等离子技术已成为工业应用的一部分,可替代或与标准技术竞争。由于新的等离子源和新技术的出现,等离子技术的潜力正在不断扩大。这为这些技术开辟了未来应用的新领域。成功的应用包括在高温下工作的自适应摩擦学涂层或聚合物基纳米颗粒的表面处理。另一个有趣的领域是混合技术。在这种情况下,等离子技术可以补充或促进已建立方法的应用。本期特刊将包括具有工业用途潜力的基础研究知识以及可应用于现有工业技术的知识。我们将重点关注以下专业主题: - 等离子和离子表面工程 - 与水和冰接触的涂层 - 自适应摩擦学涂层 - 柔性涂层 - 生物医学和生物应用 - 等离子体中的颗粒和粉末 - 等离子处理、等离子清洗 - 等离子体-表面相互作用
垂直腔体发射激光器(VCSEL)是高性能计算系统,数据中心和其他短距离光学网络中高速和功率短得分光学互连(OIS)的首选光源。这样的OI通常在0至70°C的温度范围内运行。但是,基于VCSEL的OIS的某些新兴应用,例如在某些军事系统中的汽车光学网络和光网络中,需要在温度范围更大的温度范围内运行,例如从 - 40到125°C。VCSEL是OI温度最敏感的组件,并且成本和功率效率所需的未冷却/未加热的操作需要降低温度依赖性的VCSEL,在温度范围更大的情况下运行。VCSER性能的温度依赖性源于光谱和共振波长偏移之间的光学增益和不匹配的变化。减轻这些效果的方法包括使用具有适当增益式失调的VCSEL和增益工程,以扩大光学增益频谱。本文研究了在大温度范围内优化运行的850 nm VCSEL。关键研究包括阈值 - 旧电流与性能参数(纸张A)的相关性和chire QW VCSels的设计,以稳定跨温度(Pa-per)。洞察设计为极端环境设计强大的VCSEL。
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JRC141313塞维利亚:欧洲委员会,2025年©欧盟,2025年,欧盟委员会文件的重用政策由2011/833/eu于2011年12月12日在委员会文件的重新使用文件(OJ L 330,14.12.20112.2011,第39页)上实施。除非另有说明,否则该文档的重复使用将根据创意共享归因4.0国际(CC BY 4.0)许可(https://creativecommons.org/licenses/4.0/)授权。这意味着只要给出适当的信用并指示任何更改,就可以重复使用。必须直接从版权所有者那里寻求任何欧盟许可拥有的照片或其他材料的使用或复制。来源: - 在封面插图中从左开始:1。电铜,镍和镀铬钢金属产品的生产过程。从电化板浴的台面起重机抬起金属产品。agalvanic Line的片段 - ©nskyr2 -stock.adobe.com; 2。电镀 - ©Lakeview Images -Stock.adobe.com; 3。在洁净室操作精致的微芯片制造设备中的技术人员©Maksym -Stock.adobe.com; - 图4 2:门的消防水舱壁©Wolfram Willand-图4 3:分段门和通行门的舱壁©Wolfram Willand如何引用该报告:欧洲委员会:欧盟委员会:联合研究中心,修订后的金属和塑料(STM)BREF,SEVILE,SEVILLE,SEVILE,SEVILE,20255,2025,JRC,JRC的第一稿(D1)。
*Windows中的Copilot(在预览中)可在某些全球市场中获得,并且随着时间的推移将推广到其他市场。了解更多。带有商业数据保护的副驾驶,对于具有启用,合格的Microsoft 365许可证的ENTRA ID的用户,无需额外费用。Microsoft 365单独出售的 1副副词,需要合格的数量许可证或订阅-Microsoft Copilot 365 |微软365。 2单独出售。 某些功能所需的软件许可。 3 NFC仅在Wi-Fi上仅提供Surface Pro 10的配置。 4替换组件可通过表面商业授权的设备转售商提供。 可以在Microsoft的服务指南之后的熟练技术人员在现场替换组件。 Microsoft工具(单独出售)也可能需要。 替换组件和服务选项的可用性可能因产品,市场和随着时间而异。 请参阅表面服务选项 - 表面|微软学习。 打开和/或修理设备可以呈现电击,火灾和人身伤害风险以及其他危害。 如果要进行自己动手修理,请谨慎行事。 除非法律要求,否则在维修期间造成的设备损坏将不受Microsoft的硬件保修或保护计划的覆盖。 5系统软件使用大量的存储空间。 可用存储可能会根据系统软件更新和应用程序使用情况进行更改。 1GB = 10亿字节。 1TB = 1,000 GB。 Surface.com/Storage更多详细信息。1副副词,需要合格的数量许可证或订阅-Microsoft Copilot 365 |微软365。2单独出售。某些功能所需的软件许可。3 NFC仅在Wi-Fi上仅提供Surface Pro 10的配置。4替换组件可通过表面商业授权的设备转售商提供。