2020 年,欧盟当局查获了约 6600 万件假冒商品。其中近 69% 是在欧盟内部市场查获的,其余 31% 是在欧盟边境查获的。与 2019 年相比,查获物品数量下降了 13% 以上,当时查获了 7600 万件(58% 在欧盟境内,其余在欧盟外部边界)。这些物品的估计价值下降了近 19%,从 2019 年的近 25 亿欧元下降到 2020 年的 20 亿欧元。2019 年至 2020 年期间,被扣留次数最多的物品类别发生了一些变化。总体而言,最常查获的物品从玩具、香烟、服装配饰、服装和包装材料转变为服装配饰、包装材料、录制的 CD/DVD、标签、贴纸和服装(3)。值得一提的是,一些国家在新冠疫情背景下提供数据时遇到的困难,以及疫情爆发头几个月贸易量的下降,可能影响了 2020 年的整体结果,尤其是有关内部市场扣留的数据(4)。
摘要:在本研究中,使用eclipta alba的水叶提取物成功地生物合成了铜掺杂的氧化钴(Cuco 2 O 4)纳米颗粒,并使用各种技术进行了表征,并使用诸如UV-Vis-compophopophotementry,例如uv-vistrophotophotigry,例如紫外线分光镜,傅立叶转化的红外线图(ftir)和扫描(ftir)secormody(ftir)(ftir)(ftir)(ftir)(ftir)。 X射线(EDX)和X射线衍射(XRD)。光谱法证实了Cuco 2 O 4纳米颗粒的形成和微观技术证实了纳米颗粒的形态。通过圆盘扩散法测量合成纳米颗粒的抗菌特性。光吸收光谱显示了纳米颗粒的光学特性。使用超声速度,密度和粘度分析了纳米流体中分子相互作用的行为。计算了热力学参数,例如绝热可压缩性,自由长度和声学阻抗。索引术语 - Eclipta Alba,抗菌活性,分子相互作用,热力学参数,超声技术I.引言近年来,在医学,农业和太阳能细胞场中发挥了重要作用,已经解决了绿色纳米颗粒的使用。因此,使用生物系统制造纳米颗粒的新合成方法可以铺平基于生物医学和纳米技术的行业的有希望的途径[1-4]。出现了不同的低成本和低环境影响方法,以替代传统合成过程。最考虑的技术之一是使用生物体合成纳米颗粒。在所有生物体中,植物似乎是最好的候选者,它们适合于纳米颗粒的提高生物生产[5]。纳米颗粒由提取物合成的纳米颗粒更稳定,生产率比微生物的速度快。此外,药用植物的提取物通常被用作金属纳米颗粒生产中的稳定和还原材料[6]。金属纳米颗粒在微电子,传感器,催化和纳米技术的各个领域中找到应用。这些颗粒由于其尺寸较小,表面积,化学和光学特性以及良好的电导率而具有优势。其中,铜掺杂的氧化钴纳米颗粒(Cuco 2 O 4)在研究领域中引起了极大的兴趣,例如太阳能电池,生物柴油,光催化,去除水污染物,超级电容器,超级电容器,电催化剂等,由于其理想的特性,例如低成本,nontoxicity,nottoxicity and Notontoxitiation,nottoxicity&Nontontoxicity&Nottoxitiation and Nottoxitiation and Nottoxitiation [7]。以合成铜掺杂的氧化钴纳米颗粒的目的,使用植物Eclipta alba的水叶提取物采用了完整的绿色方法,作为有效的稳定和螯合剂。既没有使用有机/无机溶剂,也没有使用任何表面活性剂,这一事实使该过程作为环保和绿色。药用植物的界面和纳米颗粒的生物合成为广泛的生物医学应用提供了令人兴奋的机会[8]。在本研究中,我们报告了使用eclipta alba叶提取物合成铜掺杂的氧化钴纳米颗粒,并使用XRD,UV,FTIR,SEM,EDX和抗细菌研究进行了表征。在各种温度下,使用超声技术解释了制备的纳米流体的热力学特性。
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背景顾问是由纽约市在2018年通过竞争性的BID流程保留的,以制定征用土地获取策略(LAS),该过程包括研究,评估,制定和确定可以根据定义标准和/或服务水平建立未来几十年的土地获取要求的土地获取策略。顾问演习的关键要素之一是利益相关者咨询。城市部门代表在LAS指导委员会中,并在整个研究中参与。收到了许多评论并将其纳入LAS报告中,并帮助制定了最终建议。由以下城市部门组成的LAS指导委员会是在该项目开始制定该战略时成立的:
