到达能量的时间。。研究和写作。感谢您的项目。不仅仅是Heloisa Moreno。我们还感谢受访者和讲习班参与者的时间和见解,包括:巴西工业发展机构(ABDI),工会总检察长(AGU),工会审计长(CGU),联盟审计律师法院(TCU),国立公共行政学院(ENAP)公共研究所(iPea Cruive Inditute Industry Inditute Industriuts)(ipea cruz)(FIRBO)(FIRBO)(FIMEA)(FIMEA)(FIRBO)(iPEA)共享(FIRES)(FIRBO)(FIRBO)(OSU),OSSORE众议院,OS。教育发展基金发展基金(FNDE),国家卫生基金会(FUNASA),传播部(MCOM),科学,技术与创新部(MCTI)(MCTI),家庭农业部(MDA),发展,商务与服务部(MDIC)(MDIC),开发与社会援助部(MF)(MF)(MF),MICRORISIN and INSTRORISIC,MICRORISIC,MICRORISIC,MICRORISIN和NERVERRORISIS(MID),MICRORISIN和NERVERRORISIS(MID) (MEMP),司法和公共安全部(MJ),环境与气候变化部(MMA),外交关系部(MRE),运输部(MT),农业与能源部(MME)研究与工业创新(MME)研究与工业创新(EMBRAPII),国家经济与社会发展(BRAS BRAS BRAS),CAIXA ecixa econil(CAIXIL) (BB),巴西石油S.A.(Petrobras),研究与项目金融家(FineP),服务
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《BIOSECURE 法案》利用美国联邦政府的合同和研究资助职能,有效地迫使企业在与美国政府合作还是与中国生物技术公司合作之间做出选择。该法案禁止美国政府与任何实体签订合同,无论该实体是美国公司还是外国公司,只要该实体 (a) 使用受关注生物技术公司提供的生物技术设备或服务,或 (b) 与受关注生物技术公司签订了使用此类设备或服务的合同。《BIOSEC URE 法案》将“受关注生物技术公司”定义为受美国外国对手(如中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗)控制或代表其运作、涉足生物技术设备或服务行业并与外国对手的军事、内部安全或情报机构开展研究或服务的实体。此外,众议院版本的《BIOSECURE 法案》明确指出五家中国公司 —— 华大基因 (原北京基因组研究所)、Complete Genomics、华大基因、药明康德和药明生物 — 是值得关注的生物技术公司。该法案要求管理和预算办公室公布其他值得关注的公司名单,并每年更新名单。参议院版本的法案将药明生物排除在外,但由于其与药明康德的关联,如果法案的最终版本仍然将其排除在外,药明生物很可能受到影响和/或被列入其他公司名单。最后,该法案对生物技术设备或服务进行了广泛的定义。 漫长的赦免期 一旦《BIOSECURE 法案》签署成为法律,将有一个漫长的过渡期,而众议院版本确实提供了安全港和有限的豁免程序。《BIOSECURE 法案》试图将直接影响限制在制药和生物技术供应链上。众议院版本的法案包含一项祖父条款,即法案生效日前签订的现有合同有效期至 2032 年 1 月 1 日。参议院版本的法案包含一项不过期的祖父条款。众议院版本还包括一项安全港机制,该机制将列入黑名单的生物技术公司以前提供但现在不再提供的设备或服务排除在外。还有一个豁免程序,允许在提供海外服务(例如在中国)时免除禁令。
高熵材料 (HEM),包括合金、陶瓷、氧化物和半导体,吸引了大量研究者,以研究其诱人/优异的性能和潜在的关键应用( Zhang et al., 2014 ; Santodonato et al., 2015 ; Wang et al., 2017 ; Zhang et al., 2017 ; Ding et al., 2019 ; Qin et al., 2019 ; Shi et al., 2019 ; Li et al., 2020 ; Oses et al., 2020 ; Wright and Luo, 2020 )。由于多个溶质原子的贡献,预计构型熵会更高,从而倾向于形成简单的固溶体(非晶态或晶体),而不是具有许多化合物的复杂微结构。除了高通量实验外,由相图计算(CALPHAD)、从头算分子动力学、相场模拟、有限元计算和蒙特卡罗组成的集成计算材料工程(ICME)方法也得到了材料基因组计划/工程(MGI/MGE)的支持,并正在增强数据库(Liu et al.,2040;The Minerals Metals Materials Society,2015;Wang et al.,2019;Wang et al.,2020)。面向可继承的集成智能制造时代,数据驱动的 ICME 对于加速新型先进 HEM 的发现和应用至关重要。本文回顾并强调了 HEM 领域的前沿研究,介绍了最近对 HEM 的成分 - 加工 - 微观结构 - 性能 - 性能关系的基本理解和理论建模的研究,HEM 具有远超传统合金的可定制性能,例如高强度、延展性、超高熔点、电导率和热导率、耐腐蚀、抗氧化、疲劳和耐磨性。这些特性无疑将使 HEM 在生物医学、结构、机械和能源应用方面引起人们的兴趣。HEM 具有新颖和令人兴奋的性质,有望实现显着增长,并为新的研讨会和研究领域提供了绝佳机会。在本期特刊中,我们汇总了五篇手稿,讨论了与新型 HEM 相关的几个关键方面。在题为“高熵合金的高通量计算:简要回顾”的评论文章中,Li 等人。重点介绍了HEM合成物开发中常用的四种计算方法,包括经验模型、第一性原理计算、CALPHAD和机器学习。经验模型和机器学习都是基于总结和分析,后者由于使用了多种算法而更可信。第一性原理计算基于量子力学和多个开源数据库,也为CALPHAD和机器学习的热力学分析提供了更精细的原子信息。