语音晶体(PNC)表现出通常在天然材料中发现的声学特性,这导致了新的设备设计以进行声波复杂的操作。在本文中,我们报告了通过语音晶体中的线缺陷来构建微米尺度的语音波导,以实现片上紧密限制的引导,表面声波的弯曲,弯曲和分裂(锯)。PNC由定期镍支柱的平方晶格制成。它表现出一个完整的带隙,该带隙禁止在PNC内部锯的传播,但允许线缺陷内的传播。通过基于电镀的微生物制作过程,在128°Y型niobate底物上实现了波导。PNC晶格常数,支柱直径和支柱高度分别为10 𝜇𝑚,7.5 𝜇𝑚和3.2 𝜇𝑚。互插的换能器是单层整合在同一底物上的,用于195 MHz左右的SAW激发。通过使用扫描光学杂作干涉仪测量平面外表面位移场,可以通过测量平面外表面位移场来实验观察到语音波导中表面波的引导,弯曲和分裂。高频紧密限制的语音波 - 证明了精确的局部操作锯的可行性,这对于新兴的边境应用(例如基于声子的量子信息处理)至关重要。
Due to rapid changes occurring around us and keeping in view the statutory responsibilities, the major areas of concern for PNC are the greater mobility of Pakistani graduates nationally and internationally, emergence of outposts of foreign DAIs in the country, accreditation and recognition of status of nursing institutions, constituent / affiliated colleges and institutions of the Universities, recognition of courses of study, National curriculum development,以及验证下研究生和学位课程的验证。在公认的机构中获得的经验证明,PNC也需要公认的机构。PNC在认可,认可和等价方面的作用被广泛接受和尊重世界。个人,非政府组织,监管机构和护理委员会,政府采用诸如联邦/省级公共服务委员会等机构的政府,所有人都寻求有关与护理,女士卫生游客和助产士教育有关的事项的PNC建议,以及注册实践者/护理机构,分会和宪法机构,分会和国有Institutions Instertutions of the Instercitions of Scomessitions of Instressities of Instressities of Scomessitions of Instressities of Instressities;文凭和学位的验证,注册和等效性以及教师的教学经验。
尽管铯铅卤化钙钛矿 (CsPbX 3 ,X = Cl、Br 或 I) 纳米晶体 (PNC) 因其出色的光学和传输特性而迅速发展用于多种光电应用,但它们的结构稳定性低,尤其是在环境条件下,限制了它们的设备制造和商业化。在这项工作中,我们开发了一种新方法来保护这些纳米晶体的表面,从而提高了化学稳定性和光学性能。该方法基于将 CsPbX 3 NC 封装到具有内在微孔的聚酰亚胺 (PIM-PI) 中,4,4 ′-(六氟异丙基亚甲基)二邻苯二甲酸酐与 2,4,6-三甲基-间苯二胺 (6FDA- TrMPD) 发生反应。 6FDA-TrMPD 作为保护层可以有效地将 NC 与空气环境隔离,从而提高其光学和光致发光稳定性。更具体地说,比较用聚合物处理的 NC 与 168 小时后的合成纳米晶体,我们观察到聚合物处理前后 NC 的 PL 强度分别下降了 70% 和 20%。此外,含有聚合物的 PNC 薄膜比合成的纳米晶体显示出更长的激发态寿命,表明处理过的 PNC 中的表面陷阱态显著降低。化学和空气稳定性以及光学行为的增强将进一步提高 CsPbBr 3 PNC 的性能,从而产生有前景的光学器件并为其大规模生产和实施铺平道路。
民航局目前正在与 PNC 局合作,将 DMARES 整合到 PNC 中,类似于 Midas 数据库和 DVLA 记录。在此之前,我们正在起草一项程序,允许警察部队访问数据库中保存的刑事调查信息。由于《数据保护法》的限制,民航局只能在确认有刑事调查并且请求由 DPA 表格支持的情况下发布 DMARES 数据库中保存的数据。在此之前,每支部队都应使用自己的民航局 SPOC,他们可以联系我们的调查和执法团队 (IET) 提出请求。
本文研究了如何使用大型语言模型 (LLM) 从全篇材料科学研究论文中提取聚合物纳米复合材料 (PNC) 的样本列表。挑战在于 PNC 样本的复杂性,它们在整个文本中散布着许多属性。注释 PNC 上的详细信息的复杂性限制了数据的可用性,由于创建全面的命名实体跨度注释的挑战,传统的文档级关系提取技术变得不切实际。为了解决这个问题,我们为这项任务引入了一个新的基准和评估技术,并以零样本方式探索了不同的提示策略。我们还结合了自一致性来提高性能。我们的研究结果表明,即使是先进的 LLM 也很难从一篇文章中提取所有样本。最后,我们分析了在这个过程中遇到的错误,将它们分为三个主要挑战,并讨论了未来研究中克服这些挑战的潜在策略。
PNC金融服务集团(NYSE:PNC)是美国最大的多元化金融服务组织之一,围绕其客户和社区组织,以牢固的关系以及零售和商业银行业务的本地交付,包括各种贷款产品;公司和政府实体的专业服务,包括公司银行,房地产融资和基于资产的贷款;财富管理和资产管理。有关PNC的信息,请访问www.pnc.com。方法论:Artemis策略小组在1/2/2024到2/14/2024进行了电话调查,其中自我报告的收入为100,000美元至2.5亿美元。在佛罗里达州迈阿密进行了150次访谈。在95%的置信度下,全国性结果的抽样误差为+/- 4.4%。免责声明:此报告仅出于一般信息目的而准备,不打算作为特定建议或建议。对这些信息的任何依赖都纯粹是您自身的风险。注意:由于四舍五入,百分比的总和可能不会增加总数。
1 引言 纳米粒子在聚合物中的应用具有巨大的增长潜力,因此可以形成聚合物纳米复合材料 (PNC)。据报道,纳米粒子的加入显著改善了聚合物的性能。Utracki [2004] 评论说,PNC 的显著优势在于模量、强度、断裂伸长率、抗渗透性和阻燃性提高,但缺点是粘度较高且成本较高。使用纳米粘土也可以显著改善阻隔性能:这是包装中的一个关键问题,例如,隔绝产品中的氧气对于延长其保质期非常重要。然而,分散程度是纳米复合材料未来成功的关键问题。Gacitua 等人 [2005] 得出结论:“制备良好的聚合物基质纳米复合材料样品的主要问题之一是纳米粒子在聚合物基质中的良好分散性”。同样,Vermogen [2005] 评论说,纳米复合材料发展的限制因素是剥离、分散和取向的控制。Kotsilkova [2007] 在热固性纳米复合材料方面评论说,分散和颗粒-聚合物相互作用都是实现良好 PNC 的重要因素。如果填料在基质中没有适当分散,聚合物纳米复合材料将无法发挥其全部潜力,例如其显著改善的阻隔性能。然而,目前用于评估分散性的测量方法并不准确
量子通信网络依赖于使用单个光子在内的量子加密协议,包括量子密钥分布(QKD)。有关QKD协议安全性的关键要素是光子数相干(PNC),即零和一光子群之间的相位关系,这在很大程度上取决于激发方案。因此,要获得具有所需属性的空气量子,需要选择用于量子发射器的最佳泵送方案。半导体量子点产生高纯度和无法区分性的按需单个光子。利用量子点与刺激脉冲结合的两光子激发,我们证明了具有可控程度的PNC的高质量单光子的产生。我们的方法为量子网络中的安全通信提供了可行的途径。
