联系人 Lucia Pasquini 总编辑 E:lucia.pasquini@eurocontrol.int 电话:+32 2 729 34 20 Philip Butterworth-Hayes 编辑 E:Philip.Butterworth-Hayes@pmi-media.com 电话:+44 1273 724 238 PMI Media Ltd 61 Davigdor Road, Hove, BN3 1RA, UK www.pmi-media.com EUROCONTROL 96, rue de la Fusee, 1130 Brussels, Belgium www.eurocontrol.int © EUROCONTROL,2021 年 10 月。保留所有权利。本出版物的全部内容受版权保护。未经 EUROCONTROL 事先许可,不得以任何形式或通过任何电子、机械、影印、录制或其他方式复制、存储在检索系统中或传播本出版物的任何部分。本出版物中广告的复制并不以任何方式暗示 PMI Media Ltd 或欧洲空中导航安全组织对其内容的认可。文章中表达的观点为作者的观点,并不一定反映欧洲空中导航安全组织的官方立场或政策。
使用ARC熔化方法合成多晶Zr 5 Al 4。粉末X射线衍射证实了具有晶格参数的Ti 5 Ga 4型(P6 3 /MCM)的先前报道的晶体结构:A = 8.4312(6)Å,C = 5.7752(8)Å。电阻率和低温磁化率研究表明,Zr 5 Al 4在2 K以下表现出超导行为。归一化的热容量在t c = 1.82 K,ΔC/γtc = 1.41时,证实了散装超导性。Sommerfeld系数γ= 29.4 MJ mol -1 K -2和Debye温度d = 347 K,通过拟合低温热容量数据获得。电子偶联强度λEL-PH = 0.48,并且估计的上部临界场μ0H C2(0)= 1.09 t(脏极限)表明Zr 5 Al 4是弱耦合的II型超导体。第一原理计算显示费米能量附近的Van Hove奇异性存在。
摘要:光学各向异性在塑造光学特性和设计尖端设备方面具有更高的灵活性。Quasi One维TA 2 NIS 5,具有巨大的光学各向异性,已用于新的激光器和传感器的开发中。在这项研究努力中,我们成功地采集了TA 2 NIS 5的完整介电张量,利用了Mueller基质光谱椭圆的先进技术,从而实现了对其光学各向异性的严格定量评估。结果表明TA 2 NIS 5展示了巨大的双重双重和二分色,ΔN最大值= 1.54和∆ K max = 1.80。这种追求还介绍了这种光学各向异性的基本基础,并借鉴了第一个原理计算和关键点分析的融合。TA 2 NIS 5的各向异性源于不同方向的光学跃迁的差异,并且被证明是由于van Hove的奇异性而没有激子效应。其巨大的光学各向异性有望在新型光学设备的设计中有用,并且物理机制的启示促进了其光学特性的调节。
建议引用推荐引用karaa,Amel;贝蒂尼(Enrico);卡雷利,瓦莱里奥;科恩,布鲁斯; Ennes,Gregory M; Falk,Marni J;艾米·戈德斯坦; Gorman,Gráinne;哈斯,理查德; Michio Hirano;克洛普斯托克,托马斯; Koenig,Mary Kay;科尼莉亚的科恩布鲁姆; Lamperti,Costanza;雷曼,安娜;诺戈,尼古拉;莫尔纳(Molnar),玛丽亚·朱迪(Maria Judit); Parikh,Sumit;汉,汉;小偷,罗伯特·D·S; Russekk塞内托;斯卡利亚,费尔南多; Servidei,Serenella;塔诺波斯基,马克; Toscano,安东尼奥;范·霍夫(Johan L K);约翰贵族; Vockley,杰里; Finman,Jeffrey S; Abbruscato,Anthony;布朗,大卫A;沙利文,阿拉纳; Shiffer,James A; Mancuso,Michelango;和MMPower-3试验研究者,“ elamipretide对原发性线粒体肌病患者的基因型特异性作用:MMPower-3试验的事后分析”(2024)。教职员工出版物。2281。https://digitalcommons.library.tmc.edu/baylor_docs/2281
数字化为脱碳提供了机会,并同时解决了社会排斥和不平等问题,但目前尚不清楚是否以及如何实现这些机会。三个案例研究调查了正在进行的能源基础设施数字化过程是否使用常用与外壳实践的连续体来调查这个问题。在2021 - 22年期间,多人野外工作用于比较三个欧洲中型城市的部门过渡:卑尔根(NO)的移动性,布莱顿和霍夫(英国)的太阳能生成(英国)和特伦托的智能电表。半结构化和叙事专家访谈(n = 66),结构化(n = 134)和半结构化(n = 49)公民访谈,公民焦点小组(n = 17),研讨会(n = 2),参与式研讨会(n = 4)(n = 4),以及扩展参与者的参与者观察,揭示了多个和矛盾的过程。脱碳和数字化正在不均匀地进行,围栏的趋势和错过的机会实现能源基础设施共同以获得公共利益。机会可以在持续的双胞胎过渡中实现通用途径。
