超导二极管效应(SDE)是一种磁电现象,其中外部磁场将非零的质量中心动量赋予库珀对,以促进或阻碍根据其方向促进超级电流的流动。我们提出,基于量子的自旋霍尔绝缘子(QSHI)的约瑟夫森连接器可以用作非隔离电子设备的多功能平台,当通过相位偏置和非平面磁场触发时,该平台表现出SDE。通过计算Andreev结合状态和准颗粒状态的连续体的贡献,我们提供了数值和分析结果,审查了SDE的各个方面,包括其质量Q因子。发现Q因子的最大值在低(零)温度下是通用的,它的起源与独立于交界处的特定细节的潜在拓扑特性相关。随着磁场的增加,由于轨道效应引起的诱导超导间隙的关闭,SDE减小了。要观察SDE,必须设计基于QSHI的Josephson结,以使其边缘具有不务件的运输。此外,我们在一个更具异国情调但现实的场景中探索了SDE,在驱动电流时,约瑟夫森交界处的典型地面态奇偶校仍然保守。在这种4π的周期情况下,我们预测SDE的增强是与其2π-周期性的,平等无限的对应物相比的增强。
波克罗夫斯克方向,以及几乎整个南方战线,他们似乎正集中精力。他们还保持对托列茨克的压力并继续推进,同时遭到 FAU 的激烈抵抗。
在需要可持续和环保的解决方案的需要的驱动下,牙科行业朝向可生物降解材料的范式转变。牙科中的可生物降解材料为传统不可降解材料提供了有希望的替代品,为患者,临床医生和环境提供了许多好处。但是,挑战持续存在,包括有限的耐用性和标准化法规。本评论文章探讨了牙科中可生物降解材料的当前状态,包括其应用,优势和局限性。此外,本文讨论了在牙科植入物,恢复和临时设备中使用可生物降解材料的使用及其在组织工程和再生牙科中的潜力。此外,讨论涵盖了临床意义,强调了可生物降解材料转化牙齿程序并减少其环境足迹的可能性。随着该领域的不断发展,可生物降解的材料有望在塑造可持续牙科的未来中发挥至关重要的作用。
随着雄心勃勃的回收利用和材料循环的增加,废料的数量和可变性越来越有挑战性。作为2020年欧盟循环经济行动计划的一部分(2020),回收利用现在是使用实际的回收率而不是集合率来测量的(Pires等,2019)。因此,随着收集废物的重新处理,将其重新处理成新的原材料同样重要。这说明了废物管理系统对欧盟(EU)(EU)的循环经济的重要性,这意味着该系统需要适当地为在产品中引入的新材料类型的有效回收配置。生物塑料是事实并非如此的例子之一。生物塑料定义为基于生物的或可生物降解或两者都定义(欧洲生物塑料,2018年)。它们占整个塑料产量的1%(MagalhãesJúnior等,2021),并在未来的前景中被动态增长(Döhler等,2022; Hottle等,2013; Niaounakis,2019年),具有全球产量
• 在托列茨克 (TORETSK) 地区,俄罗斯联邦远征军 (FAFR) 向列奥尼季夫卡 (LEONIDIVKA) 发起闪电进攻并占领了该地。有可能,FAU 已在此区域实施了战术性撤退。据报道,目前 LEONIDIVKA 以北地区正在发生战斗。
在冬季来临之前,对军事目标、城市中心和能源基础设施进行深入而隐秘的打击。乌克兰武装部队 (AFU) 的目标是边境州和俄罗斯内陆地区的能源、物流和机场基础设施,并对托罗佩茨 (特维尔州) 的重要弹药库进行大规模袭击。
尽管老年人是一个特别脆弱的群体,但关于老年人对新冠疫苗犹豫不决的信息却很少。本文旨在分析促进和阻碍该目标群体接种 COVID-19 疫苗的因素以及犹豫的原因。 2022 年 6 月 8 日至 23 日,我们对居住在博博迪乌拉索市和巴马村的 65 名老年人进行了 36 次个人访谈和 4 次焦点小组调查。结果显示,阻碍 COVID-19 疫苗接种的因素与对 COVID-19 的信念、对疫苗的看法、媒体传播的信息和卫生服务有关。至于有利因素,我们可以注意到宣传活动、免费疫苗、接种地点的多样化、COVID-19的严重性、保护自己和他人的愿望、周围人的鼓励、获得旅行签证、首批接种疫苗者的积极体验以及疫苗的可用性。此外,对疫苗犹豫的原因是个人的、人际的和结构性的。考虑这些因素将有助于减少 60 岁及以上人群对 COVID-19 疫苗的犹豫。关键词:布基纳法索、新冠肺炎、疫苗犹豫、老年人
• 俄罗斯联邦武装力量 (FAFR) 在冬季来临之前将继续对军事目标、城市中心和能源基础设施进行纵深和后方打击。乌克兰武装部队 (AFU) 的目标是边境州以及莫斯科、鄂木斯克和摩尔曼斯克等深部的能源、物流和机场基础设施。
我们报告了金纳米粒子 (AuNP) 修饰的石墨烯-硅肖特基势垒二极管的电流-电压特性和低频噪声的结果。测量在环境空气中添加两种有机蒸气四氢呋喃 [(CH 2 ) 4 O; THF] 和氯仿 (CHCl 3 ) 中的任一种进行,以及在黄光照射 (592 nm) 期间进行,接近测量的金纳米粒子层的粒子等离子体极化频率。当加入四氢呋喃蒸气时(在金修饰的石墨烯-硅肖特基二极管中),我们观察到正向电压 (正向电阻区域) 的直流特性发生变化,而当添加氯仿时(在未修饰的石墨烯-硅肖特基二极管中),在黄光照射下会发生微小的变化。与无照射相比,在黄光照射期间观察到两种气体的低频噪声差异明显较大。与没有 AuNP 层的石墨烯-Si 肖特基二极管相比,AuNP 抑制了噪声强度。我们得出结论,所研究的金装饰肖特基二极管产生的闪烁噪声可用于气体检测。