Excelitas Technologies 的 C30902EH 系列雪崩光电二极管采用双扩散“穿透”结构制造而成。这种结构在 400 nm 和 1000 nm 之间具有高响应度,并且在所有波长下都具有极快的上升和下降时间。该设备的响应度与高达约 800 MHz 的调制频率无关。探测器芯片密封在改进的 TO-18 封装中的平板玻璃窗后面。光敏表面的有用直径为 0.5 毫米。C30921EH 采用光导管 TO-18 封装,可将光从聚焦点或直径达 0.25 毫米的光纤高效耦合到探测器。密封的 TO-18 封装允许将光纤连接到光导管末端,以最大限度地减少信号损失,而不必担心危及探测器的稳定性。 C30902EH-2 采用密封 TO-18 封装,内嵌 905nm 通带滤波器,C30902BH 采用密封球透镜,构成了 C30902EH 系列。C30902 APD 系列还具有单光子 APD (SPAD),可在盖革模式和线性模式下以更高的增益运行。有关更多信息,请参阅我们的 C30902SH 数据表。
2 E. Larson、C. Greig、J. Jenkins、E. Mayfield、A. Pascale、C. Zhang、J. Drossman、R. Williams、S. Pacala、R. Socolow、EJ Baik、R. Birdsey、R. Duke、R. Jones、B. Haley、E. Leslie、K. Paustian 和 A. Swan,《净零美国:潜在途径、基础设施和影响》,中期报告,普林斯顿大学,新泽西州普林斯顿,2020 年 12 月 15 日。https://netzeroamerica.princeton.edu/the-report
“非药物性”是指无法通过药物靶向的蛋白质;最近,人们做出了巨大努力将这些蛋白质转化为可到达或“药物性”的靶点。药理学上靶向这些难以到达的蛋白质已成为现代药物开发的一大挑战,需要创新和开发新技术。使用 RNA 靶向疗法作为平台到达无法到达的靶点的想法非常有吸引力。反义寡核苷酸、核酸或适体、RNA 干扰疗法、microRNA 和合成 RNA 是 RNA 靶向疗法的例子。许多这些药物已获得 FDA 批准用于治疗罕见或遗传疾病,以及用于疾病诊断的分子标记。作为一种有前途的治疗方法,正在进行许多研究,以便越来越多的药物获得批准并用于不同的疾病治疗,并将其从仅治疗罕见疾病转变为用作治疗各种常见疾病的更具体的靶向药物。本文将探讨一些最新的技术和药物进步,这些进步导致了不可用性概念的逐渐消失。
路东来 1, 2 , 何健 1, 4 , 李伟忠 5 , 陈斯凯 1 , 刘健 1, 3 , 吴南健 1, 2, 3 , 于宁美 4 , 刘丽媛 1, 2, 3 , 陈勇 6 , 习晓 5 和 南琪 1, 3
反思即将离任的2016-2020农村战略的成就,并审查自1991年以来我们农村议程的整体进步,很明显,与我们想要帮助的人的有效交流至关重要,而我们交流方式的变化速度也在加速。这种策略是在全球大流行中制定的,当时像许多公共当局一样,住房主管不得不重新考虑传统的客户互动方法,以便继续提供对员工和客户安全的服务。我们可以从中获得的关键课程之一是在变化时期的沟通的重要性。利用视频会议和社交媒体使我们能够继续实现我们的业务目标,我们希望在此策略中建立这些新实现的机会,既可以扩大我们的客户群,又能向其他司法管辖区的农村利益相关者学习。
本技术论文探讨了碳捕获和存储(CCS),碳捕获和利用(CCU)和二氧化碳去除(CDR)技术及其作用以及其在能源系统深度脱碳中的可再生能源的作用。它补充并建立在有关其他IRENA最近报告中的能源过渡的更广泛讨论的基础上,包括世界能源转变前景(Irena,2021a),并使用可再生能源(Irena,2020年)达到零。本文以当前部署和成本,潜在的未来角色以及在1.5°C的气候变化目标和到2050年实现零零发射的背景下,总结了这些技术的状态,以及扩大其使用的挑战和前景。主报告概述了这些主题,同时附件提供了更多资源和更详细的背景信息,包括讨论关键组件的讨论以及对现有项目和计划中的项目的信息。
29 C.F.R §1614.203(d)(1)(iii) 要求机构为残疾员工提供足够的机会在机构内晋升。此类活动可能包括专门的培训和指导计划、职业发展机会、奖励计划以及类似的涉及招聘和晋升的计划。在本节中,机构应确定并提供有关旨在确保残疾员工晋升机会的计划的数据。
当前,Artemis 计划迫切需要一种多功能、高负载、长距离的操作系统,以便为月球着陆器提供有效载荷的卸载和处理。轻型表面操作系统 (LSMS) 是一种结构高效、长距离的机械臂,可适应多种任务和有效载荷范围。LSMS 在美国宇航局兰利研究中心 (LaRC) 已有十多年的历史和测试,包括多种末端执行器工具和操作场景的实验室和现场测试。由于需要快速开发经过飞行验证的卸载能力,并希望该设备可在未来的任务和服务中重复使用,美国宇航局的空间技术任务理事会今年启动了一项为期 4 年的项目,以开发和建造 LSMS 的原型飞行装置,该装置能够在月球上以 8 米的举升范围举起 1,000 公斤的重物。目标任务是作为技术演示器在大型货运着陆器上飞行,以验证自动调平、部署和有效载荷处理操作,未来的飞行将增加额外的工具和能力。本文总结了过去十年的 LSMS 工作、当前任务驱动因素和目标,并详细介绍了 LSMS 向原型飞行单元发展的第一年。
太阳能电池。[2–9] 通常,会开发出由共价连接的富电子给体 (D) 和缺电子受体 (A) 单元组成的聚合物或低聚物材料。在大多数例子中,D 和 A 通过对应于分子本体异质结模型的不同长度的柔性绝缘接头连接,而只有少数具有刚性 π 共轭接头或直接连接。[1] 在双极性 D-A 聚合物中,结构具有挑战性、合成复杂性高的“双电缆”聚合物 [2–5] 最近在 SMOSC 中显示出显著提高的能量转换效率 (PCE) 超过 8.4%。在这些材料中,D 和 A 单元的层状相分离通常在较高温度(高达 230°C)下实现,从而产生具有高热稳定性和光稳定性的太阳能电池。 [1c,3–5] 目前,这些结果已经被随机D-A嵌段共聚物[6–8]所超越,其PCE达到了8.6% [7],甚至有望达到11.3% [8],达到了工业应用的10%技术壁垒。[1c,10]
建造热信封。建筑物的元素包围了条件空间,通过该空间可以通过该空间传播,从外部或从无条件的空间传播。c(导热电导)。请参阅“导热电导”。条件空间。建筑物内的一个空间,与建筑物的热膜与无条件的空间分离,通过引入条件空气,加热和/或冷却的表面,或通过直接条件空间的空气或热传递在55ºF(13ºC)的温度下保持空气或传热,或用于加热和/或855°F(29.4ºC)或下面的高温(13ºC)或更高。(条件空间之间的封闭走廊应视为条件空间。空间,由于环境条件,温度介于此范围之间的空间不应被视为条件空间。)