我们报道了一种通过原子层沉积 ALD 在长宽比超过 35:1 的非常窄的孔内共形生产薄的、完全连续且高导电性的铜膜的方法。纯铜薄膜由新型铜 I 脒基前体、铜 IN、N -二仲丁基乙脒和分子氢作为还原剂生长。该铜前体在汽化过程中为液态,因为其熔点 77°C 低于其汽化温度 90-120°C 。因此,前体蒸汽的传输非常可重复且可控。碳和氧杂质低于 1 原子%。每个循环的生长在 SiO 2 或 Si 3 N 4 表面上为 1.5-2 Å/循环,但在金属 Ru、Cu 和 Co 表面上仅为 0.1-0.5 Å/循环。在氧化物表面,铜原子形成孤立的铜晶体,经过更多沉积循环后合并为粗糙的多晶膜。在 Ru 和 Co 金属表面上,ALD Cu 密集成核,形成光滑且附着力强的薄膜,即使对于薄至 4 个原子层的薄膜,这些薄膜也是连续的。在 2 nm Ru 基底上沉积 4 nm Cu 时,薄层电阻低于 50 / ,这足以制作用于电镀 Cu 互连线的种子层。© 2006 电化学学会。DOI:10.1149/1.2338632 保留所有权利。
• Jia Li、Lei Cao、Yaqian Zhao、Jinghan Shen、Lei Wang、Mingfeng Feng、Min Zhu、Yonghao、Richard Kormelink、Xiaorong Tao、Xiangxi Wang:正孢子病毒复制机制激活及其利巴韦林双重靶向抑制的结构基础 • Kikyo Watanabe、Kazuhiro Ishibashi:宿主 ESCRT 成分是酵母复制子系统中 TSWV 核糖核蛋白复合物形成所必需的。 • 冯明峰、郭荣、袁玉龙、刘琴海、高玉廷、张天一、左文宇、李佳、朱敏、张仲凯、陶晓荣:m6A RNA 甲基化正向调节番茄斑萎病毒的感染。 • Victor Sanchez-Camargo、Gertjan Kramer、Harrold van den Burg:植物部署病毒特异性 RNA 结合蛋白质组反应来对抗病毒感染 • Kaili Xie、Zhongtian Xu、Qingling Qi、Yanjun Li、Xiaodi Hu、Wenkai Yan、Jianping Chen、Zongtao Sun:多种 RNA 病毒效应物共同促进植物 AGO4 降解以促进感染。 • Michel Yvon、Thomas German、Diane Ullman、Yannis Michalakis、Stéphane Blanc:番茄斑萎病毒遗传信息的包装正在分离三个基因组片段
关于一名美国空军士兵在美国陆军三泽空军基地死亡事件——2024年2月21日上午8点45分左右,一名被分配到美国陆军三泽空军基地的空军士兵被发现死于基地外的一所房屋内。在通知近亲之前,将不公开身份。第 35 战斗机联队指挥官迈克尔·理查德上校表示:“听到我同事去世的消息,我不禁感到悲伤。” “在这个困难的时刻,我们向他的家人、朋友和同事表示最深切的同情。我们与整个社区一起哀悼。”目前死因正在调查中。如果您有任何疑问,请致电 0176-77-3075 或发送电子邮件至 35fw.pa@us.af.mil 联系第 35 战斗机联队新闻部。
1.引言木质素是一种结构复杂、难以水解的聚集体,木质素、纤维素和半纤维素是构成植物骨架的三大天然高分子化合物,它们的重量约占植物重量的20%。另外,全世界可以生产大量的木质素,木质素廉价、无毒、无污染,是优良的绿色化学原料[1,2]。造纸工业会产生大量的造纸废液,从造纸废液中提取的木质素被称为工业木质素[3,4]。因此,从工业木质素中提取的木质素不仅成本低廉、可再生降解,而且具有多种活性功能基团,受到了人们的广泛关注。