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有机分子与纳米级腔的真空场的强耦合可用于修饰其化学和物理性质。我们扩展了分子集合的Tavis – Cummings模型,并表明,静态偶极矩和偶极子自我能量产生的经常被忽视的相互作用术语对于正确描述了极化化学中的光 - 肌肉交互作用至关重要。在完整的量子描述的基础上,我们模拟了MGH +分子的激发态动力学和光谱,并共偶联与光腔。我们表明,对于获得一致的模型来说,必须包含静态偶极矩和偶极子自我能量。我们构建了一种有效的两级系统方法,该方法重现了真实分子系统的主要特征,可用于模拟较大的分子集合。
摘要近年来,人工智能(AI)已成为医疗保健中的变革力量,通过智能技术解决方案彻底改变了患者护理。本文探讨了AI对患者护理的深远影响,尤其是在疫苗开发和新颖的癌症医学方法的领域。通过利用AI算法和机器学习技术,医疗保健提供者可以提高诊断准确性,个性化治疗计划并改善整体患者结果。此外,AI驱动的进步已经大大加速了疫苗开发过程,从而可以快速创建用于新兴的传染病并加强全球免疫努力的疫苗。此外,AI是癌症医学的开创性新方法,从早期检测方法到针对特定遗传突变的定制疗法。本文深入研究了AI技术与医疗保健的交集,强调了其改变医疗保健和塑造医学未来的潜力。关键字:人工智能,医疗保健,患者护理,疫苗开发,癌症医学,精密医学,个性化治疗,诊断准确性,机器学习,计算能力,早期检测,免疫,全球健康,创新,变革性技术
基于这些前提,2025年的Sinergie-Sima会议旨在探索服务作为社会发展的一部分,以相关性,增长,竞争力,创新,以及可持续性和福祉。用于探索这种现象的分析镜头将是数字化,因为它正在塑造更传统领域的服务创新(例如,社会和卫生服务,旅游,零售等),它正在促进知识密集型商业服务(KIBS)。因此,数字化是业务模型转型的主要驱动力,促进了制造公司向数字服务的过渡,从而实现了新的自动化边界(Frank等,2019; Kastalli&van Looy,2013; Liu et al。,2024),以及为全球经济中的价值创造的方式,铺平了全球经济中的新机会(OSSTROM AL AL AL AL AL AL AL AL)。
20 世纪 90 年代初,该公司通过纯可再生能源商业模式首次进军能源行业,建设了西班牙首个风力发电场并投资了水力发电厂。21 世纪初,该公司通过 ACCIONA Windpower 开发和销售自己的风力涡轮机技术,将业务范围扩大到发电以外的领域,目前 ACCIONA Windpower 已并入 Nordex(ACCIONA 集团仍是其主要股东)。ACCIONA Energía 也是太阳能光伏和生物质能以及太阳能热电厂运营的先驱。该公司目前运营着 13.5 吉瓦的自有可再生能源发电能力,并为五大洲 25 个国家的客户提供脱碳解决方案。
Python用于电力系统分析(PYPSA)是能源系统模型的开源建模框架(Brown,T。;Hörsch,J。; Schlachtberger,D。(2018))。灵活和模块化框架可用于表示能量系统,以各种不同的时间,地理和部门表示。学术界,研究机构,私人公司和公用事业正在使用它。从根本上讲,PYPSA是一个机器人的成本优化模型。该框架将各种技术经济参数作为输入,包括燃料成本,资本支出,OPEX,发电厂能力和互连能力。该框架在给定的技术限制下进行了完整的年成本优化,例如能源平衡(必须在所有时间满足能源需求)(GIZ,CASE&AGORA(2022))。
1 据本公司所知,截至报告批准日,Alony Hetz 是一家无控制核心的公司。有关更多信息,请参阅年度报告 D 部分 - 附加详细信息中的第 21A 条。 2 商业活跃项目是指已完成建设且所生产电力已输送至相关电网的项目;在建或前期建设项目是指本公司目前正在建设或预计在不久的将来开始建设的项目;处于高级开发阶段的项目包括本公司预计可在未来 12 个月内完成财务结算或准备建设的一系列公司项目,或已获得保证电价的处于开发阶段的项目;处于开发阶段的项目包括本公司处于不同开发阶段的一系列公司项目,这些项目可能发展为在建项目,本公司与这些项目有土地关系,本公司正在努力获得或已经获得建设这些项目所需的许可和授权。该系列成熟项目包括已投入商业运营的项目、在建和前期建设的项目以及处于开发高级阶段的项目。
