF FCI: AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IN, IT, JP, KR, KZ, LB, LU, MY, MX, NL, NG, NO, PE, PH, PL, ru,se,sg,tr,ua,美国,za。 4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。
交流电源文章:如何选择交流电源 131 技术说明:波峰因数定义和示例 133 应用说明:测试电动机驱动设备 135 应用说明:SW 和 TW 系列的单相输入 139 加州仪器 TL 系列 (TL) 141 加州仪器 EC1000S 系列 147 加州仪器 P 系列 (P) 149 加州仪器 RP 系列 (RP) 153 加州仪器 Compact i/ iX 系列 159 Elgar ContinuousWave 系列 (CW) 163 加州仪器 i/ iX 系列 II 169 加州仪器 L 系列 (L) 179 加州仪器 Ls 系列 (Ls) 185 加州仪器 Lx 系列 (Lx) 191 Elgar TrueWave 系列 (TW) 197 Elgar SmartWave 系列 (SW) 203 加州仪器 FCS 系列 II 211 California Instruments MX 系列 II 217 Elgar XWave 225 Elgar GUPS 系列 229
2011 年,国际标准化组织 (ISO) 发布了 ISO 50001 能源管理国际标准 - 能源管理系统 - 要求及使用指南。它为世界带来了一份简明扼要的方法和系统文件,在此基础上可以建立高效、有效的计划,以减少工业和商业企业的能源消耗,同时减少温室气体排放。该标准的一个产物是能源管理的正确 KPI(关键绩效指标),称为 EnPI(能源绩效指标)。事实证明,要正确衡量和报告任何企业的能源绩效,需要报告两个变量,即设施的基本负荷,以及通过线性回归同时生成的性能效率指标。这以直线方程 y = mx + c 为基础,其中 y 对应于能量输出,“m”对应于效率指标,“+ c”对应于基本负荷。独立变量“x”取决于相关的流程或设施。对于生产企业来说,它可以是汽车数量、生产产品的千克数等;对于商业企业来说,它可以是占用率、度日数等。通过此,可以对组织及其系统的绩效进行正确的比较和分析。
使用 EUV 光刻技术不断缩小尺寸的需求为图案化材料和工艺带来了挑战和机遇。缩小 BEOL 互连结构是提高功能设备性能的关键要素。在本文中,我们研究了各种因素对 EUV 单次曝光通孔图案化的影响,以找到缩小临界尺寸 (CD) 的有效策略,从而提高临界尺寸均匀性 (CDU) 和局部临界尺寸均匀性 (LCDU) 并降低缺陷率。这项工作基于在最小水平互连线间距为 28nm 时图案化片上系统 (SoC) 随机逻辑通孔层,这是使用 0.33 NA EUV 工具进行单次曝光互连的极限。该设计使用激进的 3/2 CPP/Mx 齿轮比,相当于 38nm 到 34nm 间距的正交通孔阵列,从而检查主要图案化参数和照明源与矩形通孔的 OPC 处理共同优化的影响。将通孔图案转移到底部电介质,以研究 LCDU 的演变和蚀刻过程中的缺陷率。
一种非常有前途的原子薄半体导管的材料类是过渡金属二分法元素(TMDC)。该材料类在MX 2(M¼TransitionsMetal;x¼s,se,te)层中具有较强的共价键结晶,但相对较弱,但相对较弱,可以切断大量晶体的单层。由单层制造的设备可以描述为仅接口的设备,并且已经显示了TMDC作为气体传感器的应用。[14]为了能够在高性能的FET应用中使用TMDC,过度出现的主要挑战是这些单层的缺陷控制。[15]两种主要类型的缺陷是晶界,金属或金属葡萄染色体空位。既会降低材料的电性能,但是空缺也为使单层官能化的额外途径开辟了一条额外的途径,可以在传感器应用中进行优势。[16 - 20]最近,已经显示了使用去离子化(DI)水的基于MOS 2的FET装置的运行;但是,使用MOS 2多层。[21,22]这些结果构成了在
