数字从9m'24开始。注意:(1)葡萄牙不包括诺诺巴科。1H'24 Eurobank,NBG,CGD,BPER,BPM,BPM,BMP,AIB,BOI和PTSB的数据;同龄人包括西班牙的Caixabank,Bankinter,Sabadell和Unicaja; Santander Totta,Millenium BCP,Banco BPI和CGD葡萄牙;意大利的BPER,BPM和BANCA议员; Bawag,奥地利的埃斯特; AIB,爱尔兰银行,PTSB为爱尔兰;以及希腊的欧洲银行,皮拉埃斯和希腊国家银行。C/I比率的注释桑坦德·托塔(Santander Totta)被排除在外,鉴于中央支持扭曲了国家的形象; (2)计算为总NPL(除交易曝光以外的毛额均值))减去累积贷款损失规定(总累积损害[ECB报告总计不良债务工具的总数占总总债务工具的百分比),而不是报告的NPL比率所暗示的总暴露率。截至2024年6月的国家级数字可用。novobanco截至2024年9月; Novobanco Pro-Forma Post-Spa于2024年12月签署。
摘要:在这项工作中,结合了块共聚物光刻和超低能离子植入,以获得高浓度的磷原子的纳米伏算,该磷原子在P型硅底物中定期处置在宏观区域上。高剂量的植入掺杂剂会授予硅底物的局部非晶化。在这种情况下,磷磷通过植入区域的固相外延再生(SPER)激活,并具有相对较低的温度热处理,以防止磷原子扩散并保留其空间定位。在此过程中,监测样品(AFM,SEM),硅底物(UV拉曼)的结晶度以及磷原子的位置(STEMEDX,TOF-SIMS)的位置。静电势(KPFM)和掺杂剂激活时样品表面的电导率(C-AFM)图与模拟的I-V特性兼容,这表明存在一个不理想的阵列,但工作p-n纳米结构。所提出的方法为进一步研究的可能性铺平了道路,该方法通过改变自组装的BCP膜的特征性维度来调节纳米级硅底物内的掺杂剂分布。关键字:块共聚物,离子植入,掺杂,硅,PS-B-PMMA■简介
1.引言在摩尔定律的驱动下,半个多世纪以来半导体产业一直致力于缩小特征尺寸。最近,13.5 纳米极紫外光刻 (EUVL) 技术已经应用于 5 纳米节点 HVM。由于目前 0.33 NA 的限制,EUVL 无法分辨小于 13 纳米线/线距的特征。与 EUVL 相比,定向自组装 (DSA) 表现出高达 5 纳米 L/S 的极精细分辨率,被视为亚 10 纳米甚至亚 5 纳米特征尺寸的潜在图案化技术[1-9]。最近,含金属 EUV 光刻胶已被开发用于提高超薄 EUV 光刻胶膜的抗蚀刻性[10,11]。最近,我们的研究小组报道了一系列具有氟化嵌段的 BCP,经过中等温度下 1 分钟的热退火后迅速形成亚 5 纳米域[12,13]。我们假设氟化侧链对超精细分辨率和图案化速度起着关键作用。然而,由于薄膜超薄,抗蚀刻性是 5 纳米以下 DSA 材料的主要问题。
o 技术灾难恢复计划:灾难恢复计划侧重于公司的计划和测试能力,以确保恢复公司的核心技术基础设施,包括网络、应用程序、市场数据馈送和其他共享技术,以确保关键业务系统处理和可用性的持续性。公司记录灾难恢复计划,以确保在中断后恢复关键应用程序及其数据。应用程序具有适当的 RTO 和恢复点目标(RPO:在发生意外数据丢失事件后可接受的最大数据丢失量,以时间为单位)来定义其恢复预期。灾难恢复计划详细说明了在定义的 RTO 和 RPO 内恢复数据和应用程序所需的程序。o 第三方供应商弹性计划:供应商弹性通过公司的第三方运营弹性保证 (TORA) 和供应商业务连续性规划 (VBCP) 计划进行评估。这些计划评估第三方供应商 BCP 计划的充分性和有效性以及它们在发生中断时恢复的能力。该公司还为关键供应商制定了退出和替代策略,详细说明了失去第三方服务的替代解决方案。
