• MRI 征集书第 II 部分:计划描述:“MRI 将接受包括购买、安装、操作和维护设备和仪器以减少氦气消耗的请求。对此类请求的支持仅限于用于共享研究仪器的设备和仪器。请求可能是第 1 轨道或第 2 轨道提案的一部分(在适用于这些轨道的预算限制内),或作为“第 3 轨道”提案单独提出。第 1 轨道和第 2 轨道中的提案请求支持需要使用氦气的仪器,必须描述氦气的保护和/或回收和再利用计划;提交单独第 3 轨道提案的计划不足以构成此类计划。” • 有关第 3 轨道提案的科学依据的问题应向知情计划官员提出。
在1920年代和1930年代的飞艇灾难,包括阿克伦号,梅肯号号航空母舰和LZ 129 Hindenburg等人对飞艇的安全产生了担忧,以及第二次世界大战的出现,固定机翼飞机的发展完成了军事船舶的崩溃。但是,投资到该行业的投资使氦气的提取明显便宜。这导致了它在1939年的呼吸混合物中使用,并在第二次世界大战期间用于生产固定机翼飞机的镁焊接。在1950年代,随着低温技术的发展和氦气中氦气的潜力(现在是量子计算),并且在太空竞赛中使用氦气清除火箭时,人们对潜在的高科技氦的未来有了远见。美国政府在1960年代开始储存大量氦气。在1980年代和90年代氦产业被私有化,美国政府开始出售美国氦气储备。这导致自2004年以来定期发生的氦气供应短缺。
无人机政策:严格禁止在WCD财产上进行任何无人机/航空车的操作(飞行)。灭火器:带有墙壁或大于10x10(100平方/英尺)的天花板的展位必须在结构内有便携式灭火器。食品和饮料:Levy Restaurants是WCD设施中所有食品和饮料的独家提供商。参展商可以通过我们的在线订购系统订购并安排餐饮服务。有关其他信息,请致电414-908-6154与Levy销售团队联系。雾/危险人:WCD设施中仅允许水基机器。严格禁止使用油基烟雾,危险药或雾。酬金:WCD政策禁止对酬金的征求或接受,无论其价值如何。这包括提供展示管理或参展商在参加WCD设施内活动时赠送或出售的剩余物品。氦气:未经WCD管理的批准,WCD设施中不允许使用氦气。如果气球升至天花板,任何批准的用途都将支付拆除费。
在发现之后的几十年中,科学家发现了在较高温度下变得超导的材料。然而,直到1986年发现的所有超导体的过渡温度都非常低,从而使它们依赖于液态氦气的冷却系统。在1980年代,两位研究人员进入了该领域,并彻底改变了超导性的研究:K。AlexMüller和J. Georg Bednorz,他们当时在苏黎世附近的鲁斯利基(Rüschlikon)的IBM研究实验室工作,苏黎世附近的陶瓷材料,涉及Perovskites,涉及Perovskites,重点介绍其化学物质,以后的型号,并在Felroctric上进行了延误,并以后进行了典型的运输。在1983年初,苏黎世大学教授K.AlexMüller对超导体感兴趣,并开始研究氧化陶瓷。突破是在1986年发现了高温超导体(HTS)的,两名科学家于1987年后的两名科学家获得了诺贝尔物理学奖。在接下来的几年中,发现了更多其他超导陶瓷,其过渡温度低于氮气变为液体的温度(-196º),从而避免了使用氦气冷却的问题。这些新材料的技术应用仍然受到限制,因为陶瓷通常很脆弱。观看有关高温超导性突破性发现的视频。
目的:牙根管的复杂结构有助于细菌在标准根管治疗难以触及的隐蔽区域定植和形成生物膜。本综述旨在总结体外和离体研究的数据,以更好地了解冷常压等离子体 (CAP) 在牙根管消毒中的应用。方法:筛选 PubMed、Scopus 和 Web of Science 数据库。提取纳入研究的特征,并对离体研究进行荟萃分析,以评估 CAP 对粪肠球菌 (E. faecalis) 菌落形成单位测定的影响。该研究遵循 PRISMA 2020 指南进行。结果:共有 31 项研究符合选择标准。只有 2 项研究报告了间接等离子体治疗,28 项试验使用直接 CAP 给药,而 1 项研究同时采用了这两种方法。大多数研究都是针对粪肠球菌进行的,使用氦气或氩气作为载气,或与氧气和空气结合使用。研究发现,不同研究对不同来源、设置和应用方案的处理存在相当大的异质性。尽管如此,CAP 仍显示出减少粪肠球菌菌落形成单位的有效性,标准化平均差异为 4.51,95% CI = 2.55 – 6.48,p 值 < 0.001。结论:数据表明直接使用 CAP 对微生物具有抗菌作用。体外研究表明,效果取决于治疗的时间和距离,而对体外研究进行的荟萃分析表明,CAP 的效果与时间和距离无关。