通过定向冰模板法制备了基于具有各向异性结构的纤维素纳米晶体 (CNC) 和多壁碳纳米管 (MWCNT) 的轻质且机械强度高的混合泡沫。各向异性混合 CNC-MWCNT 泡沫表现出高度各向异性的热导率和方向相关的电磁干扰 (EMI) 屏蔽性,对于含有 22 wt% MWCNT 的混合泡沫,在 8 到 12 GHz 之间最大的 EMI 屏蔽效率 (EMI-SE) 为 41–48 dB。EMI-SE 主要由吸收 (SE A ) 决定,这对于微波吸收器应用非常重要。低径向热导率的建模强调了声子散射在异质 CNC-MWCNT 界面处的重要性,而轴向热导率主要由沿取向的棒状颗粒的固体传导决定。轻质 CNC-MWCNT 泡沫结合了各向异性热导率和 EMI 屏蔽效率,这种特性十分独特,可用于定向热传输和 EMI 屏蔽。
基于纤维素纳米晶体(CNC)和具有各向异性结构的多壁碳纳米管(MWCNT)的轻质和机械强大的杂化泡沫是通过方向性冰冰期来制备的。各向异性杂交CNC-MWCNT泡沫表现出高度各向异性的导热性和方向依赖性的电磁干扰(EMI)的屏蔽(EMI)屏蔽,最大的EMI屏蔽率(EMI-SE)为41-48 db,为8和12 GHZ之间的41-48 db和12 ghz之间的22 for hybrId foam for hybrid foam之间。EMISE由吸收(SE A)主导,这对于微波吸收器应用很重要。对低径向热导率的建模强调了声子散射在异质CNC-MWCNT接口处的重要性,而轴向导热率则由沿对齐的杆状粒子沿固体传导支配。轻巧的CNC-MWCNT泡沫组合的各向异性导热率和EMI屏蔽效率的效率是不寻常的,并且对于方向性热传输和EMI屏蔽非常有用。
○硬件支持的安全存储,用于创建和存储钥匙对○支持基于RSA的钥匙对和对称键○基于HMAC的基于HMAC的验证和对数据的篡改保护
被发现位于SWNT-BN的B原子上,SWNT-C上的C-C = C上。该观察结果强调了B原子在SWNT-BN中接受电子的能力以及SWNT-C中碳原子之间的π键的定位。此外,对于DWNT,特别是DWNT-BN,HOMO位于内壁(IW)和外壁(OW)的N原子上,而Lumo则位于IW和OW中的B原子上(见图2(E,F)。 相比之下,对于DWNT-C,HOMO位于IW的碳原子上,而Lumo位于OW的碳原子上(见图 2(g,h)。 这种区别强调了碳原子在IW中作为电子供体和碳原子作为电子受体的作用。 这些数字还展示了掺杂的DWNT-C变体的同性恋和Lumo mos。2(E,F)。相比之下,对于DWNT-C,HOMO位于IW的碳原子上,而Lumo位于OW的碳原子上(见图2(g,h)。这种区别强调了碳原子在IW中作为电子供体和碳原子作为电子受体的作用。这些数字还展示了掺杂的DWNT-C变体的同性恋和Lumo mos。
摘要:本文介绍了对任意几何形状的薄壁聚合物复合材料结构的各种真空输注模式进行建模的结果。制造结构的较小厚度以及其背面在模具的刚性表面上的固定,使得可以显着简化过程模型,这考虑了热固性树脂的繁殖,随着可压缩的3D几何形状的可压缩多孔性的流变学的变化,以及在注射和真空端口的边界条件变化的情况下,以及在Post-Post-Post-sourting post-sourting post-sourting sourting sourting sourting sourting sourting sourting-sourting-sourting-sourting inforning sout-forting sourting。在灌注后阶段研究的四种真空灌注成型模式中,在预成型的开放表面和真空端口以及注入门的状态(开放)(开放)(开放)。该过程的目标参数是纤维体积分数,壁厚,壁厚,用树脂和过程持续时间填充纤维体积分数的大小和均匀性。对所获得的结果的比较分析使您有可能确定最有希望的过程模式,并确定消除不良情况的方法,从而使制成的复合结构的质量恶化。通过将其应用于薄壁飞机结构的成型过程所证明的开发仿真工具的能力,允许人们合理选择过程控制策略以获得最佳可实现的质量目标。
过去的延长生长指形象大眼鸟库存较少,但是由于威斯康星州角膜白斑倡议的一部分包括Lac Vieux Desert的一部分,2016年的密集库存开始于2016年(图2)。每隔一年的频率每英亩的指示库存率为15。虽然每年并未达到库存目标,但平均每ACE超过12个。秋季电钓鱼调查完成后,EG角膜白斑是库存的,因此它们不在yoy中,但第二年它们是1岁以下的鱼。1岁的角膜白斑捕获率从2017年,2021年和2023年开始表明,2016年,2020年和2022年储存的延长生长角膜鱼种的生存良好(图1)。其他储存小鱼种和弗莱的努力几乎没有回报。基于这些结果,只要孵化场的生产允许或直到自然招聘恢复到可持续水平,例如鱼鱼的库存将继续进行。