例如木质素的主要化学成分是木质素磺酸盐(图1)和碱木质素,它们带有一些表面活性基团,如羧基、酚羟基等亲水基团以及丙基和苯环等疏水基团,因此木质素在油田化学品、表面活性剂、环保缓蚀剂、沥青改性剂等绿色化学领域具有潜在的原料作用[5-9]。张建军[10]用甲醛对木质素磺酸盐进行改性,发现改性后的羟甲基化木质素磺酸盐在室温下对基浆有增粘作用,高温老化后有降粘、降滤失的效果;胺化木质素可以有效改善油田污泥的松散性,提高油田污泥的吸水率[11]。陈[12]以木质素磺酸盐、甲醛和伯胺/仲胺为原料,制备了一系列木质素磺酸盐Mannich碱钻井液处理剂,结果表明这些化合物在水基钻井液中具有增黏、降滤失、耐高温等作用。目前工业木质素中仍含有颜色较深的半纤维素、无机盐、低聚糖等杂质,这些杂质可能会对工业木质素基钻井液的性能产生较大影响。
执行摘要 本报告讨论了 2015 年 9 月至 10 月期间在位于香港何文田窝打老道 71 号的汇丰银行零售分行安装和试点测试 COOL NOMIX ® 节能技术的结果。该报告是应仲量联行 (JLL) 代表其客户汇丰银行的要求编写的。JLL 是一家全球性房地产组织,在 80 多个国家/地区设有 230 多个公司办事处。其主要关注三个地理区域:美洲;欧洲、中东和非洲 (EMEA);以及亚太地区。汇丰银行窝打老道分行配备了三台大金可变制冷剂流量 (VRV) 机组,为 29 个室内风机盘管提供服务。每个 VRV 的额定功率为 20 HP,整体基础设施使用 TMAC 楼宇管理系统 (BMS)。这些 VRV 机组为分行的 3 个不同部分提供冷却,即柜台服务、后台办公室和卓越理财银行业务。由于物理访问困难,只能在 29 台大金生产的室内风机盘管机组中的 25 台上安装 COOL NOMIX ®。在整个试点计划期间,使用 Efergy e2 Classic 无线功率计测量三台 VRV 机组的功耗,从而测量 VRV 特定的功耗。试点以两周的基线开始,在此期间,在未运行 COOL NOMIX ® 的情况下从 9 月 8 日星期二到 9 月 21 日星期一收集功耗数据。在这两周之后,COOL NOMIX ® 的安装工作立即开始,并于 9 月 26 日星期六完成。9 月 29 日星期二,COOL NOMIX ® 的两周运行期开始,并持续到 10 月 12 日星期一。在此期间,还收集了功耗数据。基线期间和运行 COOL NOMIX ® 时的空调功耗综合结果显示在下表中。
执行摘要 本报告讨论了 2015 年 8 月至 9 月在位于鰂鱼涌英皇道 971 号的汇丰银行零售分行安装和试点测试 COOL NOMIX ® 节能技术的结果。该报告是应仲量联行 (JLL) 代表其客户汇丰银行的要求编写的。JLL 是一家全球性房地产组织,在 80 多个国家/地区设有 230 多个公司办事处。其主要关注三个地理区域:美洲;欧洲、中东和非洲 (EMEA);以及亚太地区。汇丰银行的鰂鱼涌分行配备了四台大金可变制冷剂流量 (VRV) 机组,成对运行,为 33 个室内风机盘管提供服务。每个 VRV 的额定功率为 18 HP,整体基础设施使用 TMAC 楼宇管理系统 (BMS)。这些 VRV 机组为分行的 4 个不同部分提供制冷,即柜台服务、后台办公室、优先银行业务和 24 小时特快银行/ATM 服务。由于物理访问困难,只能在 33 台大金制造的室内风机盘管机组中的 22 台上安装 COOL NOMIX ®。在整个试点计划期间,使用两个 Efergy e2 Classic 无线功率计测量 VRV 特定功耗,每个功率计连接到一对 VRV 机组。试点以两周的基线开始,在此期间从 8 月 23 日星期日到 9 月 5 日星期六收集功耗数据,期间 COOL NOMIX ® 未运行。这两周之后,COOL NOMIX ® 的安装工作立即开始,并于 9 月 12 日星期六完成。第二天,开始了为期两周的 COOL NOMIX ® 运行期。在此期间,还收集了功耗数据。下表显示了基线期间和运行 COOL NOMIX ® 时的空调功耗综合结果。
