单元包括智能电池充电技术,电源和电池监控,包括两个独立的无电压输出。此外,在电源长时间故障的情况下,它们还提供了深厚的电池放电保护。
众所周知,在元素金属中,过渡金属(TM)d-电子u dd的现场库仑能量明显小于f-electron稀有(re)金属的u f f f f f f f f f。因此,在RE-TM金属合金中通常会忽略U DD。与U F F相比,U DD的值低,但我们量化和阐明了U DD在RE -TM合金的部分填充D频带中的重要作用。我们研究了典型的RE-TM铁磁系列GD 6(Mn 1-X M X)23(M = Fe,Co; x =0。0,0。3),显示出有前途的磁性特性。使用恒定的光发射和恒定的初始状态光谱法用于识别价带中的Mn 3 d,fe 3 d和Co 3 D d d状态的部分密度(PDOS)。光子能量依赖性光谱演化使我们能够将MN,FE和CO 3 D pDOS中的下部哈伯德带和两孔相关卫星分开。使用cini-sawatzky方法,我们确定平均u dd = 2。1±0。4 eV,2。2±0。4 eV和2。9±0。4 eV。与Fe 3 D状态相比,CO相对较大的U DD在费米水平(E F)的连贯特征(E F)的DOS较低,而下Hubbard频带中的DOS较高,远离GD 6中的E F(Mn 0。7 CO 0。 3)23与GD 6(Mn 0。)相比 7 Fe 0。 3)23。 结果表明,计算出的Mn磁矩与U dft Mn = 0时的实验一致。 75 eV,对应于u dd = 1。7 CO 0。3)23与GD 6(Mn 0。7 Fe 0。 3)23。 结果表明,计算出的Mn磁矩与U dft Mn = 0时的实验一致。 75 eV,对应于u dd = 1。7 Fe 0。3)23。结果表明,计算出的Mn磁矩与U dft Mn = 0时的实验一致。75 eV,对应于u dd = 1。为了了解库仑相关性在电子结构和磁性特性上的作用,使用密度功能理论与现场库仑相关性(DFT + u)进行了电子结构计算(DFT + U)。65 EV和J DD = 0。9 ev。此外,使用计算出的GD和MN PDOS以及已知的光电离截面,模拟的GD 6 MN 23频谱与实验价带谱相当一致。结果表明D-D相关性在存在大型F-F相关性的情况下的关键作用,以调整RE-TM金属层的电子结构和磁性。
语句:必须遵循安装说明和保修条件。由于技术进步,将相应地调整产品参数。签署合同时,公司的最新数据应占上风。此数据表中的所有信息对应于EN 50380。更改和错误。文档:EN DS-M10RT-54HSW-20240730。©DMEGC 2024 - 保留所有权利
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摘要:COSMX TM人类全转录组成像面板(WTX)的开发为18,985-plex,涵盖了人类的完整蛋白质编码转录组。详细的滴定研究表明,可以使用每个蛋白质编码基因的2-杂交瓷砖获得高灵敏度整个转录组成像,从而导致一个单细胞(和亚细胞)杂交面板,其中包含37,990多个成像型钢筋。成像条形码以156位(每码4个循环和35个深色循环)编码,每个成像探针均互相敲打距离= 4,从而导致非常低的假代码检测。将单细胞成像推进到整个转录组水平上,为完成所有单细胞转录组实验(成像和非成像)提供了一种统一的方法。取决于所研究的样品类型(从固定细胞到整个组织切片),每个细胞的转录本和每个细胞基因smi整个转录组成像方法,这些方法甚至由最高分辨率的单细胞RNA-SEQ获得,最大分辨率为每个细胞,每个细胞最多可达3,000个基因,并且每个细胞中最多可达10,000个基因。为了更好地将整个转录组分为单个细胞,SMI已被扩展,以允许在与整个成像的整个转录组完全相同的幻灯片上进行高plex蛋白成像(高达〜75-PLEX)。这允许使用质膜,核室和细胞质的高分辨率图像开发高级数据驱动的细胞分割软件。以这种方式,可以将整个转录组准确地放入(原点)中。将显示跨越单细胞实验范围的数据,从中文化到解离组织样品再到多个1x1 cm 2 FFPE组织切片。整个转录组数据的第三级分析将包括细胞分型,配体受体检测,途径枚举和邻里分析。高维的整个转录组和多摩变蛋白数据直接流到基于云的ATOMX TM空间信息平台上。
MXP量子500套件由系统适用性测试样品和具有已集成的内部标准的专利96井滤板组成。尿液扩展集已用于样品分析,包括: - 校准标准7冻干浓度水平,范围通常在人类尿液中观察到,以进行准确的定量。- 基于尿液的质量控制(QCS)3冻干QC水平,用于性能检查和准确的数据归一化。- 带有相似盐组成和背景信号的样品样品样基质,用于计算检测极限(LOD)。- 仪器特异性方法在预期的尿液代谢物丰度周围优化了MRM。- 样品制备方案修改工作流程,以改善尿液代谢产物的衍生化。
1美国阿拉巴马大学的民事和环境工程系,亨茨维尔,阿拉巴马州亨茨维尔,美国35899,美国2卡塔尔环境与能源研究所(QEERI),哈马德·本·哈利法大学(HBKU),邮政信箱5825,多哈,多哈,QATAR 3,QATAR 3 FASD),Teknologi petronas,Bandar Seri Iskandar 32610,马来西亚Perak 5民用与环境工程系,Seri Iskandar 32610,Perak,Perak,Malaysia 6 Malaysia 6 Urban Resource for Selfsiation,Servine Isiiti peteiia,伊普萨拉大学材料科学与工程系,邮箱35,SE-75103 Uppsala,瑞典∗作者任何信件都应该寄给谁。