可以在Microsoft的服务指南之后的熟练技术人员在现场替换组件。Microsoft工具(单独出售)也可能需要。替换组件和服务选项的可用性可能因产品,市场和随着时间而异。请参阅表面服务选项 - 表面|微软学习。打开和/或修理设备可以呈现电击,火灾和人身伤害风险以及其他危害。如果要进行自己动手修理,请谨慎行事。除非法律要求,否则在维修期间造成的设备损坏将不受Microsoft的硬件保修或保护计划的覆盖。5系统软件使用大量的存储空间。可用存储可能会根据系统软件更新和应用程序使用情况进行更改。1GB = 10亿字节。1TB = 1,000 GB。Surface.com/Storage更多详细信息。6功能可用性随市场而异,请参见aka.ms/windowsaifeatures。当无法在设备上使用或启用Windows的Copilot时,按Copilot键将启动Windows搜索。7电池寿命根据使用,网络和功能配置,信号强度,设置和其他因素而差异很大。有关详细信息,请参见aka.ms/surfacebatteryperformance。8在某些市场中,仅特定配置带有39W表面电源。快速充电以最低45W的表面电源或USB Type-C PD充电器为45W或更高,分别出售。Microsoft于2024年2月进行的测试。有关快速充电的详细信息,请参见-usb -c和Surface -Microsoft支持的快速充电。9基于对Windows笔记本电脑的已发布技术规格的比较和2:1S的比较,截至2/20/24。
星际复杂有机分子 (iCOM) 的形成是天体化学中的热门话题。试图重现观测结果的主要范例之一是假设 iCOM 是在覆盖星际尘埃颗粒的冰幔上由于自由基 - 自由基偶联反应而形成的。我们通过计算量子力学方法研究冰表面上 iCOM 的形成。具体来说,我们研究了涉及 CH 3 + X 体系 (X = NH 2 、CH 3 、HCO、CH 3 O、CH 2 OH) 和 HCO + Y (Y = HCO、CH 3 O、CH 2 OH) 以及 CH 2 OH + CH 2 OH 和 CH 3 O + CH 3 O 体系的偶联和直接氢提取反应。我们利用密度泛函理论计算了两个冰水模型(分别由 33 个和 18 个水分子组成),计算了这些反应的活化能垒以及所有研究的自由基的结合能。然后,我们利用反应活化能、解吸能和扩散能以及通过 Eyring 方程推导的动力学估算了每个反应的效率。我们发现表面上的自由基 - 自由基化学并不像通常假设的那么简单。在某些情况下,直接的氢提取反应可以与自由基 - 自由基偶联竞争,而在其他情况下,它们可能包含较大的活化能。具体而言,我们发现 (i) 乙烷、甲胺和乙二醇是相关自由基 - 自由基反应的唯一可能产物;(ii) 乙二醛、甲酸甲酯、乙醇醛、甲酰胺、二甲醚和乙醇的形成可能与各自的氢提取产物竞争; (iii)乙醛和二甲基过氧化物似乎不太可能是谷物表面产物。
摘要。每种蛋白质都由一个由 20 个字母/氨基酸组成的线性序列组成。该序列通过二级(局部折叠)、三级(键)和四级(不相交的多重)结构在三维空间中展开。我们之前发表的两篇论文中,利用有限群 G n := Z n ⋊ 2 O(n = 5 或 7,2 O 为二元八面体群)的(信息完整)不可约特征,可以预测线性链的 20 个字母的遗传密码的存在。事实证明,一些蛋白质复合物的四级结构表现出 n 重对称性。我们提出了一种基于自由群理论的二级结构方法。将我们的结果与其他根据 α 螺旋、β 片层和卷曲或更精细的技术预测蛋白质二级结构的方法进行了比较。结果表明,蛋白质的二级结构与某些双曲 3 流形的结构相似。体积最小的双曲 3 流形(Gieseking 流形)、其他一些 3 流形和定向超制图群被选为此类二级结构的暂定模型。对于四级结构,存在与 Kummer 表面的联系。
https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2025-1z3h4 orcid:https://orcid.org/0000-0000-0002-2607-3035 consect content content content content content note content contem consect consect consect consect consect consemrxiv note content consemrxiv notect content consect consemrxiv notect content许可证:CC BY-NC 4.0
Teknofest组织的比赛鼓励年轻人探索无人的车辆技术,从而促进科学和技术进步。,它为那些渴望领导自主海洋技术发展的人提供了重要的机会。从事无人地面车辆技术的参与者将设计和开发能够成功完成任务的车队的车辆。在国防部和阿斯尔森部的领导下组织,比赛使年轻的创新者能够在未来的技术中脱颖而出。