1 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室,北京 100190;baiqinghu@iphy.ac.cn (QB);yangguo@aphy.iphy.ac.cn (YG);azjin@iphy.ac.cn (AJ);quanbaogang@iphy.ac.cn (BQ);hfyang@iphy.ac.cn (HY);blliu@iphy.ac.cn (BL) 2 中国科学院大学物理学院,中国科学院真空物理重点实验室,北京 100190 3 松山湖材料实验室,东莞 523808;liangqijie@sslab.org.cn 4 深圳大学射频异质集成国家重点实验室,深圳 518060;2200434018@email.szu.edu.cn (TL) wgliao@szu.edu.cn (WL) 5 深圳大学电子信息工程学院,深圳 518060,中国 6 中国科学院大学,中国科学院拓扑量子计算卓越中心,中国科学院真空物理重点实验室,北京 100190,中国 * 通信地址:xinhuang@iphy.ac.cn (XH); czgu@iphy.ac.cn (CG) † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
• 随着运营储备减少,市场价格应反映实时运营风险,以激励市场参与者采取适当的实时行动(例如调整供需)。 • 短缺定价应鼓励预期行为(例如,更多地参与日前市场、购买燃料),帮助 MISO 避免潜在的短缺情况,特别是在实时间隔之前的几天和几小时内。 • 在较小程度上,适当的日前/实时短缺价格还可以为长期市场参与者的运营决策提供信息,例如维护计划、增加新的供应资源或推迟发电机退役。 • 短缺定价必须考虑多个储备需求曲线、下限和上限。特别是,市场必须同时平衡储备短缺和拥堵管理。 MISO 的短期和长期市场价格信号有助于为市场参与者的运营和投资决策提供信息。
。圣地亚大学,加利亚,加利亚,15706年,UPSALA,SE 750 02,SWEED医院Universitorio,33011电子邮件:ng.teran@cinn; Modsim Pharmar AB,Box 2022,SE-75002BMC -BMC -BMC -Box 596,Uppsala,SE电子邮件:悬挂。副编辑:
o 选项 E:两个研究项目(每门课程 8 个学分;共 16 个学分)——无专业经验行业实习 • 本课程中的某些课程可能包含注册限制,需要获得校长许可或其他批准。学生必须向农业与食品可持续发展学院发送电子邮件以获得限制课程的批准,然后才能在 SI-Net 上注册。 重要提示 本文件中包含的信息仅供一般建议。学生必须遵守课程和课程网站上列出的课程规则和要求。此计划必须与您的课程时长课程列表和课程规则结合使用。学生需要检查他们在学习计划中选择的所有课程的先决条件、不兼容性和限制。未来的课程设置可能会发生变化。本文件不作为进度或毕业检查。有关进度或毕业检查的更多信息,请联系您的学校。 进一步协助 请查看此学习计划文件中的常见问题 (FAQ) 页面。如果您需要进一步的建议或有其他疑问,请联系:农业与食品可持续发展学院电子邮件:agriculture@enquire.uq.edu.au 加顿校区电话:+61 7 5460 1321 圣卢西亚校区电话:+61 7 3365 1171
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问责制和培训:组织必须维护所有网络安全政策,风险评估,事件和合规工作的详细文件。本文件对于在监管机构进行审计或检查期间证明合规至关重要。此外,NIS2指令要求实体与网络安全和法律专家互动,以确保其措施与法律要求和最佳实践保持一致。这可以帮助实体导航复杂的监管景观并实施有效的网络安全策略。组织还必须对网络安全负责,以确保其整合到公司治理结构中。NIS2指令还强调了为所有员工进行定期培训和宣传运动的必要性。
摘要 不同行业的有机化合物在废水中产生一系列有害污染物,硫化镉(CdS)基光催化剂作为典型的光催化材料,由于其高效性和稳定性,具有强的可见光吸收、合适的能带能级和优异的电子电荷传输性能,在环境修复领域显示出巨大的潜力。硫化镉(CdS)基光催化剂降解有机污染物的研究取得了重要进展。为了提高硫化镉(CdS)基光催化剂降解污染物的速率和能力,本文介绍了各种修饰光催化剂形貌和结构的策略来提高其性能。此外,还优化了反应条件,并讨论了光催化降解的机理。总之,硫化镉基光催化剂的研究为有机污染物的降解提供了有价值的见解,并为其未来在生态环境保护中的应用带来了希望。关键词:光催化剂、CdS、环境修复、污染物、有机化合物
cds薄膜是通过化学沉积在玻璃基材上制备的,以便在薄膜光电接种者中作为缓冲层的潜在用途。使用X射线相分析和拉曼光谱法,确定在最佳技术条件下合成的CD膜在六边形的wurtzite结构中结晶。已经表明,沉积时间会影响合成材料的生长速率,形态和微观结构特征。随着在给定溶液温度下的沉积时间的增加,观察到表面粗糙度的显着降低,伴随着晶体簇和微结构缺陷的大小减少。CD膜的光节间隙为2.53 - 2.57 eV。光致发光光谱中明显的绿色发射带的存在表明CD膜具有高度的结晶度,最小的缺陷密度。
在过去几十年中,视频会议技术的进步及其增加的可用性使分布式用户能够协作以前需要面对面互动的活动。自从Covid-19大流行以来,视频会议不仅在促进专业任务(例如远程工作和远程学习[3,39])中获得了知名度,而且还用于健康任命[26],社交聚会[21]和Hobbies和Hobbies [8,62]。但是,由于它们如何撰写会议环境(即,围绕用户的视频呈现的“舞台”或背景),今天的视频会议工具并不能反映其使用的丰富活动范围。用户通常位于通用会议室内的视频网格的单独区域中,这可能导致会议会议[19],减少用户参与度[10],并破坏介导对话的人际线索[28,56]。为了支持与分布式协作者需求一致的更具表现力的视频会议环境,我们设想利用生成AI来使最终用户能够创建自定义的会议环境。为了了解现有的设计空间,我们审查了视频介导的通信研究,该研究重新设计了会议空间,以减轻分布式协作(例如,通信障碍,降低共同存在意识)的挑战。尽管HCI社区对有效的会议环境设计和经验研究的了解证明了它们在分布式协作方面的好处,但对于最终用户无法实时实施这些设计的工具支持。我们确定了三种主要的设计策略:(1)通过环境建立对面的环境(例如,通过渲染共享的任务空间[24,29]或主题视觉效果[20,30]); (2)利用空间隐喻来增强沟通(例如,通过用户之间的邻近相互作用来促进转向的发展[28]); (3)使用环境记录会议历史,以帮助未来的合作[59]。商业自定义工具1需要大量的手动努力,这使得随着会议的进展而无法调整环境[23]。