经济学家的影响还要感谢丽莎·希泽尔(Lisa Hezel)对本报告的贡献。经济学家影响对本报告的内容负有唯一责任。报告中表达的发现和观点并不一定反映专员的(EFP)或赞助商(Haleon)的观点。这项研究由Gerard Dunleavy和Rob Cook领导。该报告是由Radha Raghupathy撰写的,在Gerard Dunleavy和Neeladri Verma的支持下。该报告由Gerard Dunleavy和Maria Ronald编辑。研究团队包括Shivangi Jain,JoãoHofmeister和Kati Chilikova。虽然已采取每项努力来验证此信息的准确性,但经济学家的影响不接受任何人对本报告的依赖或本报告中提出的任何信息,意见或结论的责任。
军事力量管理是国防部 (DOD) 管理人员和批评家面临的最不了解和最复杂的领域之一。为了促进 GAO 在这一领域的工作,国家安全和国际事务部 (NSIAD) 的一个团队制定了一份简化的说明,说明国防部管理人员如何使用自动化信息系统来规划和控制应征部队。我们已向多位 GAO 经理和评估人员介绍了这一解释。由于不可能向每位评估人员都提供简要说明,我们编写了这本手册,它应该对那些将要处理军事人力问题的人有用。
现在是时候将您当前的覆盖范围与2022年的所有选择进行比较,并选择最适合您的医疗保健需求的计划。Medicare的开放式入学期限为所有人提供Medicare的每个人都有机会对其健康计划或处方药计划进行更改,从2022年1月1日开始。但不要延迟,公开注册期在12月7日结束。
帮助我们为白金汉郡图书馆设计新的交付模式 - 常见问题解答 白金汉郡的图书馆会关闭吗? 不,我们不打算关闭白金汉郡的任何图书馆。Library Flex 的开发是一种确保我们能够降低成本并提供具有成本效益的服务而无需关闭我们的 29 所图书馆的方法。 所有图书馆都会受到影响吗,还是只有郡图书馆会受到影响? 我们提议在八个郡图书馆(Amersham、Aylesbury、Buckingham、Beaconsfield、Chesham、Marlow、Hazlemere 和 Princes Risborough)安装 Library Flex。虽然仅在这些地点安装该技术,但还将对 High Wycombe 和 Burnham 图书馆的人员配备进行审查。 为什么 Burnham 和 High Wycombe 被排除在外? 所有潜在的 Library Flex 站点都已根据标准进行了单独评估,以确定它们是否适合此选项。其中包括需要对建筑物进行的规模和成本改造,以及针对可访问性和安全性的风险评估。High Wycombe 和 Burnham 图书馆的建筑物结构复杂,因此决定不实施 Library Flex 技术。为什么不能在其他方面节省开支?图书馆工作人员在提供服务方面确实非常重要。我们重视员工的关怀和奉献精神,也了解客户对他们提供的支持有多么感激。图书馆服务部门一直努力降低成本并创造更多收入,这项工作将继续下去。我们不断寻找有效的方式来开发和改进我们的服务。这包括通过合同管理实现节约,以及通过我们的新在线房间租赁服务创造收入。我们的员工是服务的最大成本,节约目标是 555,000 英镑,如果不减少员工人数,我们就不可能实现这一目标。你们的一些图书馆是由志愿者管理的,为什么不能将这种模式应用于所有白金汉郡图书馆?我们重视志愿者在我们图书馆所做的工作。社区图书馆在较小的社区中运作良好。提议进行变革的 10 个大型图书馆占会员、借阅和访问量的 70%。因此,在最需要的时候安排工作人员,并在非工作人员时段使用由志愿者和社区团体支持的自营技术,将确保模式具有弹性和可持续性。
Chyan 教授的研究项目享有国际声誉,成功探索了关键的基础界面科学,极大地促进了微电子制造和功能纳米结构设计的发展。Chyan 教授在麻省理工学院获得材料化学博士学位。自 1992 年以来,Chyan 建立了界面电化学和材料研究实验室,在那里他领导一个跨学科研究团队,研究大量与半导体处理和先进微电子制造相关的基础和应用研究项目。对于前端处理,对各种湿法清洗溶液中的金属和有机污染进行了检测和监控,以实现超净硅表面。探索 2D TMD 材料上的新型湿法清洗化学,以促进高产量纳米电子制造。关于后端处理,Chyan 博士发明了一种超薄、可直接镀覆的钌基铜扩散阻挡层/衬里,用于高级互连应用。重要的界面现象包括铜 ECD 回填、铜扩散、铜 CMP 后清洗和铜/钌双金属腐蚀,都在积极研究之中。