BCP 请求概述 加州科学中心(科学中心)请求在 2025-26 年提供 664,000 美元的普通基金和 5 个永久职位,并从 2029-30 年开始持续增加到 915,000 美元,以支持与州批准的 200,000 平方英尺航空航天中心相关的基本运营。此 BCP 并不反映促进第三阶段设施向公众开放所需的资源;相反,它将提供科学中心租赁义务要求维护建筑物所需的最低资源水平。加州科学中心第三阶段项目(第三阶段项目)在博览会公园和加州科学中心总体规划(总体规划)中定义,并根据食品和农业法第 4103 条授权。第三阶段设施称为 Samuel Oschin 航空航天中心,于 2022 年 3 月开始建设,建设持续约三年。新设施面积约为 200,000 平方英尺,将使科学中心的面积和展品数量几乎翻一番。设施扩建包括四层楼和三个主要展厅 - 航空、太空和航天飞机 - 并将科学中心标志性的动手教育展品与各种飞机和航天器集合在一起,包括以“准备发射”状态展示的奋进号航天飞机。第三阶段项目是 1993 年总体规划和愿景不可或缺的一部分,旨在继续促进学龄儿童、家长、教师、社区教育工作者和普通公众的科学学习。建设项目现状食品和农业法第 4103.5 条授权科学中心与加州科学中心基金会(基金会)签订 30 年租约,以便基金会开发、设计、建造、装备、装修和资助第三阶段项目。授权租约于 2020 年执行。第三阶段项目的全部设计和施工成本应由基金会承担。项目成本估计为 4.25 亿美元。该项目的建筑规划于 2016 年由 Zimmer Gunsul Frasca 建筑师完成。施工合同授予 Matt Construction。2021 年 7 月,基金会达到了加州科学中心基金会董事会(董事会)同意的筹款门槛,开始施工,并组建了债券团队,负责监督免税债券的销售,以部分资助该项目。为该项目融资的免税债券的定价于 2021 年 10 月 5 日进行,债券销售于 2021 年 10 月 19 日结束。整个融资过程已经完成,并于 2021 年 11 月与 Matt Construction 签署了保证最高价格合同修正案。州协议于 2020 年全面执行。该项目正在接受总务部 (DGS) 的审查和检查。根据第三阶段租赁协议和 50 年联合运营协议 (JOA),科学中心负责所有建筑和展览的维护和维修、公用事业、税收和评估。
应用研究生计划生物多样性,进化与生态结束日期的应用是8月1日(下一个冬季学期)和2月1日(下一个夏季学期)。可能是例外,请联系计划协调。以下文件对于“生物多样性,进化与生态学”的研究生计划申请是必需的。请按照给定的订单准备您的申请,因为一个PDF不超过2 MB的文件大小:1。签署了M.C.教授的动机信rillig 2。论文项目的目的和轮廓声明(最大3页)3。提案的指控团队具有名称,职位和邮政地址(不是监督协议,只是提案。监督团队的标准请参见下文。)4。列表带有以下数据的列表:研究小组的名称和机构将在其中进行工作b。博士项目的资金来源和资金期限c。博士项目d的正式开始日期d。出生的日期,地点和国家5。博士入学柏林FreieUniversität,BCP 6。入学证书(Opt。稍后)请发送文档1。作为一个单个PDF(2 MB最大文件大小)发送到biodoverity@fu-berlin.de
2016 年 12 月 8 日,中国、蒙古和俄罗斯联邦政府签署了《亚洲公路网国际道路运输政府间协定》。这是首份正式将亚洲公路网用于国际道路运输的协议。该协议为中国、蒙古和俄罗斯联邦之间的新三边合作奠定了基础,体现了三国高层致力于改善三国之间及其他地区之间的互联互通的决心。这是一项运营协议,将使基础设施网络成为促进贸易和人员互联互通的动力,特别是对内陆蒙古,并使该网络成为多边和区域合作的平台,通过蒙古中西部地区为俄罗斯联邦和中国提供新的连接,并为内陆蒙古提供海上通道。该协定开通了乌兰乌德(俄罗斯)—乌兰巴托(蒙古)—北京(中国)—天津口岸(中国)的亚洲公路网3号线和新西伯利亚(俄罗斯)—乌鲁木齐(中国)—喀什(中国)—洪其拉夫(中国与巴基斯坦边境)的亚洲公路网4号线,成为中蒙俄三边经济合作倡议最实质性的成果。该协定将继续向其他亚洲公路网成员国开放,以进一步加强区域联系。