1月10日,第374宪兵队在横田空军基地客运大楼参加了实战射击训练,训练其应对实战的准备程度。 “这些演习有助于急救人员练习他们的准备情况并找出需要改进的地方,”第 374 空运联队指挥官安德鲁·拉丹上校说。“我们找出挑战并从中学习。”“与同事分享很重要。”第一反应人员肩负着保护基地人员和资产的重要使命。定期磨练技能并维护基地的安全非常重要。 (照片 1)1 月 10 日,在横田空军基地举行的实弹射击演习中,第 374 宪兵队队员持枪进入客运大楼,搜寻模拟大规模枪击事件的枪手。
通过石墨烯进行远程外延相互作用的实验证据 Celesta S. Chang 1,2,† 、Ki Seok Kim 1,2,† 、Bo-In Park 1,2,† 、Joonghoon Choi 3,4,† 、Hyunseok Kim 1 、Junsek Jeong 1 、Matthew Barone 5 、Nicholas Parker 5 、Sangho Lee 1 、Kuangye Lu 1 、Junmin Suh 1 、Jekyung Kim 1 、Doyoon Lee 1 、Ne Myo Han 1 、Mingi Moon 6 、Yun Seog Lee 6 、Dong-Hwan Kim 7,8 、Darrell G. Schlom 5,*、Young Joon Hong 3,4,*、和 Jeehwan Kim 1,2,6,9,* 1 麻省理工学院机械工程系,美国马萨诸塞州剑桥 02139,2 麻省理工学院电子研究实验室,美国马萨诸塞州剑桥 02139 3 世宗大学纳米技术与先进材料工程系,首尔 05006,韩国 4 GRI-TPC 国际研究中心和世宗大学纳米技术与先进材料工程系,首尔 05006,韩国 5 康奈尔大学材料科学与工程系,纽约州伊萨卡,14850,美国 6 首尔国立大学机械工程系,首尔,韩国 7 成均馆大学(SKKU)化学工程学院,水原 16419,韩国 8 成均馆大学(SKKU)生物医学融合研究所(BICS),水原 16419,韩国 9 麻省理工学院材料科学与工程系,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 † 这些作者的贡献相同。 * 通讯至 jeehwan@mit.edu、yjhong@sejong.ac.kr、schlom@cornell.edu ORCID ID:Celesta S. Chang (0000-0001-7623-950X)、Ki Seok Kim (0000-0002-7958-4058)、Bo-In Park (0000-0002-9084-3516)、崔仲勋 (0000-0002-2810-2784)、郑俊石 (0000-0003-2450-0248)、金贤锡 (0000-0003-3091-8413)、李尚浩(0000-0003-4164-1827),路匡业(0000-0002-2992-5723)、Jun Min Suh(0000-0001-8506-0739)、Do Yoon Lee(0000-0003-4355- 8146)、Ne Myo Han(0000-0001-9389-7141)、Yun Seog Lee(0000-0002-2289-109X)、Dong-Hwan Kim(0000-0002-2753-0955)、Darrell Schlom(0000-0003-2493-6113)、Young Joon Hong(0000- 0002-1831-8004)、Jeehwan Kim(0000-0002-1547-0967)摘要远程外延的概念利用衬底的衰减电位二维范德华层覆盖在基底表面,这使得吸附原子能够进行远程相互作用,从而遵循基底的原子排列。