拉合尔大学的物理系,巴基斯坦B 53700,B物理学系,工程与应用科学系,Riphah International University,Haji International University,Haji International Complex I-14,伊斯兰堡,巴基斯坦C物理学系,伊斯兰堡C.box 84428,riyadh 11671,沙特阿拉伯,含铅二酰基的铅掺杂合金的磁性,电子和结构特性与通用公式PRPB x bi 1-x(x = 0,0.25,0.55,0.50,0.75,0.75,0.75,1.0)的作用(在该论文中)为了分析物理特性,我们执行了全电位线性的增强平面波和本地轨道(FPLAPW+LO)技术,而在Perdew-Burke-ernzererection(Perdew-burke-ernzererfore)扩展了Kohn-Sham方程(KSE)中的Exchange-Crolsation势能。通过通过Murnaghan的状态方程拟合总能量来计算结构参数,晶格常数,体积,大量模量,压力衍生物和能量。从自旋极化计算中报道了化合物的结构稳定性。在多数和少数式旋转中都计算了这些化合物状态状态的电子能带以及总和的部分密度,将其描述为金属。PR(5D +4F)和(PB +BI)2P状态的相似光谱强度占对费米能水平附近状态密度的大部分贡献。针对掺杂化合物的超细胞计算的自旋磁矩表明它们是磁性材料。从PRBI化合物中自旋磁矩的比较中,我们注意到掺入PRBI化合物后的磁矩有所改善。(2024年2月11日收到; 2024年6月10日接受)关键词:密度功能理论,自旋磁矩,穆纳格汉(Murnaghan)状态方程,广义梯度近似,praseodymium铅biSusthide 1。引言即使各种稀土(Re)硫代基因和pnictides具有直接的NaCl(岩石盐)结构,但它们的磁性和电子特性极大地吸引了研究人员的好奇心[1]。另一方面,科学家当前的重点一直在寻找用于晚期旋转设备的新型稀土材料[2-5]。在从III-V半导体外上ed出现固体材料的发展之后,最近对这些固体材料的研究的关注得到了极大的增强[6]。结果,发现了一种创建电气设备(例如金属基晶体管)的方法。由于高铁在核冷却中的潜在用途以及在温度较低的情况下对混合核秩序和电子现象的研究[7],粉红色果仁氏蛋白酶引起了极大的兴趣。通过根据其价值对稀土和相关复合材料进行分类,可以对其物理特性进行基本描述。价值修饰可以与稀土晶格参数的变化有关[8]。元素的定期表将praseodymium靠近葡萄园,这是铜的几个独特特征,以及其 *通讯作者的特征:zmelqahtani@pnu.edu.edu.sa https://doii.org//doi.org/10.15251/djnb.202222224.192.8557
AMAFI 支持增加物有所值 (VfM) 测试的原则,旨在验证分销的所有金融产品是否为客户带来了附加值。然而,它提醒人们注意,在缺乏可比产品的情况下,对于结构化产品而言,该测试不能基于与历史基准的比较。事实上,这些产品的价值是通过前瞻性的方式体现出来的。后者包括根据不同的场景,比较这些产品的模拟表现,并参考具有相同信用评级的更简单的产品(“次优替代方案”)。 AMAFI 指出,结构化产品的提供为投资者分散资产提供了一个有趣的机会,特别是因为它们通常包括资本保护,因此具有有趣的回报/风险比。
• Physical activity: "Any bodily movement ► ↗ Energy expenditure" (Margaritis): mounting stairs, walking ... • physical exercise, a subset of physical activity: planned, structured and repetitive: jogging, weightlifting ... • From 2006: promotion of AP in smokers: "its advantages similar to those of other aids" ( 2009: the regular AP = predictor of abstinence; ¼ of the smokers move at the start of ST(磨蚀剂)
遵守NIS2指令是属于其范围内的组织的优先事项。此过程需要对网络安全度量和实施结构化方法有深入的了解。为了支持您的努力,我们开发了一个简单的使用映射工具,该工具将NIS2指令的要求链接到ISO/IEC 27001:2022。