根据临时召回、现役作战支援 (ADOS) 或动员向现役 (AD) 报告超过 30 天的医疗部门预备役人员可能有资格获得奖励工资 (IP) 和/或委员会认证工资 (BCP),如年度工资指南中所述,该指南可在以下网站上找到。对于根据现役训练 (ADT) 命令超过 30 天并从事合格专业的预备役部队 (RC) 卫生专业官员 (HPO),POC 为 N1R https://www.med.navy.mil/Special-Pays/ 为确保及时处理特殊工资,除 ADT 命令外,根据 AD 命令的 RC HPO 应备有与其专业相关的实习、住院医师、研究员和委员会认证证书的副本。接任指挥部应协调并转发以下文件以确定特殊工资的开始日期:1. 在预备役召回人员抵达驻地后 5 个工作日内,将下列信息连同每次要求支付的特殊工资申请一起发送到 BUMED N1 特殊工资部门 (usn.ncr.bumedfchva.mbx.specialpays-bumed@health.mil):a. 命令。b. 核实并提供所有培训信息,包括所有实习、住院医师培训、奖学金和委员会认证的开始和结束日期。此信息应可从接任指挥部认证办公室获得。c. 下面提供了一份特殊工资信息表,以便于记录每个成员的培训和个人数据。
III-V 胶体量子点 (CQD) 在红外光电探测中备受关注,CQD 合成和表面工程的最新发展提高了性能。本文研究了光电探测器的稳定性,发现锌离子从电荷传输层 (CTL) 扩散到 CQD 活性层会增加其中的陷阱密度,导致操作过程中性能快速且不可逆地下降。为了防止这种情况发生,本文在 CQD 和 ZnO 层之间引入了有机阻挡层;但这会对设备性能产生负面影响。然后,该设备允许使用 C60:BCP 作为顶部电子传输层 (ETL) 以获得良好的形态和工艺兼容性,并选择 NiO X 作为底部空穴传输层 (HTL)。第一轮基于 NiO X 的设备表现出高效的光响应,但由于针孔而存在高漏电流和低开路电压 (Voc)。本研究将聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺] (PTAA) 与 NiO X NC 结合形成混合 HTL,这种添加可减少针孔形成、界面陷阱密度和双分子复合,从而增强载流子收集。光电探测器在施加 1 V 偏压时在 970 nm 处实现 53% 的外部量子效率 (EQE),并且在连续照明操作 19 小时后仍保持 95% 的初始性能。光电探测器在货架储存 80 天后仍保持 80% 以上的性能。
III-V胶体量子点(CQD)在红外光检测中引起了人们的关注,CQDS合成和表面工程的最新发展提高了性能。在这里,这项工作调查了光电探测器的稳定性,发现从电荷传输层(CTL)到CQDS活性层的锌离子的差异会增加其中的陷阱密度,从而导致操作过程中快速且不可逆转的性能损失。在防止这种情况下,这项工作引入了CQD和ZnO层之间的有机阻塞层。但是这些对设备性能产生了负面影响。然后,该设备可以使用C60:BCP作为顶部电子传输层(ETL),以实现良好的形态和过程兼容性,并选择NiO X作为底部孔传输层(HTL)。基于Nio X的第一轮设备显示出有效的光响应,但由于针孔引起的高泄漏电流和低敞开电路(VOC)。这项工作介绍了Poly [Bis(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺](PTAA)(PTAA),它使用Nio X NC形成杂种HTL,这是一种减少针孔形成,界面陷阱密度,界面陷阱密度和双肌发射重组,增强载体,增强的载体。在1 V施加偏置的970 nm处,光电探测器在970 nm处实现53%的外部量子效率(EQE),并且在连续照明操作的19小时后,它们保持了95%的初始性能的95%。光电电视机在80天的架子存储后保留了80%以上的性能。