“Hafnium oxide: A thin film passivating dielectric with controllable etch resistance” 10:00am – Bruno Vicari Stefani CSIRO “Analysis of trends in the specific weight of silicon solar modules” 10:15am – Yifu Shi University of Oxford “Extracting Contact Recombination from FFT-filtered Photoluminescence Imaging of Half-Metallised Si Solar Cells” 10:30am – Yuelin Xiong University of Oxford “Investigation of Cu diffusion at the Cu/Si interface” 10:45am – Coffee Break _____________________________________________________________ Session 2: Perovskite Solar Cells 11:15am – Freya Leyland HZB “Encapsulation and stability testing of perovskite-based solar cells” 11:30am – Syed Nazmus萨基布麦格理大学“用于太阳能电池的钙钛矿材料的快速微波处理” 11:45 am - Jae Sung sung Yun University of Surrey University``在新兴空间应用中探索Halide Perovskite太阳能电池的机会'
•由首席执行官兼HKSAR政府约翰·李(John Lee)指导,CATL将在香港建立其全球总部,以推动香港的可持续发展,并促进新能源领域的技术创新,人才发展和市场扩张。•在CATL - HKSTP Partnership的领导下,香港科学园的CATL的研发中心将获得超过12亿港元的总投资,并希望招募500名合格的个人来工作人员。CATL还将建立其全球总部和国际投资中心。•CATL是世界上最大的电动汽车电池供应商,就消费量而言,市场份额为36.8%。它连续两年在全球电化学存储中排名第一,占2022年全球货物的43.4%。CATL致力于开发新的电池技术,并已被认为是中国连续六年中福布斯中国50家最具创新性的公司之一。(香港,2023年12月7日) - 香港科学与技术公园公司(HKSTP)和当代安培技术有限公司(CATL)(CATL)签署了一份谅解备忘录(MOU),以在香港科学园区建立CATL R&D中心。CATL计划投资不少于12亿港元,并将招募500 R&D人才,以促进新的能源技术创新,培养人才和开始市场扩张,以进一步推动香港的可持续发展。HKSTP首席执行官Albert Wong先生和Catl的CIO Samuel Wang先生签署了谅解备忘录。HKSTP与CATL之间的合作是由首席执行官和HKSAR政府约翰·李先生(John Lee)指导的,旨在增强香港新能源和可持续发展领域的发展。签署是由HKSAR政府财政大臣保罗·陈(Paul Chan)见证的;创新,技术和工业秘书Sun Dong教授;绿洲总干事Philip Yung先生;创新,技术和工业秘书莉莉安·尚(Lillian Cheong)女士; CATL董事长兼总经理Robin Zeng博士; CATL公司规划部助理兼联合主任Tao Qu先生; CATL研究与开发联合总裁Huilian Xiong女士,CATL公司规划主任Huilian Xiong女士联合主席Jianping Liu先生。去年出版的“香港创新和技术开发蓝图”强调了政府对新能源技术领域的发展的支持,以帮助该市
Kai Xiong, 1 Karen Julie la Cour Karottki, 1 Hooman Hefzi, 2,5 Songyuan Li, 1 Lise Marie Grav, 1 Shangzhong Li, 2,6 Philipp Spahn, 2,5 Jae Seong Lee, 3 Ildze Ventina, 1 Gyun Min Lee, 1,4 Nathan E. Lewis, 2,5,6 Helene Faustrup Kildegaard, 1 和 Lasse Ebdrup Pedersen 1,7,8,* 1 丹麦技术大学诺和诺德基金会生物可持续性中心,丹麦灵比 2 加州大学圣地亚哥分校诺和诺德基金会生物可持续性中心,美国加利福尼亚州拉霍亚 3 亚洲大学分子科学与技术系,韩国水原 16499 4 韩国科学技术研究院生物科学系,大田 5加州大学圣地亚哥分校儿科,美国加利福尼亚州拉霍亚 6 加州大学圣地亚哥分校生物工程系,美国加利福尼亚州拉霍亚 7 丹麦技术大学生物工程系,丹麦林比 8 主要联系人 *通信地址:laeb@dtu.dk https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2021.100062