超越了ohnishi参数:将解离能与聚合物蚀刻相关联Stanfield Youngwon Lee *,Min Kyung Jang,Jae Yun Ahn,Jae Yun Ahn,Jung Jung June Lee和Jin Hong Park Dupont Electronics&Internalics&Internalics&Industrial,20 Samsung 1-Ro 5gil,Hwaseong-si,Gyeeegi-siea,gyeeeegi-do, *stanfield.lee@dupont.com随着光刻图案的大小继续减少,具有快速蚀刻速率和高蚀刻选择性的功能性子层对于维持良好的长宽比和促进成功的模式转移是必要的。因此,预测聚合物蚀刻速率的方法的研究和开发对于设计聚合物在光刻子层中的成功利用至关重要。从这些方法中,OHNISHI参数通常被称为聚合物在某些蚀刻条件下的易于易于。,尽管O.P.值可以是一个强大的预测工具,在某些单体的实现中发现了实际蚀刻率的差异。试图阐明导致这些变化的因素,计算了一系列具有已知蚀刻速率的聚合物的键解离能。与先前引用的研究结合使用,我们的初始发现概述了采用解离能作为OHNISHI参数的替代方案的优势。关键字:ohnishi参数,蚀刻速率,功能性子公司,债券解离能1。引言随着光刻术继续向较低波长的能源过渡,以满足对较小模式大小的需求[1-3],因此新的材料设计正在不断变化,以满足每一代的需求。然而,尽管每一代人的逝世经常导致不同的子层要求,但某些关键参数仍然坚定不移。其中一种是具有相对更快的蚀刻速率或更高蚀刻性的材料,而蚀刻性的选择性比构成光蛋白天(PR)层的材料。可以提出,随着光刻堆栈的大小不断缩小[4],蚀刻率不再是主要因素。的确,对有机单层的研究[5-10],薄无机子层[11-13],甚至没有有机子层[14]的研究。然而,诸如涂层均匀性,差的模式转移和粘附等问题以及有机抵抗和底层之间的兼容性问题阻碍了这些方法的广泛应用[15,16]。
尼日利亚:全能量推出了乌贝塔天然气开发,以供应尼日利亚液化液化厂,巴黎,2024年6月20日,尼日利亚 - 尼日利亚的OML 58陆上许可证的运营商,有40%的利息,并与尼日利亚国家石油公司LTD(NNPCL,60%)一起进行了投资(UB)的投资(UB)的投资(UB)的最终投资(UB)(UB)的最终投资(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(UB)(U.位于里弗斯州港口哈科特港西北约80公里处,OML 58许可证包含目前正在生产中的两个领域,Obagi油田和Ibewa Gas and Condensate Field。OML58天然气生产是在OBITE治疗中心处理的,并提供给尼日利亚国内天然气市场和尼日利亚液化天然气(NLNNG)工厂。也位于OML58中,Ubeta气体冷凝水场将通过一个新的6孔簇通过11公里的埋入管道连接到现有的OBITE设施。预计将在2027年生产初创企业,每天的平稳性为3亿立方英尺(每天约70,000桶石油在内)。来自Ubeta的天然气将提供给NLNG,这是位于Bonny岛的液化厂,其持续的容量从22 MTPA扩大到30 MTPA,其中Totalenergies持有15%的利息。Ubeta是一种低排放和低成本的开发,利用OML58现有的天然气加工设施。将通过目前在OBITE部位建造的5 MW太阳能电厂和钻机电气化进一步降低该项目的碳强度。总含量正在与NNPCL紧密合作,以增强本地内容,其中90%以上将在本地工作。“ ubeta是尼日利亚总体能量开发的一系列项目中的最新项目。我很高兴我们可以启动这个新的天然气项目,这是政府最近对非相关天然气开发的激励措施使其成为可能的。ubeta完全符合我们制定低成本和低排放项目的战略,并将通过更高的NLNG出口为尼日利亚经济做出贡献。