4. 记录卖方已完成维修的可接受性 作为合同谈判的一部分,卖方通常同意完成买方在签署销售合同时确定的维修或买方检查员后来确定的维修(参见第 5.7 A 段),并通过合同附录达成一致。现场办公室应确保合同或附录中的维修条件提供卖方正确解决维修所需的具体信息。理想情况下,合同或附录将详细说明现有问题、如何完成维修、谁将执行工作(持牌承包商应执行需要技术专业知识的工作)以及如何验证维修。如果维修条件含糊不清,现场办公室应鼓励买方寻求更好地定义维修条件的附录。在贷款结算之前,必须从卖方处获得维修工作的收据和任何相关的许可/合同文件,并由现场办公室审查。必须提供所有商定维修的文件。此外,必须指示买方检查已完成的工作,并向现场办公室提供书面验收声明或一份书面声明,概述卖方已完成的维修中的缺陷。如果发现缺陷,买方和卖方必须努力解决缺陷,然后才能完成贷款结算。如果出现问题,应特别注意
4. 记录卖方已完成维修的可接受性 作为合同谈判的一部分,卖方通常同意完成买方在签署销售合同时确定的维修或买方检查员后来确定的维修(参见第 5.7 A 段),并通过合同附录达成一致。现场办公室应确保合同或附录中的维修条件提供卖方正确解决维修所需的具体信息。理想情况下,合同或附录将详细说明现有问题、如何完成维修、谁将执行工作(持牌承包商应执行需要技术专业知识的工作)以及如何验证维修。如果维修条件含糊不清,现场办公室应鼓励买方寻求更好地定义维修条件的附录。在贷款结算之前,必须从卖方处获得维修工作的收据和任何相关的许可/合同文件,并由现场办公室审查。必须提供所有商定维修的文件。此外,必须指示买方检查已完成的工作,并向现场办公室提供书面验收声明或一份书面声明,概述卖方已完成的维修中的缺陷。如果发现缺陷,买方和卖方必须努力解决缺陷,然后才能完成贷款结算。如果出现问题,应特别注意
房产的折扣和豁免 本传单上的信息仅供参考。 空置房产 自 2013 年 4 月 1 日起,与空置房产相关的市政税水平发生了变化,如下所示。 无人居住的房产或所有居住者不计入市政税的房产可能免征市政税。 如果您符合条件,则在折扣/豁免期间您无需缴纳市政税。 要符合折扣/豁免条件,房产必须属于此处列出的豁免类别之一。 请仔细阅读您希望申请的类别的说明,并向我们发送您符合条件所需的证明。 请在表格上列出您要发送的证明。 在某些折扣/豁免类别中,您只能在一定时间内获得豁免。 您一次只能符合一个豁免类别的条件。 房产 - 不适合居住、新建或已空置且未配备家具。 描述 我们对您的要求 您有权获得哪些减免
锌Blende和Wurtzite阶段:DFT研究B. Ahmed,B。I。Sharma * Assam University Silchar,788011,印度氮化铝(ALN)是宽带III-V组,Aln在三种不同的晶格结构中展出。在这项工作中,我们根据密度函数理论(DFT),以修改的BECKE-JOHNSON通用梯度近似(MBJ-GGGA)作为交换潜力,研究了岩石(RS),Zincblende(Zb)和Wurtzite(WZ)(WZB)和Wurtzite(WZ)(WZB)相的不同结构和电子特性。在本计算中获得的结构晶格参数和能量带隙与可用的实验值一致。结构计算表明,最稳定的相是wurtzite相,亚稳态相是锌蓝的相。发现Rocksalt,Zincblende和Wurtzite相中的Aln带gap分别为6.33 eV,4.7 eV和5.6 eV。在岩石和锌蓝岩相的情况下,带盖是间接的,在wurtzite相的情况下进行了直接。(2020年10月14日收到; 2021年2月2日接受))关键词:晶体结构,结构优化,密度功能理论,能量带隙,状态的密度
摘要:本研究旨在评估粒度和预烧结温度对预烧结整体式氧化锆块力学性能的影响。氧化锆块采用两种氧化锆 3YSZ 粉末制成:一种粒度为 20 纳米(20 nmZ),另一种粒度为 60 纳米(60 nmZ)。块体通过胶体加工制备;通过注浆成型和冷等静压成型;并在 850、900 和 950 °C 下部分烧结 2 小时。20 nmZ 和 60 nmZ 块的直径为 40 毫米,厚度分别为 5 毫米和 20 毫米。随后检查了块体的收缩性、硬度和密度特性。20 nmZ 块比 60 nmZ 块表现出更高的收缩性、预烧结密度和维氏硬度。 20 nmZ 块的维氏硬度值范围为 0.9 GPa 至 1.27 GPa。这些值与商业产品的硬度值相当。在最高烧结温度下烧结时,20 nmZ 和 60 nmZ 块分别达到理论密度的 96.5% 和 95.9%。结果表明,通过控制母体氧化锆粉末的初始粒度并在适当的温度下对块进行预烧结可以改善预烧结单片氧化锆块的机械性能。