组织者为会议嘉宾精心策划并大力推动了激动人心的科学和社会计划,我非常感谢他们的辛勤工作。我们相信,这次会议提供了一个论坛,可以在这里讨论超导和磁学界感兴趣的所有问题。我们还要感谢 MDPI 出版公司,感谢 Antonio Bianconi 教授和 Connie Xiong 女士担任主编,感谢专题合集的客座编辑,感谢他们慷慨地支持在 MDPI 上发表具有出色特征和坚实背景的同行评审和已接受论文,作为 ICQMT2022 会议论文集的专题合集,此外还有许多著名 SCI 期刊的编辑参加会议。会议委员会已在我们的网站上列出 - 会议期间如有任何问题,请联系我们或 Serap Safran 博士。今年的会议还与秋季学校和教育课程 (ASEC-2022) 于 2022 年 10 月 15 日至 16 日在同一地点联合举办,为年轻人才提供机会在量子材料和技术世界专家的帮助下提升他们的知识和技能。我还要感谢穆斯塔法·阿克多安教授的努力。
(欧盟委员会); Bjorn Heidecke(德勤,德国)迈克尔·科贝茨基(Michael Kobetsky) (澳大利亚国立大学,澳大利亚)瓦齐·利戈梅卡(马拉维)路易斯·玛丽亚·门德斯(阿根廷)潘德·奥卡·库苏马瓦德尼(印度尼西亚) Mensah Otoo先生(加纳) TP Australia(TP Australia & Associates LLP,印度); El Hadramy Oubeid(毛里塔尼亚) Raffaele Petruzzi(奥地利维也纳经济大学奥地利和国际税法研究所 WU 转让定价中心);克劳迪娅·佩珀(巴西)戴维·鲁尔(德国) Jolanda Schenk(荷兰壳牌公司)鲁奇卡·夏尔马(印度) Stig Sollund(挪威独立顾问)特鲁德·斯泰因内斯·斯诺(挪威) Jose Troy Gonzalez(CPA-厄瓜多尔罗巴利诺);莫妮克·范·赫克森 (Simmons & Simmons,荷兰)马科斯·瓦拉多 (巴西热图利奥·巴尔加斯基金会);熊燕(中国)。 Carlos Perez-Gomez Serrano(毕马威,墨西哥)和 Anthony Munanda(ATAF)的早期参与也得到了认可。衷心感谢秘书处,特别是 Ilka Ritter 和 Michael Lennard 在这项工作中提供的协助。
6.I. Vayshenker、J. C. Bermudez、J. C. Molina、Z. E. Ruiz、D. J. Livigni、X. Li 和 J. H. Lehman,“NIST 和 CENAM 之间的双边光功率计比较”,《NIST 研究杂志》,113,4,1-4,2008 年 7 月至 8 月。7.I. Vayshenker、J. Li、L. M. Xiong、Z. X. Zhang、D. J. Livigni、X. Li 和 J. H. Lehman,“NIST 和 NIM 之间的光纤功率计比较”,《NIST 研究杂志》,115,6,1-4,2010 年 11 月至 12 月。8.D. J. Livigni,“高精度激光功率和能量计校准服务”,NIST 特别出版物 250-62,2003 年。9.N. P. Fox,“陷阱探测器及其特性”,Metrologia 28,197-202,1991 年。10.J. H. Lehman 和 X. Li,“光纤功率计量的传输标准”,Eng.和 Lab.Opt. 中的注释& Phot.News,Vol.10,No.5,1999 年 5 月,存档于 Appl.Opt.第 38 卷,第第 34 页,第7164-7166 页,1999 年。11.J. H. Lehman 和 C. L. Cromer,“用于校准光纤的光阱探测器
