我们预计大多数生物固体中的 PFAS 含量都很低。然而,在其他对生物固体进行 PFAS 检测的州,只有少数样本的 PFAS 含量较高。高含量是由于在其工艺中使用 PFAS 的行业排放造成的。在这些情况下,减少行业中的 PFAS 来源会降低生物固体中的 PFAS 含量。取样是基础,因为确定生物固体中 PFAS 的数量和类型是了解对人类或环境健康的潜在风险的关键。取样还有助于确定生物固体中 PFAS 的来源并衡量减少生物固体中 PFAS 的行动的有效性,取样可以为如何管理生物固体提供决策依据。
原子探针断层扫描通常用于以原子分辨率表征固体中的元素分布。本文回顾并讨论了该技术局部探测化学键的潜力。两个过程表征了激光辅助场发射中的键断裂,分子离子概率 (PMI),即分子离子蒸发而不是单个(原子)离子的概率,以及多重事件概率 (PME),即在激光或电压脉冲激发下相关场蒸发多个碎片。本文证明了可以根据键断裂(即 PME 和 PMI 值)清楚地区分具有金属键、共价键和亚价键的固体。这些发现为理解和设计先进材料开辟了新途径,因为它们允许在纳米尺度上量化固体中的键,正如将在几个示例中展示的那样。这些可能性甚至可以证明将当前方法称为键合探针断层扫描 (BPT)。
“我们实现了去年11月已经修订过的所有2023个目标,” Enel Group首席执行官Flavio Cattaneo评论说。“这些稳定的结果清楚地证明了2023年新管理层采取的行动的有效性,这与我们优化风险/回报率,效率和有效性以及财务和环境可持续性的战略优先级相符。我们重申了我们致力于实现2024 - 2026年战略计划期间设定的雄心勃勃的目标。特别是,根据我们去年11月宣布的内容,我们合理地期望2024年的股东报酬可能会进一步增长。”罗马,2024年3月21日 - 由Paolo Scaroni主持的Enel S.P.A.(“ Enel”或“ Company”)的董事会在今天的会议上批准了2023年的成绩。合并的2023年收入的经济和财务数据下表报告收入:
具有不同机械响应的材料图像:史蒂夫·布林斯(Steve Buissinne)/维基梅迪亚(Wikimedia),公共领域; Craig Taylor/ Flickr,CC BY-NC-SA 2.0; Rolf Dietrich Brecher/ Wikimedia,CC BY-SA 2.0; Bill Craighead/ unsplash div>
Hebei GN Solids Control Co.,Ltd。已专门从事固体控制和废物管理设备已有15年以上的历史了。 GN是全球固体控制设备最大的制造商之一。 我们操作Wkree iafworlev vpannlnj a Wowal Area oi vtxare mewerv ln cklna ang Malnwaln eranfko൶美国和澳大利亚都在美国和澳大利亚。 被指定为国家高科技企业,GN拥有强大的管理系统。 Since 2010, we have consecutively held the American API Quality Management Sys- Wem CerWLfiFaWLon Ior yearV anG maLnWaLneG CKLna ClaVVLfiFaWLon 6oFLeWy FerWLfiFaWLonV Ior ,62 ,62 anG ,62 oYer many yearV 2Xr VolLGV FonWrol eTXLpmenW EearV FerWLfiFaWLonV Irom (8 c($ 7(; ang,n- ternational iecex。 GN采用ERP云 + CRM云管理系统来无缝生产和操作,从而确保对生产过程和质量可追溯性的数字控制。 我们约有70%的产品在国际上出口,在全球70多个国家 /地区。Hebei GN Solids Control Co.,Ltd。已专门从事固体控制和废物管理设备已有15年以上的历史了。GN是全球固体控制设备最大的制造商之一。我们操作Wkree iafworlev vpannlnj a Wowal Area oi vtxare mewerv ln cklna ang Malnwaln eranfko൶美国和澳大利亚都在美国和澳大利亚。被指定为国家高科技企业,GN拥有强大的管理系统。Since 2010, we have consecutively held the American API Quality Management Sys- Wem CerWLfiFaWLon Ior yearV anG maLnWaLneG CKLna ClaVVLfiFaWLon 6oFLeWy FerWLfiFaWLonV Ior ,62 ,62 anG ,62 oYer many yearV 2Xr VolLGV FonWrol eTXLpmenW EearV FerWLfiFaWLonV Irom (8 c($ 7(; ang,n- ternational iecex。GN采用ERP云 + CRM云管理系统来无缝生产和操作,从而确保对生产过程和质量可追溯性的数字控制。我们约有70%的产品在国际上出口,在全球70多个国家 /地区。