然而,必须仔细定义生长模式,因为二维材料中的缺陷可以允许从基底直接外延,这可能会进一步诱导横向过度生长形成外延层。在这里,我们展示了一种只能在远程外延中观察到的独特趋势,与其他基于二维的外延方法不同。我们在图案化石墨烯上生长 BaTiO 3,以显示一个反例,其中基于针孔的外延无法形成连续的外延层。通过观察在没有单个针孔的石墨烯上生长的纳米级成核位点,我们在原子尺度上直观地证实了远程相互作用。从宏观上看,GaN微晶阵列的密度变化取决于衬底的离子性和石墨烯层数,这也证实了远程外延机制。
他比村民们强壮。相比之下,狼人在游戏开始时就可以了解自己的同伴狼人。狼人的基本策略是与其他狼人合作,有时还会撒谎,以避免被发现是狼人。虽然狼人杀被认为是一种欺骗其他玩家的游戏,但它同时也是一种用逻辑的方式解释自己的论点,并说服周围人的游戏 [1]。 2.1.1 游戏流程 游戏由白天和夜晚两个阶段组成,每个阶段重复进行,直至游戏结束。 在白天阶段,所有玩家都会进行讨论,基本上村民阵营会试图找出狼人是谁,而狼人阵营会试图撒谎,这样就没有人知道狼人是谁了。具有特殊能力的村民阵营角色(稍后会介绍)会利用他们通过能力获得的信息,采取有利于自己一方的行动。由于狼人阵营在这里不采取任何行动很可能会失败,所以他们在这个阶段经常会假装成具有特殊能力的村民阵营成员。 白天阶段结束后,投票开始,玩家驱逐任何他们怀疑是狼人的人。被驱逐的玩家将被退出游戏,并且不能参与投票或讨论。 在夜间,具有特殊能力的村民使用它们(参见下面的角色描述)来找出谁是狼人。狼人可以选择一名非狼人玩家进行攻击。受到攻击的玩家将被视为死亡并被淘汰出局,就像被投票淘汰的玩家一样。[2] 2.1.2 职位名称 在这里,我们解释一下本研究中使用的职位名称。 (1)村民:属于村民阵营。他们不具备其他角色同样的能力,需要关注和考虑他人的行为而不是自己的行为。当狼人游戏是由人类而不是人工智能进行时,村民可能会选择错误地承担算命先生之类的角色,但这不包含在这里使用的代理中,所以我们在这里就不详细讨论了。 (2)算命师:属于村民阵营。在夜间阶段,您可以瞄准一名玩家,并查明该人是狼人还是人类。这里需要注意的是,叛徒是人类,但属于狼人阵营(后面会介绍),而普通村民则无法区分他们。不过能够区分狼人和人类,对于村民阵营来说却是一个很大的优势,所以这对于村民阵营和狼人阵营来说都是一个尤为重要的角色。 (3)叛徒:属于狼人阵营。然而狼人是谁?
2024 年 1 月 19 日 作者:斯宾塞·托布勒中士 第 374 空运联队公共事务部 第 374 空运联队于 1 月 16 日在日本横田空军基地举行了午餐会,以纪念马丁·路德·金牧师的一生和遗产。午餐会上,第 374 空运联队的成员了解了金博士对民权运动的贡献以及他对自由、平等和包容的承诺。 1994年,美国国会颁布了《马丁·路德·金纪念日和服务法案》,将一月的第三个星期一定为马丁·路德·金纪念日。每年的这一天,国防部都会和全国人民一起反思自己的原则。午餐会以第 374 空运联队指挥官安德鲁·拉丹上校的开幕词拉开帷幕。 “今天,我们庆祝一位非暴力反歧视领袖的遗产。(马丁·路德·金)采取了正确的行动,使用了正确的工具。拥抱多样性和包容性对我们、空军和横田社区都很重要。”午餐会的参加者观看了一段关于马丁·路德·金博士生平的视频,并讨论了军队中多样性和包容性的重要性。最后,参与者分享了如何运用金牧师的运动宗旨来提高任务准备度和有效性的想法。 “举办这样的特别活动总是很重要的,因为它让我们认识到我们的同龄人中有许多不同的群体,”第 374 空运联队多样性、包容性和可及性 (DEIA) 部门负责人坎迪斯·特里格一等兵说。“这是一个聚集在一起并进一步了解美国英雄和我们军队的机会。”