评估安全性措施对电子纸质交易中客户信任的影响Prabhat agarwal Prayagraj(UP)印度电子邮件:prabhat700700 [at] gmail.com移动:9935959199; 9198704080摘要:安全性与用户信任之间的关系之间的关系是营销中的关键主题。这项研究是在营销部门内进行的,以使用定量数据来证实这种关系。利用一种混合方法方法,将250位受访者的定量见解与定性方法的深度和丰富性相结合,以全面了解用户的看法和数字金融服务中的经验。电子毛线用户对其系统提出了很大的信任。研究表明,这种信任水平是稳定的,并且加密协议是焦点决定因素。用(Davis等,1989)和(Duan等,2019)的话语,我们的研究与这些既定模型保持一致,表示满意度与信任水平之间的正线性相关性。 通过这些统计数据的眼睛查看电子钱包平台只是我们信任它们的问题的一种方法。 定性地,我们的研究通过透明度,功效和过去的安全事件的主题揭示了用户信任的三个维度。 根据社会交流理论(Blau,1964; Bauer,1960)和客户满意度模型(Fornell等,1996),这些定性发现补充了数字,表明对数字金融交易的信任是一个多方面的概念。 关键字:电子车牌,安全措施,用户信任,加密协议,数字交易,定性分析,营销1。用(Davis等,1989)和(Duan等,2019)的话语,我们的研究与这些既定模型保持一致,表示满意度与信任水平之间的正线性相关性。通过这些统计数据的眼睛查看电子钱包平台只是我们信任它们的问题的一种方法。定性地,我们的研究通过透明度,功效和过去的安全事件的主题揭示了用户信任的三个维度。根据社会交流理论(Blau,1964; Bauer,1960)和客户满意度模型(Fornell等,1996),这些定性发现补充了数字,表明对数字金融交易的信任是一个多方面的概念。关键字:电子车牌,安全措施,用户信任,加密协议,数字交易,定性分析,营销1。从道德上讲,我们的研究严格地持有最高标准(APA,2017年),并优先考虑机密性,并在参与者中获得知情同意。在我们对定性数据的分析中,我们使用一种与(Braun&Clarke's Schema,2006)保持一致的编码方法,以证明这种主题分类存在结构。我们的综合讨论既包含定量和定性研究结果,又包含彼此通知,并相互告知合并的图片:在技术安全措施和如果愿意的话之间引用了不可思议的情况。对电子钱包提供商的建议包括持续改进加密技术,在沟通,用户友好的界面以及与监管机构合作方面保持坦率和警惕。含义是丰富的;这项研究指导金融市场参与者通过旋风市场的用户安全和经验的灌木丛,在这些市场中,数字金融的烟雾笼罩着一切。在当今的数字世界中介绍,电子钱包(电子钱包)无处不在,改变了我们生活中货币的使用方式。当我们穿越这种不断变化的景观时,了解人们应采取的安全措施应在电子钱包平台上采取的安全措施的重要性,鉴于信任用户的发展变得根深蒂固,变得越来越明显。1.1背景和背景而不是传统货币兑换,数字付款已接管。不再有支票站在银行排队以现金,现在每个人都可以滑动他们的塑料卡!(琼斯,2018年)代表了这种进化的见证,并指出了ittransmed的性质。电子货物为我们的所有财务需求提供了整个服务,从必要的资金到付款。(Smith等人,2019年)提供效率和便利性的电子货物已成为我们日常财务互动的不可替代的一部分。但是,使用这些平台的繁荣使我们确实需要检查哪些因素会影响用户的信任和满意度。它们在电子手提环境中越来越普遍。1.2我们询问的核心研究问题和目标是一个基本问题:电子 - 毛线实施中的安全措施如何影响用户在这些系统中放置的信任?较早的研究阐明了电子钱包用户满意度的多方面性质,其中包括但不限于
摘要:单壁碳纳米管(SWCNT)和底物之间的界面热电导很少被表征和理解,这是由于在探测跨这样的NM范围接触的能量传输方面的重大挑战。在这里,我们报告了<6 nm厚的SWCNT束和Si底物之间的界面热电导。用于测量能量传输状态分辨的拉曼,其中拉曼频谱在连续波(CW)下变化,并测量20 ns脉冲激光加热,用于在稳定和短暂的热传导下通过界面热导电持续的稳定和短暂热传导的热响应。由于样品的激光吸收和温度升高不需要知识,因此测量可以实现极端的能力和置信度。在SWCNT束的三个位置中,测量界面热电阻为(2.98±0.22)×10 3,(3.01±0.23)×10 3,以及(1.67±0.27)×10 3 K M W - 1,对应于范围内的热电导率(3.3-3-6.0-×10)。我们的分析表明,SWCNT束和SI基板之间的接触松散,这主要归因于样品的明显不均匀性,这是通过原子力显微镜和拉曼光谱法解决的。对于假定的接触宽度约为1 nm,界面热电阻的阶将为10-6 W m-2 k-1,与报告的机械去角质石墨烯和二维(2D)材料一致。
2 参见 Christopher J. Waller (2022),《应对高通胀,谈一谈软着陆》,5 月 30 日在德国法兰克福歌德大学货币与金融稳定研究所 (IMFS) 杰出讲座上发表的演讲。 3 参见 Figura 和 Waller (2022)。《贝弗里奇曲线告诉我们软着陆的可能性是什么?》,联邦储备系统笔记。华盛顿:联邦储备系统理事会,2022 年 7 月 29 日,https://doi.org/10.17016/2380-7172.3190。