抽象的超低能离子植入已成为掺杂二维材料和超薄膜的有吸引力的方法。基于二进制碰撞近似的新的动态蒙特卡洛计划Imintdyn允许对低能植入培养物和目标组成变化的可靠预测,以及对高能光离子散射的有效模拟。为了证明这些预测和模拟的质量,我们提出了一个模型案例实验,在该实验中,我们将W离子植入具有低(10 keV)和超低(20 eV)离子能量的四面体非晶碳中,并分析了W植入W具有高分辨率的Rutherford redScatter-Scattrant-ReClanter-Files。使用新的Imintdyn程序将该实验与对实验的离子固定相互作用的各个方面进行了完整模拟。一种独特的新型模拟选项,也与植入2D材料有关,是将空缺作为具有动态空位产生和歼灭的目标物种。虽然忽略空缺形成的模拟不能再现所测量的植入物,但我们发现模拟和测量的HR-RBS光谱之间有很好的一致性。我们还证明了同时弱碰撞在低弹丸能量下二进制碰撞近似中的重要作用。
微转移打印 (µ TP) 是一种很有前途的技术,可用于将 III-V 材料异质集成到基于 Si 的光子平台中。为了通过增加 III-V 材料和 Si 或 SiO 2 表面之间的粘附性来提高打印产量,通常使用像苯并环丁烯这样的粘附促进剂作为中间层。在这项工作中,我们展示了在没有任何粘合剂中间层的 SiO 2 中间层上基于 InP 的试样的 µ TP,并研究了无粘合剂键合的机理。源试样是基于 InP 的试样堆栈,位于牺牲层上,该牺牲层通过使用 FeCl 3 的化学湿法蚀刻去除。对于目标,我们在 8 英寸晶圆上制造了非晶硅波导,并用高密度等离子 SiO 2 封装,并通过化学机械抛光程序进行平坦化。我们使用 O 2 等离子体激活源和目标,以增加试样和基板之间的粘附性。为了更好地理解键合机理,我们应用了几种表面表征方法。利用原子力显微镜测量了等离子体激活前后 InP 和 SiO 2 的均方根粗糙度。利用光学台阶仪估算目标晶圆上微转移印刷源试样的台阶高度。利用 InP 的拉曼峰位置映射来分析等离子体激活前后 SiO 2 上可能的应变和接触角测量值,以观察表面亲水性的变化。利用 X 射线光电子能谱分析来表征 InP 源的 P2p、In3d、O1s 以及 SiO 2 目标的 Si2p、O1s 的表面能态。我们的结果表明,无需应变补偿层,就可以通过 µ TP 直接键合 InP 试样。这样,为使用 µ TP 进行 InP 异质集成提供了一种与互补金属氧化物半导体兼容的有希望的途径。
我们是储氢领域的先驱,采用安全、紧凑且可持续的金属氢化物固态技术。该系统可实现较长的存储寿命,性能优于其他储氢技术,可用于储存来自可再生资源的绿色氢气
信息处理是生物学的重要组成部分,可以协调生物内过程,例如开发,环境适应和有机体间交流。尽管在具有专门脑组织的动物中,大量信息处理以集中式的方式发生,但大多数生物计算分布在多个实体上,例如组织中的细胞,根系中的根或群体中的蚂蚁。物理背景,称为实施例,也影响生物计算的性质。虽然植物和蚂蚁菌落都执行分布计算,但在植物中,单位占据固定位置,而单个蚂蚁则四处移动。这种区别,固体与液体大脑计算,塑造了计算的性质。在这里,我们比较了植物和蚂蚁菌落中的信息处理,强调了相似性和差异的起源和利用差异。我们以讨论这种体现的观点如何为植物认知的辩论提供了讨论。
Roderick,P.,Metcalfe,W.,Forsythe,J.L.R.,Dudley,C.,Watson,C.J.E.,Bradley,J. A.和Bradley,C。(2021)。 生活质量(QOL)和其他患者报告的结果指标(PROM)在客场供体和死者肾脏肾脏移植受者中的变化,以及在英国ATTOM计划中等待移植的人:一项纵向群众群体问题问卷调查,并进行其他定性访谈。 BMJ Open,11(4),E047263。 https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047263Roderick,P.,Metcalfe,W.,Forsythe,J.L.R.,Dudley,C.,Watson,C.J.E.,Bradley,J.A.和Bradley,C。(2021)。生活质量(QOL)和其他患者报告的结果指标(PROM)在客场供体和死者肾脏肾脏移植受者中的变化,以及在英国ATTOM计划中等待移植的人:一项纵向群众群体问题问卷调查,并进行其他定性访谈。BMJ Open,11(4),E047263。https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047263