• 综合社区团队项目 – 西部地区的一部分,与 Goldstone PCN 密切合作,共同致力于虚弱症治疗 • 虚弱症专家、Portslade 健康中心合伙人 Esme 博士是该项目的临床负责人 • 测试和学习阶段 – 探索不同的想法,以确定什么是有效的项目 • 将所有组织聚集在一起,更紧密地协作 - 成人社会护理 – 患者候补名单、AgeUK – 领先的虚弱症协调员、HKP、苏塞克斯社区基金会信托 (SCFT) – 跌倒患者、霍夫医疗中心 – 最初 10 名患者 • 1 月至 3 月将是第一个测试和学习项目期 – 希望在其他地方推广,并将学习成果融入未来的 Sx 服务开发 • 与其他虚弱症项目密切合作,相互补充,不重复 社区健康小组 –莎朗·莱昂斯
非常感谢Alastair Mumford(MCS基金会)和Jo Wheeler(UKGBC)在整个研究过程中提供了宝贵的见解和反馈。我们还感谢Regen分析师Robert Evans和Rebecca Fowell对本文档的研究的贡献。最后,我们非常感谢以下专家与我们慷慨分享自己的智慧的专家 - 他们的专业知识在塑造这份简报文件方面发挥了重要作用。Cara Jenkinson , cities manager, Ashden Kayla Ente , chief executive, Brighton and Hove Energy Cooperative (BHESCO) Katherine Burden , senior business adviser, Green Economy Priya Sirpal , green tech consultant, Green Economy Bean Beanland , director for growth & external affairs, Heat Pump Federation Alan Wilson , director, NetZero Group Jonathan Atkinson , business director, People Powered Retrofit Brian Bedford , group可持续发展总监,Regen Group Leah Robson,您的能源公司主任Joanne Wade,诺丁汉特伦特大学分散能源教授加文·基利普(Gavin Killip)协会首席战略顾问
原子使氟化合物非常惰性和疏水。[1]由于氟化合物的解决特征,它们已被用于生物医学应用。例如,近年来,在失血的情况下,它们被用作氧载体,因为他们众所周知会溶解大量的气体,并将其应用于MRI和NMR中,作为对比剂。[2–4]对于体内应用,需要全氟化合物纳米乳液,这也被生物相容性的乳化剂稳定。磷脂符合这些标准,因为它们在食品和制药行业中起着关键作用,因为它们在所有生物体中的无处不在和绝对安全。作为细胞膜中的天然化合物和功能成分,磷脂是内源物质。此外,它们的两栖特征允许它们用作溶解剂,润湿剂或乳化剂,因此,它是普通合成的,人造乳化剂(如聚隔板)的合适替代品。[5,6]这些属性使磷脂磷脂有趣的候选药物(例如脂质体)。hove,例如,用于产生脂质体的常规实验室方法,例如,用于大量的胶片方法[7,8]或均质器[9],倾向于在未使用的囊泡外面留下很大一部分活跃的摄入量。文献中针对高分子量分子的封装效率从10到仅50%不等。[10,11]
我们研究了Rashba-Hubbard模型中的拓扑超导性,描述了沉重的超级弹药和范德华的材料,反转破裂。我们特别关注靠近范霍夫奇点的纤维,在那里,很大的状态增强了超导过渡温度。确定超导间隙的拓扑结构,并在存在障碍和残留相互作用的情况下分析其表面状态的稳定性,我们采用了FRG + MFT方法,该方法将无偏见的功能重新分配基团(FRG)与真实空间的均值均值含量均值(MFT)结合在一起。我们的方法揭示了一系列拓扑超导状态,包括1和B 1配对,其波函数分别具有主要的p - 和d波角色,以及时间倒流的1 + IB 1配对。A 1和B 1个状态分别具有螺旋和频带Majorana边缘状态的第一阶拓扑,但A 1 + IB 1配对表现出具有Majoraana角模式的二阶拓扑。我们研究了批量超导状态的混乱稳定性,分析边缘状态的相互作用引起的不稳定性,并讨论对实验系统的影响。
在追求超导性的较高临界温度时,在二维(2D)中的电子带和Van Hove奇异性(2D)中已成为一种潜在的方法,可以根据含义的期望来增强Cooper配对。然而,这些特殊的电子特征抑制了超级流体的超导系统中的超级流体施工,因此在二维超导系统中的过渡(BKT)过渡,导致出现了由于超导导性引起的超导电性流量引起的显着pseudogap法律。在强耦合方案中,发现超流动性的一个与超导差距成反比,这是有助于强烈抑制超级抑制超级流动性的因子。在这里,我们揭示了上述限制在2D超导电子系统中避免使用,具有很强的配对强度与具有较弱的电子配对强度的深带相结合的电子带。由于多播的影响,我们演示了一种类似筛选的机制,该机制绕过了抑制超级流体的抑制。我们报告了通过对两个频率启示元之间的映射耦合调谐和成对的交换耦合,报告了BKT过渡温度大量增强的最佳条件,并大量增强了伪制度。