但是,在其主要功能界面中,WiFiprotect尚未符合CNSA的符合性。IEEE 802.11所定义的WiFi标准仅使用具有128位密钥长度的AES-CMMP密码来保护空气上的数据。较新的WiFi标准,例如802.11ac(WiFi 5)和802.11ax(WiFi 6)支持AES-CCM/GCM,并使用256位键。WiFi 5和6是Ultra Wifiprotect路线图的一部分。这些新的Wifiprotect WiFi 5和WiFi 6产品将完全符合量子电阻CNSA要求。
过渡金属氧化物的杂气界面表现出惊人的和多样化的术语,包括绝缘体到金属和非磁性到铁磁性转变。这些有趣的特征具有实施具有电子应用功能合并功能的新型设备的巨大潜力。[1,2]相相过渡金属氧化物表现出各种迷人的现象,因为它们的特性对缺陷结构和晶格障碍高度敏感。[3–7]但是,当其中两种材料在纳米级合并时,可能会出现新的电子现象。突然的界面构成了化学上的对称性和电子环境的破坏,从而在轨道,自旋,晶格和离子自由度之间产生了强烈的耦合,这决定了主体。[8]散装材料[4,5]降低了纳米级薄膜[9-11]和功能界面[12-14],为氧化氧化物提供了新的机会,但也导致了新的
可持续发展目标是指2015年联合国峰会通过的“联合国193个成员国在2016年至2030年这15年内要实现的17个目标”。“清洁循环化学课程”是针对这17个目标中化学技术能够实现的目标,以研究开发为主题,建立化学技术为主题的主动学习课程。负责该课程的教授是推动绿色化学研究和绿色生物地球化学研究的高级研究人员,旨在使元素成为可回收资源。教授们不仅授课,还作为“培养创造力”的促进者进行主动学习。因此,学生将能够培养实现可持续发展目标的能力,并作为一名化学工程师为可持续发展社会做出贡献。在清洁循环化学课程中,研究生将在“功能界面工程”研究领域学习化学元素循环和生物元素循环的高级研究内容,