可能推迟盈余小时的可能性,该法规将推迟到以下参考期间的可能性介绍了最多七个小时的继续教育活动,以有组织和结构化的环境进行。这包括正式的学习时间,这些学习时间超出了一个或一个成员必须遵守该时期的义务。例如,在参考期间,将专门用于在一般领域进行正规教育活动的成员可以在以下参考期间推迟5个小时的正式学徒制。●
1杰纳大学医院,耶纳大学医院,德国耶拿2号耶拿2号神经病学系,耶拿大学医院,德国耶拿大学医院07747,德国耶拿3德国精神健康中心(DZPG),德国4,4想像 Psychology, University of A uckland, A uckland 1142, New Zealand 6 Departments of Neur or adiology and Radiology, Jena University Hospital, 07747 Jena, Germany 7 Department of W omen' s and Children's Health, Uppsala University, 75237 Uppsala, Sweden 8 Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), 75236 Uppsala, Sweden 9南加州大学医学院Neuro Imaging实验室,洛杉矶,C A 90033,美国∗ corm corm spependence addr ess。Christian Gaser,结构性Al Br ain Ma Pping gr Oup,神经学系,Jena Univ ersity Hospital,Am Klinikum 1,07747 Jena,German y。电子邮件:c hristian.gaser@uni-jena.de†分享了最后的作者身份。
这些行为汇集了一组文本,这些文本是在6月4日至2024年6月4日至7日在蒙彼利埃举行的Ardist的第13届科学会议期间的演讲主题。提醒了科学和组织委员会的组成后,本文件的第一页致力于会议期间发生的会议和圆桌会议的摘要。然后根据会议的沟通会议来构造行为。当在计算机上咨询行为时,目录允许一键单击直接访问会议和圆桌会议的每个通信和摘要。
为了进行研究,团队动员了不同的数据游戏,包括食品购买数据(Kantar Worldpanel 2)和食品分类数据(ClassFood 3)。为了连接这两个数据源,该设备与结构化数据库相关联了一个外观工具。该工具可以使要比较的数据可视化并提供不同的功能:通过关键字,过滤器,分类和动态分组的研究,选择要连接的2个数据游戏的行选择以及提供配对表。他还确保了配对的可追溯性。使用的语言和框架是PHP,AJAX和框架MVC Symfony。此工具已经被使用,因此已经使执行许多工具成为可能。4
历史介绍、地理位置和研究生态系统 LTM(微电子技术实验室)是法国国家科研中心和格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA)的联合研究单位(UMR 5129)。它于 1999 年 1 月 1 日成立,是 CEA(原子能和替代能源委员会)的核心,旨在加强 CEA-LETI 与微纳米技术领域学术界的合作。 LTM 本身坐落在 CEA-LETI 内,这使得 LTM 在法国具有独特的特性,并确保它能够进入工业层面的技术环境,从而使其能够在适当的环境中开展对纳米电子新技术集成的上游研究。该实验室分为四个研究小组,涵盖三个应用领域:物联网技术、健康和能源技术。该实验室在格勒诺布尔有着完善的设施。事实上,LTM 运营物理-工程-材料中心,并且是格勒诺布尔 Idex NEED(可持续纳米电子)项目的领导者。除此之外,还与意法半导体建立联合实验室,参与微纳米技术联合会和 IRT NANOELEC,管理 Labex MINOS 和 Equipex IMPACT,并共同管理 RENATECH 网络的一部分上游技术平台 (PTA)。这些丰富的活动由管理团队层面进行协调。单位管理 现任管理团队由主任(Thierry Baron先生)和副主任(Maxime Besacier先生)组成。它以管理层和五名成员(团队领导和一名 UGA 教授)组成的 COPIL(指导委员会)为基础。 HCÉRES ST6 命名法 - 信息和通信科学和技术 (ICTS)。单位主题 LTM 分为四个研究团队,涵盖以下主题: