摘要:水上的摩擦 - 碳界面仍然是一个主要难题,理论和模拟无法解释纳米级水流的实验趋势。最近的理论框架量子摩擦(QF)提议通过考虑在水和石墨表面中的介电波动之间的非绝热耦合来解决这些实验观察。在这里,使用一个经典模型,该模型能够对固体的介电谱进行微调,我们提供了模拟的证据,以一般支持QF。尤其是,随着固体介电光谱的特征开始与Water的图书馆和Debye模式重叠,我们发现摩擦的增加与QF提出的摩擦相符。在微观水平上,我们发现对摩擦的贡献在固体电荷密度的动力学中比水的动力学更为明显。我们的发现表明,QF的实验性特征可能在固体的反应而不是液态水中更为明显。关键字:液体 - 固体摩擦,纳米级水,液体 - 固体界面,石墨烯,分子动力学
实验室中的实验进化有助于研究人员了解特定条件下适应的遗传和表型背景。同时,代表复杂自然生态位某些方面的简化环境允许剖析选择背后的相关参数,包括温度、氧气供应、营养物质和生物因素。其他微生物或宿主的存在对微生物进化有重大影响,而这种影响通常不同于在非生物条件下观察到的适应路径。在最新一期的 ISME 期刊中,Cosetta 和同事揭示了代表奶酪微生物组演替的跨界相互作用如何促进与食物和动物相关的细菌木糖葡萄球菌的独特进化。作者还发现了一种全球调节器依赖性适应,这种适应导致进化的衍生物表现出色素产生和菌落形态减少,以及分化表型改变,这可能有助于提高适应性。
Database 社会经济弱势家庭统一数据库(格鲁吉亚) DH 区域供热 DHW 生活热水 EEEA 能源效率与能源建议 EEF 能源效率基金 EnC 能源社区 EPS 塞尔维亚电力 ERO 科索沃能源监管办公室 ESCO 能源服务公司 ESPN 欧洲社会政策网络 EU SILC 生活和收入状况调查 EUR 欧元 GE 格鲁吉亚 GNERC 格鲁吉亚国家能源和供水监管委员会 HBS 家庭预算调查 HDD 供暖度日 HIS 供暖系统改进 INSTAT 阿尔巴尼亚统计研究所 kW 千瓦 kWh 千瓦时 LED 发光二极管 LPG 液化石油气 LT 低温 LTRS 长期改造策略 m² 平方米 MD 摩尔多瓦 ME 黑山 MFH 多户住宅 MK 马其顿 MKD 马其顿第纳尔 MoESD 经济与可持续发展部
斯堪的纳维亚神话中的赫尔赫斯特 (Helhest) 指的是冥界女神赫拉 (Hela) 的三足马,她用它预告疾病、事故,尤其是死亡。西部马脑炎是一种中枢神经系统疾病,由披膜病毒科的甲病毒引起,通过白带伊蚊媒介传播。根据世卫组织通过国家食品卫生和质量服务局 (SENASA) 宣布的阿根廷当前流行病学情况,报告有马感染了该病毒。2023 年 11 月,卫生部启动流行病学警报,以检测可能的人类病例。到目前为止,该国已报告 572 多例疑似病例,其中 108 多例已确诊,死亡率在 3% 至 15% 之间,主要发生在老年男性中 [1]。该国最近一次发现这种疾病是在 1983 年和 1996 年,时隔二十多年后,该国再次发现了这种疾病。病例报告
定义需要克服的需求或挑战 在该需求或挑战中,定义一个关键问题来构建想法讨论 在市场上对新技术或新兴技术或研究进行研究,或与客户一起确定关键机会或需求 使用小组规范方法产生想法,利用最佳实践,设定小组期望并促进讨论 使用标准评估助记符对产生的想法进行评估 对评估后的想法进行排序 选择最佳想法并使用“概念”模板进一步开发它们,这需要开发草图、流程图或其他描述性定义的想法以及主要特征和挑战,以及电梯游说,这提供了在讨论中描述性定义想法的能力 根据参与者的专业知识、技术可行性、影响、与原始挑战或需求的一致性和研究对概念进行排序
Florin Udrea是半导体工程学的教授,也是剑桥大学高压微电子和传感器实验室的负责人。Florin Udrea教授自1998年以来一直是剑桥大学工程系的学者。他目前正在领导一个在过去30年中赢得国际声誉的电力半导体设备和固态传感器的研究小组。UDREA教授在期刊和国际会议上发表了500多篇论文。他在电源半导体设备和传感器中拥有200多个专利。Prof. Florin Udrea founded five companies, Cambridge Semiconductor (Camsemi) in power ICs – sold to Power Integrations, Cambridge CMOS Sensors (CCS) in the field of smart sensors – sold to ams, Cambridge Microelectronics in Power Devices, Cambridge GaN Device in high voltage GaN technology and Flusso in Flow and thermal conductivity sensors.由于他对英国工程的杰出贡献,他获得了皇家工程学院的银牌。2015年,弗洛林·乌德雷(Florin Udrea)教授当选为皇家工程学院的院士。在2018年,Udrea教授获得了几项主要奖项,包括皇家学会的穆拉德勋章。 在2020年,他获得了Ohmi奖,作为ISPSD硅碳化物鳍片的合着者。 在2021年,他被《商业周刊》(Business Weekly)授予英国年度学术企业家。 在2022年,他第二次获得了OHMI奖,作为SIC FinFET Power Devices中的第一篇论文。在2018年,Udrea教授获得了几项主要奖项,包括皇家学会的穆拉德勋章。在2020年,他获得了Ohmi奖,作为ISPSD硅碳化物鳍片的合着者。在2021年,他被《商业周刊》(Business Weekly)授予英国年度学术企业家。在2022年,他第二次获得了OHMI奖,作为SIC FinFET Power Devices中的第一篇论文。在同一会议上,他还获得了与Cambridge Gan Devices Ltd的Icegan Smart Power设备开发的最佳海报奖。
• 评估电力需求深度和结构以评估 PPA 市场潜力 • 确定需求驱动因素,如 ESG 议程、法规和电价 • 在企业需求有限的情况下,公用事业 PPA 具有重要意义
晶界工程 (GBE) 是改善多晶固体性能的最成功的加工策略之一。然而,GBE 过程中涉及的大量热机械过程限制了其在特定应用和材料中的使用。在这篇观点论文中,我们讨论了增材制造 (AM) 技术提供的扩大 GBE 范式适用性的机会,从而扩大了工程材料的设计空间。通过在 AM 中集成专门设计的热机械加工,可以生产具有复杂几何形状和 GBE 微观结构的块状近净成形零件。我们讨论了这一努力中的主要挑战,并提出了一些实现这一目标的可能策略,我们将其称为“增材-GBE”。
此IDC FuturesCape为全球高管提供了可行的见解和对未来医疗保健行业情景的分析。预期的读者包括但不限于全球医疗保健提供者和付款人组织的业务,临床和IT领导成员。IDC期货2025预测表明,医疗组织将从实验生成人工智能(Genai)转变为实施企业范围的AI策略。这种转变将加速AI的采用和输注,并推动整个生态系统的快速转化。随着护理和报销模型的不断发展,医疗保健行业将越来越依靠AI来应对其挑战。这些挑战包括处理劳动力短缺,提高工作流程效率,降低成本,提高质量以及提高所有人的体验。随着战略一致性,新的技术能力以及从数字实验到价值实现的转变,医疗保健组织正在为AI融合的未来做准备,IT规模和复杂性大幅提高。重点将放在现代化基础设施并扩大能力以提高患者成果和运营效率的投资上,这不仅是通过新的AI驱动解决方案,而且还通过维护负责任的,以人为中心的伦理作为最佳实践的基础。