面包小麦(Triticum aestivum L.)是一种全球重要的谷物,可为45亿人提供约20%的卡路里和蛋白质。植物结构,包括叶,尖峰,茎和根的形态,对植物的发育和生产力具有很大的影响,因此在各种植物物种中已广泛研究(Jiang等,2023; Zhang等,2017)。然而,对调节小麦植物结构的基因和分子机制的研究仍然有限。这可以部分归因于小麦基因组的大小和复杂性(国际小麦基因组测序联盟,2018年),这会加剧遗传分析和基因鉴定。尽管如此,最近的参考基因组序列(Walkowiak等,2020)和突变种群的产生(Krasileva等,2017; Xiong等,2023)为研究人员提供了必要的资源来识别与调节小麦植物建筑有关的基因。在这项研究中,我们确定了源自中国小麦品种'Ningchun4'(NC4)的18种Indepenent M 2突变线。这些Mutant显示出多种形态和发育变化,例如较短的叶子和胶状,延迟的头部和叶角度降低(在支持信息中图S1 s3)。M 3后代的七个突变体(M43,M44,M64,M149,M616,M626和M871)进一步隔离,以1:2:1的比例为
Robotics Survey Pieter Abbeel, David Abbink, Farshid Alambeigi, Farshad Arvin, Nikolay Atanasov, Ruzena Bajcsy, Philip Beesley, Tapomayukh Bhattacharjee, Jeannette Bohg, David J. Cappelleri, Qifeng Chen, I-Ming Chen, Jackie Cheng, Cynthia Chem, Chemo, Steve Chryso Collins, David Correa, Brandon DeHart, Katie Driggs-Campbell, Nima Fazeli, Animesh Garg, Maged Ghoneima, Tobias Haschke, Kris Hauser, David Held, Yue Hu, Josie Hughes, Soo Jeon, Dimitrios Kanoulas, Jonathan Kelly, Oliver Kroemer, Changlio Liu, Maud, Martin, and Sajum. buro Matunaga, Satoshi Miura, Norrima Mokhtar, Elena De Momi, Christopher Nehaniv, Christopher Nielsen, Ryuma Niyama, Allison Okamura, Necmiye Ozay, Jamie Paik, Frank Park, Karthik Ramani, Carolyn Ren, Jan Rosell, Jee-Hwan Ryu, Tim Salcudean, Oliver Scheider, Peter Sommons, Alva Schoen, Stone ne, Michael Tolley, Tsu-Chin Tsao, Michiel van de Panne, Andy Weightman, Alexander Wong, Helge Wurdemann, Rong Xiong, Chao Xu, Geng Yang, Junzhi Yu, Wenzhen Yuan, Fu Zhang, Yuke Zhu
➢ NSF: A BioFoundry for Extreme & Exceptional Fungi, Archaea and Bacteria (Ex-FAB) (Senior personnel, 2024 – 2030) ➢ SERDP: Screening, Design, and Optimization of Novel Biocatalysts for C-F Bond Cleavage of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PI, $1,058,539, 2024 – 2028, Project No.:ER23-0225)➢NSF-ECS:CAS:对生物核酸化 - 氯氟烷基物质的机械理解(PI,600,000美元,2024 - 2024 - 2027年,奖励号,奖励>:2404351)➢USEPA:可伸缩的催化和辅助技术,用于有效的氢氟碳破坏(Co-Pi,PI:Fudong Liu:Fudong Liu,UC,UC,Riverside,Riverside,2024 - 2029)➢使用PA:使用PFA与PFA相关的PFA和MITAGE-PFAS的污水处理和污水处理(Co co efflus-efflus-files in Co efflus-efflus in Co.