镁二聚体 (Mg 2 ) 是研究超冷和碰撞现象的重要体系,其高振动态半个世纪以来一直未能通过实验表征。 到目前为止,只有 Mg 2 的前 14 个振动态得到了实验分辨,尽管有人提出基态势可能支持另外 5 个能级。 在这里,我们基于最先进的耦合团簇和全组态相互作用计算,给出了 Mg 2 实验研究中涉及的基态和激发电子态的高精度从头算势能曲线。 我们的基态势明确地证实了 19 个振动能级的存在,计算出的转动项值与可用的实验数据和实验得出的数据之间的均方根偏差约为 1 cm −1。 我们的计算重现了最新的激光诱导荧光光谱,并为实验检测以前未分辨的振动能级提供了指导。
镁二聚体 (Mg 2 ) 的高能级振动态已被公认为超冷和碰撞现象研究中的重要系统,半个世纪以来,它的高能级一直未能通过实验表征。到目前为止,只有 Mg 2 的前 14 个振动态得到了实验解决,尽管有人提出基态势可能支持另外 5 个能级。在这里,我们基于最先进的耦合团簇和全组态相互作用计算,给出了 Mg 2 实验研究中涉及的基态和激发态电子态的高精度从头算势能曲线 20。我们的基态势明确证实了 19 个振动能级的存在,计算出的振转项值与可用的实验数据以及实验得出的数据之间的均方根偏差约为 1 cm −1。我们的计算重现了最新的激光诱导荧光光谱,并为实验检测以前未解析的振动能级提供了指导。一句话总结
自从1900年代初的水相图的低压区域的实验表征以来,科学家一直在寻求在分子水平上掩盖冰多晶型物的热力学稳定性。在这项研究中,我们证明,将MB-POL数据驱动的多体潜力结合起来,这是从“第一原理”中严格衍生而来的,并表现出化学准确性,并具有先进的增强算法,该算法正确地描述了分子运动的量子性质,并以计算机的实现为基础的分子运动阶段,以启用了水平的同步。除了提供有关焓,熵和核量子效应的基本见解外,我们还表明,在“第一个原理”数据驱动的模拟中,最近在数据驱动的模拟中进行了严格编码多体分子相互作用的模拟,该模拟为复杂的分子系统开辟了多个体型的分子相互作用。
摘要 — 磁性纳米粒子 (MNP) 在许多生物医学应用中是非常有吸引力的组件,特别是作为用于靶向治疗的治疗性磁性微载体 (TMMC)。虽然可以使用外部磁场有效地收集和运输 MNP,但最佳输送方式尚未得到充分研究。在本文中,我们讨论了可变形软磁微型机器人在不同磁场条件下的建模和特性描述。所考虑的微型机器人由浸入不同载体流体中的超顺磁性氧化铁 (SPIO) 组成,并且已经在弱磁场下通过实验表征了其行为。实验结果清楚地表明,观察结果正确地遵循了模型预测。具有可控形状变形的软磁微型机器人由于其特性对环境条件(例如容器尺寸、速度、剪切应力)的适应性而具有巨大的靶向药物输送潜力。
我们提出了一种方法,通过解决基于模型的最优控制问题,以经济高效的方式运行电解器以满足加氢站的需求。为了阐明潜在问题,我们首先对额定功率为 100 kW 的西门子 SILYZER 100 聚合物电解质膜电解器进行实验表征。我们进行实验以确定电解器的转换效率和热动力学以及电解器中使用的过载限制算法。得到的详细非线性模型用于设计实时最优控制器,然后在实际系统上实施。每分钟,控制器都会解决一个确定性的滚动时域问题,该问题旨在最大限度地降低满足给定氢气需求的成本,同时使用储罐来利用随时间变化的电价和光伏流入。我们在模拟中说明了我们的方法与文献中的其他方法相比显著降低了成本,然后通过在实际系统上实时运行演示来验证我们的方法。
摘要。材料科学领域关注的是材料的特性和性能。一类重要的材料是晶体材料,它们通常含有“位错”——一种线状缺陷类型。位错决定了许多重要的材料特性。在过去的几十年里,人们付出了巨大的努力来理解不同长度尺度上的位错行为,既采用了实验表征技术,也采用了模拟技术。然而,对于描述这种位错结构,仍然缺乏一个共同的标准来表示和连接不同但相关的社区之间的位错领域知识。本体提供了一个共同的基础,以实现知识表示和数据互操作性,这是建立“数字孪生”的重要组成部分。本文概述了位错领域本体设计的第一步,并展示了与材料科学和工程领域中已有本体的联系。
蛋白质工程的巨大挑战是开发计算模型来表征和生成任意功能的蛋白质序列。进展受到缺乏1)为基准机会的限制,2)大蛋白质功能数据集和3)获得实验蛋白质表征。我们介绍了蛋白质工程锦标赛,这是一项旨在促进蛋白质工程中计算方法的开发和评估的全面竞争。该比赛由一个硅圆形组成,可预测蛋白质序列的生物物理特性,然后是一个体外圆形,其中使用自动方法设计,表达和表征新颖的蛋白质序列。完成后,所有数据集,实验协议和方法都可以公开可用。我们详细介绍了一场试点锦标赛的结构和结果,其中涉及七个蛋白质设计团队,由六个多目标数据集提供动力,并由我们的合作伙伴,国际风味和香水进行实验表征。即将举行的蛋白质工程锦标赛旨在动员科学界对该领域的进步进行透明评估。
适用的自愿标准是 UL 1042 电动踢脚板加热设备 和 UL 2021 固定和专用电动室内加热器 。为实现项目目标,完成了以下活动:• 根据新的调查指南进行现场调查,在两个供暖季节开展了 108 项范围内的调查。• 样品回收工作从 23 项调查中收集并分析了 28 个现场返回的事故加热器。• 一份经济报告确定了加热器的类型、分布和群体。• 合规办公室之前的调查研究提供了重要的现场事故数据和专家分析。• 人为因素司评估了安装人员和用户的说明。• 对多种加热器进行的实验室实验表征了各种条件下的性能和潜在危险。• 故障模式和影响分析将潜在故障与 UL 2021 检测这些故障的能力进行了比较。 • 电气连接领域的独立专家对固定位置电加热器中电压接连接器的质量和效果进行了评估。
环形电磁脉冲最近据报道是无横向时空无可分割的自由空间拓扑激发。但是,他们的传播动力学和拓扑结构尚未经过全面的实验表征。此外,现有发电机的光学和Terahertz域受到限制。但是,在微波频率下产生此类脉冲的可行性和意义已被忽略。在这里,我们报告说,微波螺旋脉冲可以通过瞬态有限孔宽带喇叭天线发射器发射,作为“空气涡流大炮的电磁对应物。” Applying this effective generator, we experimen- tally map the toroidal pulses ' topological skyrmionic textures in free space and demonstrate their resilient propagation dynamics, i.e., how that, during propagation, the pulses evolve toward stronger space-time nonseparability and closer proximity to the canonical Hellwarth – Nouchi toroidal pulses.我们的工作提供了一个实用的机会,可以使用拓扑稳健的环形脉冲作为高容量电信,手机技术,遥感和全球定位的信息载体,尤其是在微波频率占主导地位的情况下。