本工作中,我们在改进的EQMD模型框架内重建了γ光子的能谱,它与86Kr+12C在E/A=44MeV时的实验数据有很好的一致性。考虑12C的α团簇结构,研究了自由质子和直接光子的定向流和椭圆流。与自由质子相比,直接光子流能更清楚地提供有关核反应早期阶段的信息。本工作中观察到了不同12C组态之间集体流的差异。这表明直接光子的集体流对初始组态很敏感,因此γ轫致辐射过程可以作为研究费米能区重离子碰撞中轻核α团簇结构的一种替代探针。
随着数据处理从模拟文档转向数字文件和数据库的总体趋势,数字化工作流程在材料科学与工程领域变得越来越重要。此外,由于测量技术和模拟方法的改进,该领域生成或处理的数据量急剧增加。MaterialDigital 计划从广泛角度解决了这一问题,它基于 IT 基础设施构建了材料科学数字化的总体框架,以本体数据表示和工作流程为中心连接组件。[1] 工作流程之所以如此突出,是因为它们无处不在,只要信息和数据以数字形式提供并需要传输或转换。沿着数据价值链,这涵盖 1) 数据采集,即获取数据
“Snakemake 工作流管理系统是一种创建可重复和可扩展数据分析的工具。工作流通过基于 Python 的人类可读语言进行描述。它们可以无缝扩展到服务器、集群、网格和云环境,而无需修改工作流定义。最后,Snakemake 工作流可以包含所需软件的描述,这些软件将自动部署到任何执行环境中。”
列车在隧道中移动时产生的气流可用于地下铁路通风。这种气流的大小在很大程度上取决于列车的阻塞率(列车和隧道横截面积之比)。本研究调查了由于改变列车气动阻力而对产生的气流的影响,以此来改变阻塞率。气动阻力的改变是通过使用不同倾斜角度的机翼来实现的。开发了一种列车穿越隧道的二维计算流体动力学模型,并使用文献中的实验数据进行了验证。然后,该模型用于研究机翼对置换空气量的影响以及对列车所做气动功(列车因空气阻力所做的功)的影响。本研究结果表明,使用固定角度 10 的翼型,通风气流可增加 3%,而不会增加气动功。通过在列车运动的不同阶段使用不同角度的组合,可实现最大 8% 的空气排量增加,同时不会增加列车所做的气动功。这相当于列车产生的空气排量在列车运动期间额外提供 1:6 m3 s1 的空气供应。2016 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
• 管理工作流程 - 可以使用复制人工管理工作流程的工具自动执行后台任务。借助机器人流程自动化 (RPA) 软件全天候处理重复性工作,人工代理可以获得更多时间专注于客户服务。• 代理协助 - 情境推荐、实时指导和自动化下一个最佳行动等 AI 功能可帮助代理解决复杂问题并提供个性化服务,以实现更具影响力的客户互动。
基于输运模型,结合现实的三维体介质展开,研究了粲偶素定向流。非中心对称核-核碰撞可以产生具有对称破缺纵向分布的旋转夸克胶子等离子体(QGP)。在√sNN=200GeVAu+Au半中心碰撞中,粲偶素在初始硬过程中原始产生,它们主要被初始高温倾斜源解离,然后移出体介质,以保留介质的早期信息。原始产生的粲偶素的动量分布受QGP流体动力学膨胀的影响较小,因为其倾斜形状被稀释。这种有偏解离可以产生J/ψ和ψ(2S)的定向流,它们比轻带电强子和开重味子的值大得多。粲偶素定向流有助于量化原子核-原子核碰撞中 QGP 初始能量密度的快度奇数分布。
摘要:贵金属纳米粒子蒸发自组装成有序结构具有成本低、效率高、操作简便等优点,在光学和等离子体器件的制备中具有广阔的应用前景。然而,对马兰戈尼流的难以控制是实现明确组装的挑战之一。在此,基于蒸发强度对组装影响的理论分析,设计了两个简单但可靠的流场控制平台来控制蒸发微流并与耗尽力同时作用,以实现金纳米棒的受控自组装。通过设计的毛细管中的强单向微流实现了取向有序组装,通过在自制玻璃池中产生的弱对流获得了单层膜的器件规模组装。由于自发对称性破坏或存在缺陷(如表面台阶和螺旋位错),可以得到形态多样的超结构组装体,如球晶状、边界扭曲、手性螺旋组装体和具有 π 扭曲畴壁的融合膜。进一步揭示了这些组装体的光学各向异性和偏振相关行为,这意味着它们在等离子体耦合装置和光电元件中具有潜在的应用。了解熵驱动的组装行为和控制蒸发微流来引导金纳米棒的自组装,可以深入了解一般的自下而上的方法,这种方法有助于构建复杂而坚固的纳米超结构。关键词:结构调节、取向排序、大面积、自组装、蒸发微流
摘要:在过去的20年中,围绕贸易不平等的争议一直在增长,不同的国家声称不平等现象,包括货币贬值,资源拨款和退化以及环境排放转移。尽管先前的输入 - 基于输出的研究分析了该行业水平的多维贸易后果,但缺乏自下而上的研究,这些研究发现了产品水平上贸易失衡的复杂性。本文量化了四种类型的流量,货币,资源,体现的能源使用和体现的温室气体(GHG)排放,这是由铝贸易造成的四种铝贸易经济体,即最高铝贸易的经济体,即美国,美国,中国,日本和澳大利亚。结果表明,美国的货币流量有负平衡,但资源流量,体现能源使用和温室气体排放的积极平衡。中国在货币和资源流量方面具有积极的平衡,但是体现能源使用和温室气体排放的负平衡。日本在所有流动中都有积极的平衡,而澳大利亚在所有流量中都有负平衡。这项研究表明,与资源相关的贸易不平等在经济和环境影响之间并不统一,必须从各个方面仔细考虑贸易政策。关键字:铝,贸易不平等,体现能量,体现的温室气体排放,材料流量分析,工业生态这些铝业贸易全球领导者的这些异质增长和损失主要来自其不同的贸易结构以及铝产品的价格,能源使用和温室气体排放强度的异质性;例如,日本主要进口未锻造的铝,其数量是出口半岛的3倍和含铝的产品的3倍,这些产品具有相似的能源和温室气体发射强度,但价格高20倍,而澳大利亚的价格高出20倍,而澳大利亚主要出口的铝土矿和铝的价格最低,其价格低25倍,而该产品的数量低25倍,而该产品的数量是该产品的25倍。