作者要感谢以下个人对本文早期草稿的评论以及他们参加 2006 年 1 月在佛罗里达州肯尼迪航天中心举行的人因可靠性分析 (HRA) 方法评估研讨会:Dennis Bley (Buttonwood Consulting)、Roger Boyer (NASA,约翰逊航天中心)、Andreas Bye (挪威能源技术研究所)、Richard Cook (芝加哥大学)、Susan Cooper (美国核管理委员会)、Vinh Dang (瑞士保罗谢尔研究所)、Katrina Groth (马里兰大学)、Bruce Hallbert (爱达荷国家实验室)、Teri Hamlin (SAIC)、Jeff Julius (Scientech)、Gareth Parry (美国核管理委员会)、Pete Prassinos (NASA,总部)、Oliver Sträter (欧洲空中导航安全组织,比利时) 和 Michael Stewart (NASA,约翰逊航天中心)。图 i 显示了 HRA 方法评估研讨会的与会者。我们还要感谢 Barry Kirwan 对本文档早期草稿的广泛评论和指导。我们还要感谢 Michael Stamatelatos、Bill Vesely、Homayoon Dezfuli 和 Lynne Loewy 的编辑评论。
参考文献 1996 年:Ciseri L.、Doka G.、Vollmer M.(1996 年)。光伏技术,Frischknecht 等人。 (1996) 能源系统生命周期清单,伯尔尼 2003/2007:Jungbluth N. (2003)。光伏。在:能源系统的生命周期清单:能源系统生态比较的基础以及将能源系统纳入瑞士的生命周期评估(Ed. Dones R.)。保罗谢尔研究所维利根,瑞士生命周期清单中心,迪本多夫,瑞士 2014 年:Jungbluth N.、Stucki M.、Flury K.、Frischknecht R. 和 Buesser S. (2012 年)。光伏电池的生命周期清单。 ESU-services Ltd.,乌斯特,CH 2016:Frischknecht,R.,Itten R.,Sinha P.,de Wild-Scholten,M.,Zhang,J.,Fthenakis,V.,Kim,HC,Raugei,M.,Stucki,M.(2015 年)。光伏系统的生命周期清单和生命周期评估,国际能源署 (IEA) PVPS 任务 12,报告 T12-04:2015 2020:IEA-PVPS 报告 T12-19:2020 2021:Frischknecht,R. (Ed.) (2022)。光伏系统发电的环境生命周期评估,2021 年数据更新。 IEA-PVPS。
Julia L. Blanchard 1.2,3,Camilla Novaglio 1,2,Roberts 5,Roberts 5,Jacowe 10,Danie 11,Jerome 11,P。股票14,Yannick Rousseau 1,MatthiasBüchner10,Ezekiel O.,Elizabeth A. Fulton 2,16,Alba Flower 18,Victoria Garza 5,Jonathan C. Reum 22,Nina Rynne 1,23
1 化学系,APCMahalaxmi 学院,Thoothukudi,泰米尔纳德邦,隶属于 Manonmaniam Sundaranar 大学,Tirunelveli,泰米尔纳德邦,印度 2 化学系,VOChidambaram 学院,Thoothukudi,泰米尔纳德邦,印度 *通讯作者:kalaponpriya@gmail.com 摘要 三氧化钨 (WO 3 ) 已被证明具有可见光光活性,并提供了一种克服光催化剂(如二氧化钛)对紫外光依赖性的方法。在本研究中,通过化学共沉淀法成功制备了镉离子掺杂的 WO 3 纳米粒子。以氯化镉和钨酸钠溶液为前体。通过 UV、XRD、FESEM、EDAX 和 PL 光谱技术表征了 Cd 离子掺杂的 WO 3 纳米粒子的晶体结构和光学特性。 Cd 离子掺杂的 WO 3 纳米粒子的形貌研究揭示了晶体状形貌。能量色散分析证实了 Cd 离子在掺杂的 WO 3 晶格中的存在。从 WO 3 的紫外-可见光谱来看,Cd 离子掺杂的 WO 3 纳米粒子在 310 nm 和 320 nm 处表现出吸收。XRD 光谱显示衍射峰对应于结晶氧化钨的晶面。使用 Debye scherrer 公式,还计算了未掺杂和 Cd 离子掺杂的氧化钨纳米粒子的尺寸。通过 PL 光谱研究了制备的纳米粒子的光学特性。
