2025年2月7日,不列颠哥伦比亚省温哥华 - 超新星金属公司(“公司”)(CSE:SUPR)(OTC:ABETF)(Frankfurt:a1s.f)很高兴地公布它已与Dahrougegey Geological Consportion inst Intral equartition in in nertral instral intertor plans intertor and intertor and intern of Dahrouge(dahrouge ltd.)拉布拉多。公司预计将于2025年2月开始探索。关于Dahrouge地质咨询有限公司。Dahrouge是北美矿产勘探,咨询和项目管理小组,在埃德蒙顿和加拿大蒙特利尔和科罗拉多州丹佛市设有办事处。Dahrouge为世界的采矿和矿产资源行业提供专业的地质,后勤和项目管理服务,包括项目生成,计划设计,地球物理学,项目评估以及地质和资源估算。关于TT的索赔,该公司目前持有两份许可证,其中包含33项索赔,在中央拉布拉多(Central Labrador)覆盖825公顷(统称为“ TT索赔”)。该项目位于红酒关键的稀土元素区(“ RWCREE”)。这些主张已被放置为REE和其他稀有金属,包括BE和NB。该地区可以细分为两个区域:被认为具有光稀土元素(Lree:nd,pr),BE和NB的北部地区以及被认为具有沉重稀土元素(Hree:dy,dy,tb),ND和PR的南部地区。TT主张与两个Tom Ree项目的北部和西部相邻。合格的人本新闻稿中的技术信息已由Roger March,P.Geo审查和批准。The Two Tom REE project reports an historical 43-101 mineral resource estimate, using a 0.6 TREO% cut-off, with an Inferred Resource of 41Mt at 1.18% TREO, 0.26% Nb205, 0.18% BeO and 0.06 ThO2% with 5% of the TREO being made up of HREOs (43-101 Technical Report by Tetra Tech Wardrop for Rare Earth Metals Inc., 2012).TT索赔不涵盖历史资源领域的任何部分,因此不应依靠这些结果表示公司持有的索赔的潜力。和公司的董事。March先生是负责根据国家文书43-101标准所包含的科学和技术信息的合格人员。
1 Karl Remeis天文台,Erlangen Astroparticle Physics中心,弗里德里希 - 阿尔森德·纳弗里蒂特·埃尔兰根 - 纽恩伯格,斯特恩瓦特斯特斯特斯特。7,96049德国班贝格2号科学学院,西悉尼大学,锁定袋1797,新南威尔士州2751,澳大利亚彭里斯3号,澳大利亚3澳大利亚SKA区域中心,Curtin Radio天文学研究所,Curtin University,GPO Box U1987,Perth,WA 6845,WA 6845,WA 6845,WA 6845,WA 6845 Cape Town, Private Bag X3, Rondebosch 7701, South Africa 5 CSIRO, Space and Astronomy, PO Box 1130, Bentley, WA 6102, Australia 6 Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Gießenbachstraße 1, 85748 Garching, Germany 7 Department of Physics, University of Oxford, Keble Road, Oxford OX1英国3RH,8 8号射电天文学技术中心,物理与电子系,罗德大学,邮政信箱94,Makhanda 6140,南非,南非9南非射电天文学天文台,黑色河公园2号,黑人河公园2号,天文台7295,南非,南非,澳大利亚,Maynonory,Maynonory,Maynonory,Irlyane,Irryy,Irryy,Irryy,Irryy,Irryy,Irly oferany。望远镜国家设施,邮政信箱76,Epping,新南威尔士州1710,澳大利亚12 Dominion Radio射线天体物理观测站,Herzberg天文学和天体物理学研究中心,加拿大国家研究委员会,PO Box 248,Penticton,BC V2A 6J9,CANADA CNRS Strasbourg,11 Rue del'Insiverité,67000 Strasbourg,法国15 Cerro Tololo Tololo Intererican observatory,Noirlab,Cassilla,Cassilla,Cassilla 603,La Serena,La Serena,La Serena,智利16工程学院,Gifu大学,GIFU大学,1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11-11-193,日本,
深地下中微子实验(Dune)的主要科学目标之一是检测和测量来自银河系核心偏曲超新星的中微子通量。这些中微子提供了研究大型恒星寿命演变的机会,并揭示了有关电磁谱观测到的核心爆发结构的信息。由于这些事件的稀有性,至关重要的是,沙丘能够在发生时检测超新星中微子相互作用。但是,这将需要筛选大量数据,激发触发算法的开发以识别重要事件并丢弃无关数据。机器学习提供了一种潜在的方法来构建此触发因素。该项目在LARTPC检测器中生成了ADC和地面真相图像,用于用于机器学习,并使用它们来训练稀疏的卷积神经网络(CNN)。将检查基于相互作用类型的像素分类任务时,该模型的性能将被检查。该项目发现,稀疏的CNN方法具有高准确性的像素分类,这意味着它可能与开发Supernova Neutminino触发的Dune FAR检测器高度相关。
摘要 超新星的反馈通常被认为是限制恒星形成、从星系中移除气体的重要过程,因此也是星系形成的决定性过程。在这里,我们报告了数值模拟,研究了超新星爆炸与新生分子云之间的相互作用。我们还考虑了有和没有来自大质量恒星的先前反馈(以电离辐射和恒星风的形式)的情况。超新星能够找到云中的弱点并创建可以逃逸的通道,从而使大部分受到良好保护的云基本不受影响。当通道由于先前恒星反馈的影响而预先存在时,这种影响会增强。膨胀的超新星将其能量沉积在这些暴露通道中的气体中,因此当反馈已经发生时,扫过的质量更少,从而导致流出速度更快,辐射损失更少。超新星爆炸的全部影响随后能够影响其所在星系的更大尺度。我们得出结论,超新星爆炸对其致密的诞生环境仅产生中等影响,但是在先前存在的反馈作用下,超新星的能量效应能够逃逸并影响星系中更广泛尺度的介质。