(i)在新的100英尺宽的1右通行右上方的230 kV双电路传输线环上构建一个新的新型,通过切割230 kV beaumeade-beco线#2143位于位于结构#2143/12-13之间的交界处的2143号线#2143,毗邻该公司现有的beco beco beco beco beco beco dendatine(II)230 kveaumeadekv beaumeadedccv beaumeadedc(i)230 kv beaumeade(i)#(i)230 kv beaumeade(i)# Beco-DTC线#2249(“ DTC循环”)。从交界处,DTC环将沿建议的路线延伸约1.30英里,通常向东北向拟议的DTC变电站延伸。虽然提出的交界处位于现有的通行权中,但提议的DTC循环将在新的通行权上构建,并由15个双电路,单轴单轴镀锌钢杆和两个双电路镀锌钢2杆结构,利用三相双键双捆扎的768.2 ACS/TW类型的夏季转换能力,1,1,1,5157.1574,和
免责声明:本文件是作为美国政府资助工作的记录而编写的。尽管我们认为本文件包含正确的信息,但美国政府及其任何机构、加利福尼亚大学董事会及其任何员工均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务,并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会的观点和意见。
1。怀特河交界处退伍军人事务医疗中心,怀特河交界处,VT 2。geisel医学院,位于新罕布什尔州汉诺威市达特茅斯(DARTMOUTH),通讯作者:Yinong Young-Xu退伍军人事务医疗中心215 North Main Street White River Junction,VT 05009 Yinong.Yinong.Young-xu@va.ga.gov +1-802-295-9363 X6943 X6943 X6943 X6943 X6943的支持。农村健康办公室。yinong Young-XU可以完全访问研究中的所有数据,并负责数据的完整性和数据分析的准确性。免责声明:本文代表了作者的最佳判断,不应约束或履行VA或任何其他机构。利益冲突声明:作者,YYX,JS和CK承认在此研究项目之外收到了辉瑞的资金。
摘要:在开发高敏感,硬质和健壮的探测器2的过程中,出现了非常浅的无定形硼基结晶硅1异质结,用于低渗透性深度辐射,例如紫外线光光子,例如紫外线光子和低增强电子3(低于1 KEV)(1 KEV)。多年来,人们相信,通过N型晶体硅在N型晶体硅上的化学4蒸气沉积产生的连接是浅的P-N结,但5尽管实验结果无法提供这样的结论证据。直到最近,基于6个量子力学的建模才揭示了该新交界处的独特性质和形成机制7。在这里,我们回顾了理解8 A-B/C-SI界面的启动和历史(此后称为“硼 - 硅交界处”),以及它对9微电学行业的重要性,随后是科学上的新连接感。未来的10个发展和可能的研究方向也将讨论。11
虽然格林维尔县历史上并不以发生大型火灾而闻名,但南卡罗来纳州林业委员会 (SCFC) 和当地消防部门每年都会报告几起小型火灾(图 3-1)。随着人口增加以及荒地城市交界处的扩大,格林维尔县的火灾威胁不断增加。国家野火协调小组将荒地城市交界处定义为“建筑物和其他人类开发与未开发的荒地或植被燃料相遇或混合的线、区域或区域”。根据 SCFC 的说法,南卡罗来纳州 98% 的野火是由人为引起的。因此,该县各地未开发的自然区域是更令人担忧的区域,因为它们有可能助长野火,尤其是当它们与城市区域交织在一起时。该县的这些令人担忧的区域包括巴黎山州立公园、山桥荒野区以及与城市扩张区域接壤的大型私人未开发地块。
• ERCOT 已确定需要限制跨圣安东尼奥南部交界处的南北和南北方向的电力传输,以提高可靠性。ERCOT 已建立四个新的通用传输约束 (GTC) 来管理这些传输,自 2024 年 3 月 1 日起生效:
Valleytronics是一个研究领域,利用电子自由度来进行信息处理和存储。强的山谷极化对于现实的山谷应用至关重要。在这里,我们预测,基于二维(2D)山谷材料的多合一隧道交界处的倾斜dirac费米子驱动的隧道谷效应(TVHE)。这些隧道连接中电极和间隔区域的不同掺杂导致隧道式迪拉克费米子的动量滤波,从而产生依赖于dirac-cone倾斜的强横向山谷霍尔电流。使用现有2D谷材料的参数,我们证明了这种TVE比先前报道的固有浆果曲率机制所引起的电视强得多。最后,我们预测,具有适当设计的设备参数(例如间隔宽度和传输方向)可以在隧道交界处发生共振隧道,从而可以显着增强山谷霍尔角。我们的工作开辟了一种新的方法,以在现实的谷化系统中产生山谷两极分化。
以前,我们已经证明了化学势力的梯度是由许多电子波函数的浆果连接的时间成分引起的。我们将证明IT在这项工作中金属中的电子促进问题中的重要性。我们首先重新审视了研究充分的耗散问题,在连接到电池的金属电线中用电流加热。众所周知,Poynting的定理以一种奇怪的方式解释了它:焦耳加热的能量从电线外部作为辐射进入。我们表明,如果电流的产生是由于电池连接在电线内产生的化学势梯度引起的,则给出明智的解释。接下来,我们证明了它在电容器问题的放电中的重要性,而电容器起着电池的作用;以及通过约瑟夫森交界处问题进行的tuneling超电流,其中约瑟夫森关系的原始派生不包括电容器的贡献固有地存在于交界处。最后,我们认为化学势梯度力中包含的浆果连接的时间成分的量规波动解释了在奇怪金属中观察到的普兰克耗散。