1 奥尔良大学/法国国家科学研究院环境与空间物理与化学实验室 (LPC2E),奥尔良,法国 2 南赛射电天文台 (ORN),巴黎天文台,PSL 大学,奥尔良大学,法国国家科学研究院,18330 南赛,法国 3 宇宙与理论实验室 LUTh,巴黎天文台,CNRS/INSU,巴黎大学,法国 4 乌克兰国家科学院射电天文学研究所,4 Mystetstv St.,61002,哈尔科夫,乌克兰 5 LESIA,巴黎天文台,PSL 大学,索邦大学,巴黎城市大学,法国国家科学研究院,92190 默东,法国 6 马克斯普朗克射电天文学研究所,Auf dem Hügel 69,53121 波恩,德国 7 ASTRON,荷兰射电天文学研究所,奥德Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo,荷兰 8 E.A.赫尔大学米尔恩天体物理中心,Cottingham Road,Kingston-upon-Hull,HU6 7RX,英国 9 赫尔大学数据科学、人工智能和建模卓越中心 (DAIM),Cottingham Road,Kingston-upon-Hull,HU6 7RX,英国 10 卡利亚里 INAF 天文台,via della Scienza 5,09047 Selargius,意大利 11 巴黎西岱大学和巴黎萨克雷大学、CEA、CNRS、AIM,91190 Gif-sur-Yvette,法国
梅利莎·麦克劳斯(Melissa McLaws)通过谈论FMD控制的成本和收益开始了会议。对牲畜疾病的影响可以看作是直接分支到直接的(诸如牛奶生产损失之类的直接影响)和间接(人类干预措施,例如疫苗和社会影响)。对于某些参数,例如诊断测试的影响和使用消毒剂的影响可能很困难。间接费用还会影响无FMD的国家,这些国家从FMD和其他跨界疾病中付出了从国家进口的溢价。在流行国家中,FMD的净影响存在知识差距,特别是由于难以衡量间接影响。牲畜所有者,尤其是乳制品和猪生产者,经常会遇到最坏的后果,而这些后果比小小的持有人更明显,但是,承认这些影响可能会延迟,因为它们主要影响完成成本。谁将承担成本的问题也经常讨论,并且很可能会沿着控制途径发生变化,在控制道路上,政府最初可能承担负担(PCP 1-2),而下线成本降低到私营企业(PCP 3-4)。总而言之,关键影响取决于观点:个人(生产增长,生计),国家(市场获取)或全球(减贫)。可能有必要考虑更新成本效益分析,以更准确地反映这些不同的影响。
12.1 Background ................................................................................................................. 23 12.2 Traditional Bank Transfer Methods.............................................................................. 24 12.3 GURUFIN'S ITMT (Inter-Transaction Multi-Transfer) System ...................................... 24 13.The GURUFIN Project: Core dApps ................................................................................. 31 14.GURU & GURU X TOKENOMICS ...................................................................................... 32 15.Members & Advisors ........................................................................................................ 33
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. 验证 UD 全部 2. 材料和回收工艺调查 UD NREL 3. 纤维材料特性和表面处理 基线原始材料 再生纤维原料的表面处理 再生材料 4. 环氧基 CFC 催化剂的回收和反应工程 间歇反应器开发的工艺工程 5. 可回收设计丙烯酸聚合物 化学可回收的乙烯基酯丙烯酸塑料 可再生循环乙烯基内酯丙烯酸生物塑料 6. 再生纤维材料的 TuFF 加工 长度分布对 CFC 性能的影响 纤维-树脂粘附对 CFC 性能的影响 再生纤维原料的分散挑战 TuFF 干片制造 7. 预浸料和部件制造 预浸料制造 试样制造 8. 机械性能评估 UD CA 9. 模型开发(技术经济、LCA 和工艺/部件设计) NREL 全部 10. 技术转型 TBD 全部
三元稀土金属氟化物CsEuF 3 在环境条件下呈现理想的立方钙钛矿结构[ABX 3 ],B阳离子位点被稀土Eu离子占据,形成EuF 6 八面体。本研究通过对Eu-L 3 边的磁化率和同步加速器X射线吸收光谱(XAS)分析,证实在环境条件下Eu处于二价氧化态。温度依赖的磁化率数据显示,由于从Eu 2+态到Eu 3+态的部分跃迁,Eu的平均价态在20 K以下升高,从而形成平均价态为+2.23的混合价态。利用高压高能量分辨率荧光检测-XAS技术获得了CsEuF 3中Eu离子价态波动的直接证据,其中观察到价态从环境压力下的2.15 +连续变化到10.5 GPa下的2.5 +。这些发现表明,在类似的系统中,稀土金属有可能发现与价态不稳定性相关的有趣物理特性。
