摘要:二维 (2D) 卤化物钙钛矿表现出独特的发射特性,使其成为下一代发光器件的潜在候选者。在这里,我们结合非绝热分子动力学和时域密度泛函理论来研究载流子复合过程的基本机制。考虑具有不同有机间隔分子、正丁基铵 (BA) 和苯乙铵 (PEA) 阳离子的单层溴化物钙钛矿,我们发现这些材料中温度引起的结构波动与非辐射载流子复合率之间存在很强的相关性。与 (PEA) 2 PbBr 4 相比,(BA) 2 PbBr 4 的几何形状更灵活,导致电子 - 空穴复合更快,载流子寿命更短,从而降低了较软 2D 钙钛矿的光致发光量子产率。相对刚性 (PEA) 2 PbBr 4 中结构波动的减少不仅表明载流子寿命更长,而且表明发射线宽度更窄,这意味着发射光的纯度更高。我们对 2D 钙钛矿中激发态特性的从头算建模传达了材料设计策略,以微调固态照明应用的钙钛矿发射。
她在农村社区担任教师并开展遗传学和进化方面的示范。 2015.01–2015.04 | 伦敦大学学院 | 研究生助教 - 进化遗传学 § 协助进行进化遗传学各种主题的实践和小组辅导。 2014.01–2015.04 | 伦敦大学学院 | 研究生助教 - 性别、基因和进化 § 领导 Andrew Pomiankowski 教授为二年级生物学学生开设的小组讨论。 2013.09–2015.12 | 伦敦大学学院 | 研究生助教 - 计算生物学 § 协助进行计算分子生物学、建模和进化的大组实践。 2013.01–2015.04 | 伦敦大学学院 | 研究生助教 - 能量与进化 § 领导 Nick Lane 教授关于能量与进化课程的小组讨论,熟悉
2024 Justin Jee * , Christopher Fong * , Karl Pichotta * , Thinh Ngoc Tran * , Anisha Luthra * , Michele Waters, Chenlian Fu, Mirella Altoe, Si-Yang Liu, Steven B Maron, Mehnaj Ahmed, Susie Kim, Mono Pirun, Walid K de Brula, Jamie Artika, Ben-Kin, Artika s, Brooke Mastrogiacomo, Tyler J Aprati, David Liu, JianJiong Gao, Marzia Capelletti, Kelly Pekala, Lisa Loudon, Maria Perry, Chaitanya Bandlamudi, Mark Donoghue, Baby Anusha Satravada, Axel Martin, Ronglai Shen, Yuan Chen, A Rose Brannon, Jason Braun, Lion, Anton, Sorton, Anton m, Pablo Sanchez- Vela, Clare Wilhelm, Mark Robson, Howard Scher, Marc Ladanyi, Jorge S Reis-Filho, David B Solit, David R Jones, Daniel Gomez, Helena Yu, Debyani Chakravarty, Rona Yaeger, Wassim Abida, Wungki Park, Eileen M O'Reilly, Julio-Aguilar, Nicholas-V, Sanchez-V. Zhang, Peter D Stetson, Ross Levine, Charles M Rudin, Michael F Berger, Sohrab P Shah, Deborah Schrag, Pedram Razavi, Kenneth L Kehl, Bob T Li, Gregory J Riely, Nikolaus Schultz.自动化的真实世界数据集成改善了癌症结果预测。自然 。 2024年。
组学技术彻底改变了我们对人类健康和疾病的认识。印度东北地区 (NER) 在生物医学研究方面拥有巨大的潜力,但其医学院和生物医学研究人员缺乏必要的研发知识、技能,以及现代组学技术和工具方面的设施和专业知识,限制了 NER 应对关键健康和疾病挑战的能力。这个特定领域的实践培训计划旨在培养、提升和装备从事生物医学研究的 NER 卫生研究人员、医学院、科学家和年轻研究人员,使他们具备基因组学、宏基因组学和转录组学技术以及生物信息学工具的知识和技能。通过专家指导和先进的基因组学基础设施,该计划将推动转型步伐,促进 NER 地区医疗保健研究和实践中的基因组医学。
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2024年12月17日发布。 https://doi.org/10.1101/2024.12.13.628370 doi:Biorxiv Preprint
更广泛的上下文稳定和成本效率的Li-Metal电池(四肢)对于非额外的商业电池能量密度不适。然而,使用常规电解质时,Li-i-Metal阳极的实施会阻碍低周期的寿命和安全性。尤其是,在骑自行车期间发生电子活动“死”锂和树突的形成。先前的研究表明,富含氟的界面层化学对于Li-o-亚属阳极的稳定很重要,当使用高分氟化溶剂和/或盐时,这可以实现。在本文中,我们引入了一种替代方法,该方法利用带正电的氟化阳离子和带负电荷的Li-metal阳极之间的静电吸引力,在电极表面附近产生了大量的氟化物种,在电解质中具有非常低的添加剂(B 0.1 wt%)。结果,形成了富含氟的富含荧光界面层,从而实现了密集的Li金属的无树枝沉积。通常,我们提出了一种通过静电吸引力将所需的化学物种运送到电池阳极的策略,同时使用微量的添加剂,因此可以显着降低实施高能量电池的成本和环境足迹。
Chaucer Insurance Company DAC(“CIC”或“公司”)是一家总部位于爱尔兰的保险公司,主要为英国、欧洲经济区(“EEA”)和美国(“US”)的客户开展非寿险专业保险和再保险业务。CIC 成立于 2016 年 8 月 16 日,于 2017 年 6 月 16 日获得授权,受爱尔兰中央银行(“CBI”)监管。公司致力于建立强大的治理、控制和风险与资本管理体系。公司目前的偿付能力覆盖率为 167%(2021 年:165%),远高于董事会批准的 125% 的风险偏好。此外,我们在决策过程中考虑了环境、社会和治理(“ESG”)因素。这不仅涉及我们如何作为一家负责任的企业运营,还涉及我们如何支持我们的客户和业务合作伙伴。