1. 中国对新能源技术的追求中国的投资——不仅在新能源技术的研发上,而且特别是在这些技术的制造能力上——长期以来一直是中国国内经济定位于关键新兴工业领域的广泛战略的一部分。从 21 世纪初的风能行业开始,到 2009 年金融危机后的太阳能行业,以及最近的电动汽车和电池储能行业,中国中央政府一直支持新能源技术,以结合气候和经济目标并创建出口就绪的工业部门。中国现在在通过降低电力和交通运输部门的碳排放来解决气候危机最需要的技术的大规模生产方面处于世界领先地位。这些新能源技术包括风力涡轮机、太阳能电池板、电动汽车和电池。自 2001 年加入世界贸易组织以来,中国在全球太阳能光伏发电中的份额迅速增长,从不到 1% 跃升至全球太阳能电池板的 60% 以上。中国是世界上最大的电动汽车生产国之一;中国生产的风力涡轮机占全球总产量的三分之一以上,为全球风力涡轮机装置生产的零部件也占了很大一部分。中国拥有全球三分之二以上的电动汽车和储能所需锂离子电池产能。中国与欧盟现在也是世界上最大的电动汽车市场之一。1 在很大程度上,由于中国在绿色技术领域的制造业进行了前所未有的投资,清洁能源技术的成本大幅下降。自 2009 年以来,全球风力涡轮机和太阳能电池板的价格分别下降了 69% 和 88%,使得这些产品的价格下降。
CSM Ronald E. Kinard 是南卡罗来纳州查尔斯顿人。他于 2001 年加入美国陆军,并在肯塔基州诺克斯堡参加单站单位训练,在那里他获得了骑兵侦察兵(19D)军事职业特长。CSM Kinard 担任过从团队领导到指挥军士长的每个领导职务,还担任过联合战备训练中心的观察员控制员和普罗维登斯学院预备役军官训练司令部的高级军事科学教官。他曾任职于路易斯安那州波尔克堡第 2/2 装甲骑兵团;路易斯安那州波尔克堡第 89 骑兵团第 3 中队;路易斯安那州波尔克堡 TF3 联合战备训练中心;北卡罗来纳州布拉格堡第 73 骑兵团第 3 中队;罗德岛普罗维登斯普罗维登斯学院;他曾在德国格拉芬沃尔第 91 骑兵团第 1 中队、德克萨斯州布利斯堡军士长学院、阿拉斯加州埃尔门多夫理查森联合基地和夏威夷州斯科菲尔德兵营第 4 骑兵团第 3 中队服役。他曾被派往伊拉克和阿富汗参加多次作战行动。CSM Kinard 的军事教育包括美国陆军军士长学院的所有 NCOES、游骑兵课程、空降课程、探路者课程、跳伞长课程、侦察排长课程、骑兵领导课程、JRTC 观察员控制员课程、夏普基础课程、SOCC 教官培训课程、发展教官课程、指挥官/一级军士长课程、营和旅级预指挥课程以及指挥军士长发展课程。他的平民教育包括西阿什利高中的高中文凭、普罗维登斯学院的领导力研究与发展文学学士学位以及德克萨斯大学埃尔帕索分校的公共管理硕士学位。 CSM Kinard 获得的奖项和勋章包括铜星勋章(二级)、功绩服务勋章(四级)、陆军表彰勋章(五级)、陆军成就奖(四级)、总统单位嘉奖(二级)、英勇单位嘉奖、功绩单位嘉奖、陆军优良品行勋章(七级)、国防服役勋带、阿富汗战役勋章(带星星)、伊拉克战役勋章(三星)、全球反恐战争服役勋章、全球反恐战争远征勋章、士官专业发展勋章(五级)、陆军服役勋章、海外服役勋章(三级)、北约勋章、游骑兵勋章、探路者徽章、跳伞大师徽章以及荷兰、德国和拉脱维亚外国跳伞翼。 CSM Kinard 还获得了圣乔治铜质勋章。CSM Kinard 与来自南卡罗来纳州查尔斯顿的 Amy Kinard 结婚 18 年。他们有一个女儿 Marissa 和一个儿子 Brady。
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• 2023 年 7 月 - 至今:监察长(检查)首席主任 • 2022 年 1 月 - 2023 年 6 月:采购、现代化和维持审计副审计长 • 2018 年 10 月 - 2021 年 12 月:采购、网络和物流审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2014 年 5 月 - 2018 年 9 月:设施、能源和环境审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2010 年 6 月 - 2014 年 4 月:战区作战 - 欧洲审计项目主任,陆军审计局,德国威斯巴登 • 2007 年 7 月 - 2010 年 5 月:远征作战审计项目主任,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 2006 年 3 月 - 2007 年 7 月:审计经理,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1999 年 1 月 - 2006 年 3 月:审计主管,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1994 年 6 月 - 1999 年 1 月:审计员,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1989 年 5 月 - 1994 年 6 月:审计员,陆军审计局,欧洲地区 • 1986 年 2 月 - 1989 年 5 月:审计员,陆军审计局,布拉格堡外地办事处
• 2023 年 7 月 - 至今:监察长(检查)首席主任 • 2022 年 1 月 - 2023 年 6 月:采购、现代化和维持审计副审计长 • 2018 年 10 月 - 2021 年 12 月:采购、网络和物流审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2014 年 5 月 - 2018 年 9 月:设施、能源和环境审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2010 年 6 月 - 2014 年 4 月:战区作战 - 欧洲审计项目主任,陆军审计局,德国威斯巴登 • 2007 年 7 月 - 2010 年 5 月:远征作战审计项目主任,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 2006 年 3 月 - 2007 年 7 月:审计经理,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1999 年 1 月 - 2006 年 3 月:审计主管,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1994 年 6 月 - 1999 年 1 月:审计员,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1989 年 5 月 - 1994 年 6 月:审计员,陆军审计局,欧洲地区 • 1986 年 2 月 - 1989 年 5 月:审计员,陆军审计局,布拉格堡外地办事处
