聚焦离子束 (FIB) 装置是一项关键技术,在纳米技术领域已得到广泛应用,可用于局部表面改性、掺杂、原型设计以及离子束分析。这种 FIB 系统的主要组成部分是离子源及其可用的离子种类 1 。目前,大多数仪器都采用 Ga 液态金属离子源 (Ga-LMIS),但对其他离子种类的需求仍在增加 2 。一种非常受关注的元素是硼,它是元素周期表中最轻的元素之一,在微电子学中已得到广泛应用,可通过注入或扩散在硅中进行 p 型掺杂 3 。人们长期以来一直对硼在 LMAIS 中的应用感兴趣,并为此付出了很多努力,通过 FIB 对材料进行局部改性,从而避免 B 宽束注入和光刻步骤。硼有两种稳定同位素,质量为 10 u(19.9% 天然
蛋白质是生命的基础,种类繁多,效率极高。蛋白质在生物体中发挥着广泛的功能,从催化代谢反应到构建细胞和组织结构。蛋白质工程开发先进且有价值的蛋白质,用于各个领域的广泛应用。
“生成式人工智能是当下的热门话题。ChatGPT、Copilot 和 Claude 等产品已广泛应用,似乎用于从撰写派对邀请函到提供针对罕见疾病的复杂管理计划等各种用途。当这一切与飞速的创新步伐相结合,并且感觉其他人都在使用它时,您可能会感觉有点落后。
因此,进一步推进无人施工技术的发展及其在施工现场的广泛应用是当前亟待解决的问题。 (2021年4月,国土交通省成立了基础设施DX综合推进办公室,将与地方政府、研究机构共同推进无人施工等) ○ 该施工技术将与通过Artemis计划等获得的月球环境经验共享。
非对称加密技术目前已得到广泛应用,但如今安全的算法将被未来的量子计算机破解。尽管量子计算的突破可能还需要几年时间,但企业需要及时为顺利过渡到量子安全系统做好准备。寻找合适的后量子算法并迁移到量子安全系统可能会带来许多挑战。
实现能源灵活性正成为管理间歇性和可变发电的能源系统规划人员关注的关键问题。通过需求响应 (DR) 计划,工业领域具有实现大规模能源灵活性的巨大潜力。通过需求响应计划实现的这种工业需求灵活性将使可再生能源在电网中得到广泛应用。本文旨在通过讨论以下问题全面回顾需求响应及其工业应用:1)当前的研究现状,2)需求响应在工业中应用的现阶段,以及 3)部署 DR 计划的障碍。这项研究表明,近年来 DR 领域的研究取得了重大进展。它还展示了 DR 计划在工业中的潜在应用。但是,研究发现,仍然存在一些技术、政策和财务障碍,限制了 DR 的广泛应用。因此,本文就克服障碍和促进需求响应潜力的利用(尤其是在工业领域)所需的技术、政策和财务措施提出了建议。