使用自动燃烧的溶胶 - 凝胶方法合成镍铝(NIAL 2 O 4)纳米颗粒。制备的纳米颗粒分为四个部分,并在700、900、1100和1300℃时钙化,并进行了本研究。使用粉末X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),能量分散X射线光谱(EDS),傅立叶变换和红外(FT-IR)光谱镜(FT-IR)光谱和UV-VIS光谱技术来表征吸收的纳米颗粒。X射线衍射模式证实了尖晶石结构和FD3M空间组。Scherrer公式用于计算结晶石尺寸,并在5.78至20.55 nm的范围内发现,而晶格参数的范围为8.039至8.342Å。在142.80至187.37 nm的范围内发现平均晶粒尺寸,而间间距的范围为2.100至2.479Å。FTIR光谱显示在400至3450 cm -1的范围内显示了六个吸收带,并确认了尖晶石结构。光条间隙(E G)随钙化温度降低,并在4.2129-4.3115EV范围内发现。关键字:镍铝制纳米颗粒; Sol-Gel自动燃烧法;钙化温度;结晶石尺寸;粒度;元素分析; IR和UV-VIS光谱PACS:75.50.GG,61.05.cp,68.37.hk,78.40.fy,33.20.ea,42.70.qs
摘要:靶向放射性核素治疗 (TRT) 的概念是准确有效地将辐射传送到播散性癌症病变,同时最大限度地减少对健康组织和器官的损害。成功开发用于 TRT 的新型放射性药物的关键方面是:i) 识别和表征癌细胞上表达的合适靶点;ii) 选择对癌细胞相关靶点表现出高亲和力和选择性的化学或生物分子;iii) 选择衰变特性与靶向分子特性和临床目的相符的放射性核素。瑞士保罗谢勒研究所的放射性药物科学中心 (CRS) 享有优越的地理位置,靠近独特的放射性核素生产基础设施(高能加速器和中子源),并可使用 C/B 型实验室,包括临床前、核成像设备和瑞士医药认证实验室,用于制备供人类使用的药物样品。这些有利条件允许生产非标准放射性核素,探索其生化和药理学特征以及对肿瘤治疗和诊断的影响,同时研究和表征新的靶向结构并优化这些方面以进行放射性药物的转化研究。通过与瑞士各临床合作伙伴的密切合作,最有前途的候选药物被转化为临床用于“首次人体”研究。本文通过介绍一些选定的项目,概述了 CRS 在 TRT 领域的研究活动。
(2020 年 2 月 4 日收到;2021 年 4 月 2 日修订;2021 年 4 月 4 日接受) 摘要。本文介绍了一种使用四异丙醇钛作为钛源通过溶胶-凝胶技术生产二氧化钛 (TiO 2 ) 纳米粒子的新合成方法。使用 X 射线衍射 (XRD)、HRTEM、吸收紫外光谱、FTIR 和交流阻抗光谱等多种测量方法分析了合成的纳米粒子。利用 X 射线峰通过 Williamson-Hall 方法计算晶粒尺寸和晶格应变。使用 Scherrer 方程通过 X 射线衍射计算出的晶粒尺寸给出近似尺寸,不能用于测量。发现 TiO 2 纳米粒子具有四方结构,晶体尺寸约为 12 纳米。通过 HRTEM 图像确认了粒度。对纳米粒子的光学研究响应表明,TiO 2 纳米粒子的可能可见吸收峰为 323 nm。讨论了从紫外可见吸收光谱计算出的 TiO 2 纳米粒子的带隙能量 (E g ),带隙为 3.14 eV。FTIR 光谱显示了 Ti-O 网络的振动带。在不同温度下,在 1 至 8 MHz 的频率范围内研究了 TiO 2 纳米粒子的交流电导率特性。发现 TiO 2 纳米粒子的电导率在低角频率区域保持恒定。在不同温度和频率下分析了介电参数。关键词:电导率、介电体、纳米粒子、二氧化钛、结构研究