几十年来。 [1] 目前商业化锂离子电池的能量密度受到层状结构正极材料(如 LiCoO 2 和 LiNixMnyCo1−x−yO2)的限制,由于材料晶格中 Li+ 主位点有限,只能提供小于 220 mAh g−1 的比容量。 [2] 此外,锂离子电池市场的快速扩张导致钴和镍价格飙升(2022 年钴金属价格高达 90 美元/千克)。因此,迫切需要探索高能量密度、低成本的无钴、无镍正极材料。转化型材料通常由 Fe、Cu、O 和 S 等价格较便宜且环境友好的元素组成,其容量比插层型电极材料高得多。 [3] 在各种转化化合物中,过渡金属氟化物(MF x )既提供> 2.0 V 的高氧化还原电位(由于金属氟化物键的高离子性),又提供大容量,因为每单位分子式允许多个电子转移,从而实现相当高的理论能量密度。[4] 转化正极面临的一个主要挑战是循环稳定性。优化的 Fe 基氟化物如 FeF 2 、FeF 3 、FeOF 和 Fe 0.9 Co 0.1 OF 可以稳定地充电/放电几百次循环。[5] 然而,Fe 基正极的能量密度仍然不够高。氟化铜(CuF 2 )比 Fe 基氟化物提供了更高的比能量密度(1874 Wh kg −1 ),因为它对 Li/Li + 的理论电位高达 3.55 V,理论容量为 528 mAh g −1 。[6]
摘要:研究了 LiCuFe 2 (VO 4 ) 3 的磁化率、比热容、介电常数和电极化。在零磁场下观察到 T N1 ∼ 9.95 K 和 T N2 ∼ 8.17 K 处的两个连续反铁磁转变。虽然在 T N1 处可以清楚地识别出一个介电峰,但测量的热电电流在 T N1 处也呈现出一个尖锐的峰,暗示与磁相关的铁电性。有趣的是,在 T N2 附近观察到另一个具有相反信号的热电峰,导致 T N2 以下的电极化消失。此外,电极化在外部磁场下被显著抑制,证明显著的磁电效应。这些结果表明,LiCuFe 2 (VO 4 ) 3 中的磁结构与铁电性之间存在着本质相关性,值得进一步研究其潜在机制。■ 简介
6. Levy SA、Millership J、Glover S 等。确认接种全细胞伯氏疏螺旋体疫苗的狗体内存在伯氏疏螺旋体外表面蛋白 C 抗原并产生针对伯氏疏螺旋体外表面蛋白 C 的抗体。Intern J Appl Res Vet Med。2010;8(3):123−8。
页码 引言………………………………………………………………………… 1 通过议程……………………………………………………………………………….. 3 项目 1 世界口蹄疫现状及疫情报告……………………………………………………………………… 4 项目 2a 口蹄疫控制:流行病学、监测、控制措施:重点关注流行区………………………………………………………………… 5 项目 2b 口蹄疫控制:流行病学、监测和控制措施:重点关注疫情入侵…………………………………………………………….. 7 项目 3 致病性和传播…………………………………………………….10 项目 4 病毒特性分析……………………………………………………………… 11 项目 5 诊断 – 病毒检测……………………………………………………….13 项目 6 诊断 – 抗体检测 ……………………………………….14 项目 7 口蹄疫疫苗及免疫接种 ……………………………………………… 17 项目 8 闭门会议 ……………………………………………………………….19 1.有关高加索、土耳其、希腊和保加利亚的近期和未来活动的信息 2.2002 年 4 月 25-26 日第 67 次执行委员会会议提出的问题 2.1 危机情况下口蹄疫参考实验室的能力 2.2 审查“进口活体动物、鲜肉和牛内脏到欧洲的最低要求” 2.3 参考血清的开发 2.4 第 17 阶段的目标 2.5 关于使用 r 值的指导 2.6 监测方案的设计,特别是通过使用 NSP 抗体测试 2.7 ELISA 内部质量控制研讨会 2.8 风险分析工具 3.秘书处或成员提出的问题 3.1 闭门或公开会议的未来 3.2 为 EUFMD 撰写评论的程序3.3 EUFMD 网站 3.4 信息分发 3.5 EUFMD 会议论文的标准化 3.6 流行病学建模者的参与
目录 页码 引言……………………………………………………………………………… 1 通过议程…………………………………………………………………………………… 3 项目 1 世界口蹄疫现状及疫情报告…………………………………………………………………… 4 项目 2a 口蹄疫控制:流行病学、监测、控制措施:重点关注流行区…………………………………………………………… 5 项目 2b 口蹄疫控制:流行病学、监测和控制措施:重点关注疫情入侵…………………………………………………………… 7 项目 3 致病性和传播………………………………………………………… 10 项目 4 病毒特性描述……………………………………………………………… 11 项目 5 诊断 – 病毒检测……………………………………………………… 13 项目6 诊断方法-抗体检测………………………………………………. 14 项目7 口蹄疫疫苗及免疫接种…………………………………………………… 17 项目8 闭门会议…………………………………………………………………… 19 1. 有关高加索、土耳其、希腊和保加利亚的近期和未来活动的信息 2. 2002 年 4 月 25-26 日第 67 次执行委员会会议提出的问题 2.1 危机情况下口蹄疫参考实验室的能力 2.2 审查“进口到欧洲的活体动物、鲜肉和牛肉内脏的最低要求” 2.3 参考血清的开发 2.4 第 17 阶段的目标 2.5 关于使用 r 值的指导 2.6 监测方案的设计,特别是通过使用 NSP 抗体测试 2.7 ELISA 内部质量控制研讨会 2.8 风险分析工具 3. 秘书处或成员提出的事项 3.1