-pie co offlus-fipi efflus offlus ofsove( pi:韦伊郑,伊利诺伊大学乌尔巴纳 - 香槟分校,2024年至2027年)➢USDA:囊泡相关的抗生素耐药性基因:对农业水重复使用抗生素抗生素抗生素细菌的命运,转移和贡献:2024-67019-42681)➢USEPA:一项多层研究,旨在建立可归因于市政废水和生物固体的地表水中AMR的风险评估框架(Co-Pi,PI:pi:xu li:xu li,内布拉斯加州大学,内布拉斯加州大学,2024 - 2027年的tracker tracser crockerterperter, “永远的化学品”的生物催化降解(Co-Pi,Pi:Chao Zhou,Geosyntec,奖励号24C0020,2024-2025)➢USDA-NIFA-AFRI:使用多层生物炭的抛光技术来缓解灌溉农业中的抗菌抗药性2023-68015-39269,2023-2027)➢SERDP:使用基于活性的基于活性的基于活性的PFA前体和PFA的生物转化速率估计,PFAS前体和PFAS序列化的生物量序列化估计估计微生物生物量(co-pi,abl)(co-pi:jacob chuy&jaley chuy&jaley&jaley&jaley&jaley&jaley&jaley, ER23-3796,2023-2025)➢SERDP:使用原位缩影评估AFFF的地下水中的多氟烷基物质转化(Co-Pi,Pi:John Xiong:John Xiong,Haley&Aldrich,Inc.在AFFF IMPACT的土壤和地下水中,有毒性的氧化过渡区。(Co-Pi,Pi:D。Wang,ER23-3620,2023-2027)➢NSF:Erase-PFAS:具有高度极化的氧化还原环境的可调真空 - 硫化物辐射系统,用于处理per和多氟烷基物质。(Co-Pi,Pi:H。Liu,奖励编号:2131745,2022-2024)➢NSF-Career:在非抗生素微量造影剂暴露下对抗生素抗性的加速出现和传播的系统理解。(PI,奖励编号:2045658,2021-2026)➢NIEHS:协同物质 - 微生物界面的更快,更深和耐耐空气的还原性去呼其相。(Lead Pi,Pi:C。Liu,奖励编号:R01ES032668,2021-2025)➢USDA-NIFA:农业环境中人为引起人为诱导的抗菌抗性的风险。(Co-Pi,Pi:Ashworth,赠款编号:2021-68015-33505,2020-2024)➢SERDP:还原性脱氟化微生物的识别,表征和应用。
Dongwhi Choi, Ψ Younghoon Lee, Ψ Zong-Hong Lin, Ψ Sumin Cho, Miso Kim, Chi Kit Ao, Siowling Soh, Changwan Sohn, Chang Kyu Jeong, Jeongwan Lee, Minbaek Lee, Seungah Lee, Jungho Ryu, Parag Parashar, Yujang Cho, Jaewan Ahn, Il-Doo Kim, Feng Jiang, Pooi See Lee, Gaurav Khandelwal, Sang-Jae Kim, Hyun Soo Kim, Hyun-Cheol Song, Minje Kim, Junghyo Nah, Wook Kim, Habtamu Gebeyehu Menge, Yong Tae Park, Wei Xu, Jianhua Hao, Hyosik Park, Ju-Hyuck Lee, Dong-Min Lee, Sang-Woo Kim, Ji Young Park, Haixia Zhang, Yunlong Zi, Ru Guo, Jia Cheng, Ze Yang, Yannan Xie, Sangmin Lee, Jihoon Chung, Il-Kwon Oh, Ji-Seok Kim, Tinghai Cheng, Qi Gao, Gang Cheng, Guangqin Gu, Minseob Shim, Jeehoon Jung, Changwoo Yun, Chi Zhang, Guoxu Liu, Yufeng Chen, Suhan Kim, Xiangyu Chen, Jun Hu, Xiong Pu, Zi Hao Guo, Xudong Wang, Jun Chen, Xiao Xiao, Xing Xie, Mourin Jarin, Hulin Zhang, Ying-Chih Lai, Tianyiyi He, Hakjeong Kim, Inkyu Park, Junseong Ahn, Nghia Dinh Huynh, Ya Yang, Zhong Lin Wang, * Jeong Min Baik, * and Dukhyun Choi *