Novák 博士在其整个职业生涯中一直致力于技术电化学领域,专注于电池,主要是锂电池。他在捷克共和国布拉格化学与技术大学(与 Ivo Roušar 一起)接受了电化学培训,1983 年加入捷克科学院布拉格 J. Heyrovský 研究所(1986 年在瑞典林雪平技术大学短暂工作;与 Olle Inganäs 一起),后来他以 Alexander von Humboldt-Fellow 的身份在德国波恩大学工作(1988-1989 年;与 Wolf Vielstich 一起)。从 1991 年到 2021 年,Novák 教授一直在瑞士菲利根的 Paul Scherrer 研究所工作。他的研究兴趣涵盖了与电池材料电化学和非水电池界面电化学相关的广泛主题。他采用系统方法,重点研究电池系统中各种组件的相互作用。在他的职业生涯中,主要研究课题包括非水电化学、石墨和其他碳、导电聚合物、电池的无机电极材料和有机电解质、非水体系中的界面,尤其是电化学原位(操作)方法的开发。除了许多技术报告外,他还是 13 项专利的作者或合著者。他在领先的科学期刊上发表了约 340 篇手稿,并收集了超过 34,000 条职业引用(Web of Science 职业 h 指数:81;Google Scholar 职业 h 指数:94)。Novák 博士积极参与与工业伙伴的大型合作项目,广泛谈论与电池和电池材料相关的主题,并担任众多科学会议的研讨会组织者。 - 2006 年,他在中国上海复旦大学任教。
euv抗材料在启用高量制造(HVM)的高级光刻技术方面起着至关重要的作用,该技术针对低于5 nm的节点。在这项研究中,我们报告了对未来高NA EUV光刻术的可用EUV光孔师的广泛性能表征。,我们使用Paul Scherrer Institute和ASML合作的框架内使用EUV干扰光源工具(SLS)在瑞士光源(SLS)上调查了各种抵抗的性能。本文强调了我们在2023年观察到的主要改进,并提出了最佳性能的6种不同供应商的半票(HP)14及以下。本研究中考虑的重要性能特征是分辨率或HP,剂量到大小(DTS)和线宽度粗糙度(LWR)。为了评估抵抗的整体绩效,我们使用了z因子。我们研究了化学放大的抵抗(CAR)和非车材料。来自两个供应商的汽车达到了一个低至11 nm的分辨率,而多触发器抵抗(MTR)达到了13 nm的分辨率。新的金属有机抗(MOR)的分辨率低至11 nm。MTR和一辆汽车材料达到了迄今为止最低的Z因子。此外,我们研究了卧式对MOR性能的影响,并将新MOR的性能与前身进行了比较。,我们最终讨论了近年来抵抗性能的总体进展。我们观察到了几个抗性平台的稳定改善,这对于全球EUV抗性向高NA EUVL的发展令人鼓舞。
1丹麦大学医院,丹麦2号丹麦粒子疗法中心,丹麦2号大学医院,鲁南大学,辐射肿瘤学系,比利时3号肿瘤学和医学物理学系,奥尔胡斯大学医院,阿尔胡斯,阿尔胡斯,丹麦4丹麦4列克斯大学,英国利兹大学,英国5大学医院。格罗宁根,大学医学中心格罗宁根,格罗宁根,荷兰7大学医院NHS基金会信托基金会,英国8号放射疗法和放射肿瘤学系,医学院和大学医院卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯(Carl Gustav Carus) Oncoray - 国家肿瘤学国家中心,医学院和大学医院Carl Gustav Carus,TechnischeUniversitätDresden,Dresden和Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf;放射学研究所 - Oncoray Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf,德国; 9丹麦奥尔胡斯大学卫生科学学院临床医学系10辐射肿瘤学系(Maastro),种植荷兰马斯特里赫特大学医学中心+的肿瘤学和繁殖学校。11质子治疗中心,瑞士维利根的保罗·施雷尔学院;瑞士苏黎世苏黎世大学医院辐射肿瘤科。12 Ku Leuven - 鲁汶大学,肿瘤学系,实验放射疗法实验室,比利时鲁汶13卫生经济学分析与研究方法团队(HERT),UCL研究部英国伦敦的初级保健和人口健康部门14部英国伦敦的初级保健和人口健康部门14部手术和移植,哥本哈根大学医院Rigshospitalet,丹麦哥本哈根 *共享第一授权#共享最后的作者身份