NC107663IF 25mm Gen 2 增强型图像增强管可提供最佳夜视性能。NC107663IF 管可将采用旧式 25mm 管的系统提升到新的性能水平。这包括 AN/PVS- 4 武器瞄准器、M-32/M36 被动夜视弯头、AN/TVS-5 武器瞄准器和其他系统。易于更换 - 常规维护人员可以使用标准的管更换程序安装此管。按定制尺寸安装,它取代了原来的 MX 9644 型管,并且与设备中的光学器件完全兼容。无需修改或更换镜头。这种替代将大大增加您部队的使用寿命,以及现在为步兵使用而采购的现代系统的性能水平。该管由特殊的光纤面板、微通道板 (MCP) 电流放大器和荧光屏组成。该管可在极低光照条件下工作。改进的电子设备包括先进的自动亮度控制,可覆盖超过五个数量级的输入照明,从而提供恒定的输出图像亮度。它还允许手动调整到所需的亮度级别。先进的电源具有内置光电阴极保护功能,可防止高光照射。
电池技术不断进步,以降低成本提高能量密度、稳定性和安全性。如今,钴/镍基金属氧化物(如 LiCoO 2 、LiNi x Co y Mn z O 2 和 LiNi 0.53 Co 0.3 Al 0.17 O 2 )占据了商用锂纽扣电池正极材料的主导地位。1 然而,为了降低成本并实现更好的性能,2 研究人员继续寻找潜在的替代电极。层状过渡金属二硫属化物(MX 2 ;M = 过渡金属,X = S、Se、Te)为在正极中插入主体物质提供了另一个有希望的方向。自从 Whittingham 于 1976 年报道了二硫化钛 (TiS 2 ) 在碱金属中的动力学有利的插入反应以来,人们对其进行了广泛的研究。3 由于其良好的电导率、4 比 LiCoO 2 更高的能量密度和快速的循环速度,4 TiS 2 现在被认为是 LIBs 和超越锂离子(如 Na、K 和 Mg)在高功率系统中应用的有力竞争者。5 – 7 此外,TiS 2 为全固态电池的金属锂阳极结合提供了可能性,并可作为锂硫电池中锂多硫化物的吸收剂,以提高电池性能。8
创意经济作为经济发展的一个因素:三种不同的案例,一个共同的目标 Santos LOPEZ-LEYVA 1 , Gilberto GUZMÁN-SOLANO 2 1 下加利福尼亚州自治大学,蒂华纳校区。卡尔萨达大学14418,Parque Industrial Internacional,CP 22427,蒂华纳,下加利福尼亚州,MX; slleyva@uabc.edu.mx(通讯作者) 2 下加利福尼亚州自治大学,蒂华纳校区。卡尔萨达大学14418,Parque Industrial Internacional,CP 22427,蒂华纳,下加利福尼亚州,MX; ing_webber@hotmail.com 摘要 本文对三个国家的创意经济行为进行了经济分析:英国 (UK)、大韩民国 (South Korean) 和墨西哥。前两个国家的经验和行动对墨西哥实施公共政策具有重要意义。众所周知,创意经济部门促进经济发展并为国家创造财富。这种经济类型所包含的活动可能因国家而异,因为理论家、组织和政府采用不同的方法,目前正讨论将哪些活动纳入这一部门。问题是,为什么发达经济体最担心这类问题,而发展中国家却不那么担心,尽管未来这两种经济体都将面临技术失业问题。自本世纪初以来,英国和韩国就实施了创意经济方面的实践。例如,这些地区已经成立了专门的组织,以技术发展为视角,培育创意经济部门,并为其提供资金支持。2013 年,韩国制定了一项支持创意和文化产业的计划,特别是面向国际市场的计划;该计划由科学、信息和通信技术与未来规划部 (MSIP) 协调。另一方面,墨西哥政府尚未实施整体政策来帮助或鼓励创意产业,这些产业的大部分支持来自私人组织和个人倡议。本文旨在利用英国和韩国的经验,提出可供墨西哥采用的想法和学习机制,以实施改善其创意产业的实践、计划和公共政策。关键词创意经济;经济发展;创意产业;文化产业;文化产品;橙色经济。引言在 21 世纪,一种被称为“创意经济”的新经济模式出现并变得高度相关。在过去,一些当前的创意活动被专门视为娱乐和休闲业务的一部分。最近,这些活动引起了世界各地学者和政府的关注,因为这些活动,其中大部分不易受自动化影响,雇用大量人力资源,创造财富并对发展地区的生活质量产生积极影响。因此,研究和比较不同地区和国家为促进创意产业而实施的政策和做法是有意义的,这样发展中经济体就可以获得更多信息来设计和实施计划和战略,以加强自己的“创意经济”。