精选出版物 添加 CoTiO 3 改善 Mg-Na-Al 体系的再氢/脱氢性能 镁与合金杂志 12 (2024) 1215 剥离致密层状 Ti 2 VAlC 2 MAX 以打开层状 Ti 2 VC 2 MXene 以增强 MgH 2 的储氢性能 化学工程杂志 468 (2023) 143688 K 2 SiF 6 对 MgH 2 储氢性能的影响 镁与合金杂志 8 (2020) 832 SrTiO 3 对 MgH 2 储氢行为的催化作用 能源化学杂志 28 (2019) 46 添加 LaCl 3 对 MgH 2 储氢性能的影响 能源 79 (2015) 177 奖项/成就 返回顶部根据斯坦福大学研究的 Scopus 引用排名,能源领域科学家数量位居全球 2%
通过《降低通货膨胀法》(IRA)为驱动清洁能源过渡所需的AC资本制定的最重要措施之一是清洁能源或技术项目开发人员将某些税收抵免转移到另一个营利性实体到资助项目的能力。在同样重要的一步中,IRA使非营利性实体可以通过允许非税收付款来代替相同项目开发活动的税收抵免来直接参与税收补贴的项目开发。,尽管它们具有高度的催化作用,但目前和独立应用的直接付款和可转让性规定仍未达到IRA打算实现的气候目标。这意味着,不仅可以为实现脱碳目标所需的水平扩展项目开发而产生的资本不足,而且在国会预期的范围内,该金额也不足以创造美国就业机会,制造和增加气候弹性和清洁能源负担能力。
全球基金伙伴关系齐心协力制定新战略,让我们重回实现 2030 年目标的轨道。这一包容且高度协商的进程收集了我们伙伴关系各利益相关方的意见,包括通过 5,500 名参与者的公开磋商、区域伙伴关系论坛、技术评估参考小组 (TERG)、技术审查小组 (TRP)、监察长办公室 (OIG) 的意见以及通过标准委员会和董事会的 25 多次会议。考虑到 20 多年来的经验教训和优势,该进程解决了我们伙伴关系面临的最具挑战性的问题,包括全球基金在支持各国建立 RSSH 方面的作用、在为大流行病防备和应对 (PPR) 做出贡献方面的作用、社区和社区系统的关键作用,以及如何通过我们的工作使伙伴关系发挥最大的催化作用并建立可持续性,以消灭这三种疾病。
商业游客是指乘坐商业航班抵达机场的游客。为了收集商业支出数据,我们使用了拦截调查。1 该调查通过 Qualtrics 于 2022 年 10 月至 2023 年 10 月进行。机场游客被要求完成调查才能使用免费 Wi-Fi。收集的数据包括邮政编码、访问时长、团体规模、消费模式和一般人口统计数据。本次调查的数据用于计算商业游客支出的经济影响以及 RAP 对家庭收入的催化作用。在计算商业游客的经济影响时,仅包括与非本地商业游客(即居住在定义的本地区域之外的游客)相关的支出。这种非本地支出被视为当地经济的“新”资金。在本研究中,当地经济被定义为彭宁顿县。
以高度补贴的价格获得电力,而这些价格不反映成本,从而导致成本回收不足并影响配电公司的财务健康。分布式太阳能可以通过向补贴消费者注入低成本太阳能来服务于配电部门的财务状况,从而发挥催化作用,促进配电部门的财务转型,有助于降低平均供电成本。这些消费者群体在经济潜力方面也占有最高份额,80% 的总经济潜力位于 0-3 千瓦系统规模之间。然而,多年来,住宅领域对屋顶太阳能的接受度一直很小,特别是在低消费消费者中。支付安全性低、需求规模较小且分散、运营成本较高等若干已知风险阻碍了其在住宅领域的应用。
从三十年前人类基因组计划启动开始,到 2003 年计划完成后,基因组学逐渐在基础研究和转化研究中发挥了核心催化作用。此外,越来越多的研究表明基因组信息可以有效地用于临床护理。未来,技术发展、生物学见解和临床应用(等等)的预期进步将导致基因组学更广泛地融入几乎所有生物医学研究领域,基因组学被主流医疗和公共卫生实践所采用,基因组学与日常生活的相关性也越来越大。代表研究界,美国国家人类基因组研究所最近完成了一项多年的战略参与过程,以确定人类基因组学未来的研究重点和机会,重点是健康应用。我们在这里描述了人类基因组学未来发展的最前沿——即“基因组学的前沿”——所设想的最高优先级元素。
[由设计与工程学院(材料科学与工程系)和理学院联合管理] 工程材料在过去对行业的发展起到了关键作用。近年来,材料在影响国家技术进步和经济增长方面发挥了催化作用。世界上最先进的国家在材料技术方面也是最先进的,从合成材料到生物材料,这并非巧合。尖端技术的快速发展,无论是与生命科学相关的生物材料,还是与工程相关的薄膜技术,都依赖于与材料相关的知识的进一步增长。一些材料敏感技术包括生物工程、纳米技术、信息技术和晶圆级封装。为了与世界上大多数领先的经济体和大学保持一致,我们必须创建一个课程网络,引导我们的学生进入工程材料的奇特世界。这个多学科辅修课程的目标如下:
ROTAC(蛋白水解靶向嵌合体),以下通常称为降解剂,是一种异双功能分子,能够诱导 E3 连接酶介导的泛素化并随后降解目标蛋白(目的蛋白或 POI)。其非常规的催化作用方式和相关优势使 PROTAC 成为一种新的治疗方式,引起了人们对药物发现的极大兴趣。1、2 PROTAC 除了能够靶向耐药癌症形式外,还具有针对无法用药的靶标的潜力,例如通常参与蛋白质-蛋白质相互作用 (PPI) 的浅表面蛋白质,甚至支架蛋白,3、4 引起了制药/生物技术行业和学术界的兴趣。5、6 值得注意的是,PROTAC 具有大而灵活的结构,这在同时优化溶解度和细胞通透性方面带来了显著的挑战。具体而言,通过增强亲脂性来追求增加渗透性可能会导致溶解度和代谢稳定性降低。7、8