开发了新颖的光谱计量法来表征图案化超低 k 纳米结构上的痕量蚀刻后残留物。对 ULK ILD 界面的化学、结构和键合改性的新见解促进了等离子蚀刻和蚀刻后清洁技术的开发,从而最大限度地减少了低 k 电介质损伤。当前的 BEOL/MEOL 研究工作集中在优化界面化学控制以促进使用 Ru 和 Mo 制造纳米互连。在 IC 封装领域,Chyan 博士的团队开发了一种新颖的 Cu 选择性钝化涂层,可消除热应力下 Cu 引线键合封装中氯化物引起的腐蚀缺陷。正在积极探索将这种 Cu 选择性涂层技术应用于先进的 2D/3D IC 封装。用于先进 IC 封装的高密度 Cu 互连的新型制造技术也在积极探索中。 Chyan 博士的研究项目得到了半导体研究公司 (Semiconductor Research Corporation) 和工业合作伙伴的支持,其中包括英特尔、德州仪器 (TI)、TEL、NXP/Freescale、Lam Research、联发科、L-3 Communications、ATMI、JSR-micro 和 REC Inc. 工业合作研究活动亮点:• 在材料化学和界面特性方面拥有 30 多年的研究经验
这份临时报告是一项正在进行的工作,尚未详尽的报告,是第一次综合尝试解决有关主要塑料聚合物(PPP)生产行业获得的补贴水平的重大信息差距。该报告专门研究了通过原始塑料材料的加工(例如蒸汽破裂,烷烃从原始天然气中隔离)的生产阶段 - 直接通过生产碱性树脂的生产以及塑料颗粒的复合和挤出。该行业的这一部分在地理上集中并以少数非常大的企业为主导,其中一些是国有的。的补贴肯定是该细分市场的上游和下游提供的,但超出了这项研究的范围。
1 根据皮尤研究中心的调查,千禧一代是指出生于 1981 年至 1996 年之间的人。2 信息是根据《平民人口年龄和性别单年》文件计算得出的。3 参见美国国会联合经济委员会出版物。4 在本分析中,密西西比大学医学中心被视为一个独立实体。
从成立之初,北美防空司令部 (NORAD) 就经常被当作一种唯我主义的捷径,用来表明加拿大与美国 (CANUS) 的防务关系一切顺利。然而,除了追踪圣诞老人之外,很少有加拿大公众了解其任务,有时,人们可能会怀疑历届加拿大政府是否完全了解 NORAD 的任务。尽管如此,NORAD 仍然对加拿大的国防和安全至关重要,它降低了保卫国家路线的成本,在北极地区进行投资,这些投资可以带来民用利益,并为获取、影响和抵消美国在大陆防御方面的单边主义倾向提供了重要机会。从本质上讲,NORAD 是解决北美上空空域不可分割问题的有效解决方案。它也可能是管理当今北美面临的多领域威胁的解决方案。然而,北美防空司令部从北美航空航天部队发展为北美综合防御司令部面临着许多外部障碍,包括其自身的历史和文化。这些可以概念化为危险、钱袋、政治和范式,它们一直存在于影响加拿大参与这个独一无二的双边司令部的幕后。我们在本文的最后介绍了未来的可能性,包括新的合作伙伴和重新审视北美防空司令部的全球行动区域。危险 自第二次世界大战结束以来,北美主要通过美国在全球范围内投射政治和军事力量的能力来获得保障,冷战结束后几乎没有外部限制。反过来,加拿大也在很大程度上效仿了美国的做法,支持了许多(但不是全部)美国主导的海外承诺。尽管北美防空司令部及其新的机构合作伙伴美国北方司令部 (USNORTHCOM) 将内部重点转向恐怖主义威胁,但这种情况在 9/11 之后并没有发生实质性变化。然而,最近,历任北美防空司令部指挥官,尤其是奥肖纳西将军 (2018 – 2020) 和现任指挥官范赫克将军 (2020 - ),一再强调北美面临的一系列相对较新的国家军事和安全威胁,这些威胁无法通过海外承诺来应对。最令人担忧的主要参与者是俄罗斯和中国,它们正在开发和部署新的远程武器系统,主要目的是“通过常规打击将美国和加拿大的关键地点置于危险之中”1,通过威胁和在冲突中,从高超音速武器的发展到网络攻击,从同等竞争对手到非国家行为者,北美面临着许多威胁和对手,它们既有意图也有能力影响北美及其人民的经济和人身安全,以及他们所依赖的基于规则的自由国际世界秩序。
Gopi、B.-C. Choi、H.-J. Kim、S. Alzahmi 和 IM Obaidat,《MnCo2O4/NiO 花状纳米结构复合材料的简易制备及其在高性能超级电容器中的储能能力提升》,《纳米材料》,2021 年,11,1424(影响因子:4.3)。DOI:10.3390/nano11061424(UOS 附属机构)15. CVVM Gopi、TK Ng、BS Ooi,《利用自然收获电能:生物电》,