2015 148,525 42.5 -1,525 515 110 $5.1 $1.0 $1.7 $0.9 $41,238 10.6 $2.4 1.4 2016 147,615 42.9 -2,374 519 113 $5.3 $1.1 $1.7 $0.9 $41,550 10.0 $2.3 2.3 2017 148,933 43.5 -158 329 114 $5.5 $1.2 $1.7 $1.0 $41,517 9.0 $2.3 3.0 2018 151,040 43.9 747 347 115 $5.6 $1.2 $1.7 $1.0 $40,427 7.9 $2.6 3.7 2019 151,691 44.3 -692 430 119 $6.0 $1.3 $1.8 $1.0 $42,177 8.0 $2.3 2.9 2020 153,085 44.7 131 257 121 $6.1 $1.5 $2.1 $1.0 $41,830 11.9 $2.3 1.8 2021 153,617 44.9 -504 465 123 $6.6 $1.7 $2.5 $1.0 $43,281 9.6 $2.2 4.2 2022 154,578 45.1 -100 444 124 $7.1 $1.7 $2.5 $1.0 $42,752 6.7 $2.3 7.3 2023 155,977 45.6 212 432 125 $7.4 $1.8 $2.6 $1.0 $42,777 6.9 $2.4 3.5 2024 157,680 46.0 280 438 127 $7.8 $1.8 $2.6 $1.0 $43,284 7.3 $2.4 2.3 2025 159,349 46.4 267 460 128 $8.1 $1.9 $2.7 $1.1 $43,777 7.4 $2.4 2.3 2026年160,935 46.9 188 467 129 $8.5 $1.9 $2.7 $1.1 $44,307 7.5 $2.4 2.3 2027 162,529 47.3 207 468 131 $8.9 $1.9 $2.8 $1.1 $44,935 7.5 $2.5 2.2 2028 164,204 47.8 306 457 132 $9.3 $2.0 $2.8 $1.2 $45,406 7.6 $2.5 2.2 2029 165,843 48.3 285 449 134 $9.6 $2.0 $2.9 $1.2 $45,636 7.6 $2.5 2.3 2030 167,358 48.7 183 446 135 $10.0 $2.1 $3.0 $1.2 $45,907 7.6 $2.5 2.2 2031 168,845 49.1 173 442 137 $10.3 $2.1 $3.1 $1.2 $46,187 7.6 $2.6 2.1 2032 170,200 49.6 64 435 138 $10.7 $2.2 $3.1 $1.2 $46,353 7.6 $2.6 2.3 2033 171,521 50.0 67 430 140 11.1 美元$2.2 $3.2 $1.2 $46,738 7.6 $2.6 1.9 2034 172,919 50.4 171 423 141 $11.5 $2.3 $3.3 $1.3 $47,028 7.6 $2.6 2.1 2035 174,393 50.8 268 417 143 $11.9 $2.3 $3.4 $1.3 $47,254 7.6 $2.6 2.2 2036 175,831 51.2 264 416 144 $12.3 $2.4 $3.5 $1.3 $47,328 7.6 $2.6 2.6 2037 177,267 51.6 281 414 145 $12.8 $2.5 $3.6 $1.3 $47,371 7.6 $2.6 2.7 2038 178,693 52.1 288 411 147 $13.2 $2.6 $3.7 $1.3 $47,510 7.6 $2.6 2.5 2039 180,104 52.5 296 409 148 $13.7 $2.6 $3.8 $1.3 $47,570 7.6 $2.7 2.7 2040 181,491 52.9 301 405 149 $14.2 $2.7 $3.9 $1.3 $47,647 7.6 $2.7 2.6 2041 182,868 53.3 304 401 150 $14.7 $2.8 $4.0 $1.3 $47,864 7.6 $2.7 2.2 2042 184,121 53.7 207 396 151 $15.2 $2.8 $4.1 $1.3 $48,120 7.6 $2.7 2.1 2043 185,351 54.0 206 392 152 $15.7 $2.9 $4.2 $1.4 $48,405 7.6 $2.7 2.0 2044 186,671 54.4 318 387 153 16.2 美元 3.0 美元$4.2 $1.4 $48,731 7.6 $2.7 1.8 2045 187,980 54.8 327 382 155 $16.7 $3.0 $4.3 $1.4 $48,992 7.6 $2.7 1.9 2046 189,284 55.2 333 381 156 $17.2 $3.1 $4.4 $1.4 $49,185 7.6 $2.7 2.0 2047 190,578 55.6 341 380 157 $17.7 $3.2 $4.5 $1.4 $49,272 7.6 $2.7 2.2 2048 191,856 55.9 350 377 158 $18.3 $3.2 $4.7 $1.4 $49,318 7.6 $2.7 2.3 2049 193,127 56.3 357 373 159 $18.8 $3.3 $4.8 $1.4 $49,485 7.6 $2.7 2.0 2050 194,358 56.7 360 372 159 $19.4 $3.4 $4.9 $1.4 $49,615 7.6 $2.7 2.1
摘要:已证明介电纳米孔量可以避免与等离子装置相关的重型光损耗。但是,他们患有较少的共鸣。通过构建介电和金属材料的混合系统,可以保留低损失,同时实现更强的模式约束。在这里,我们使用高折射率多层透射金属二烷核酸WS 2在黄金上剥落,以制造并光学地表征杂交纳米天然基因的基因系统。我们在实验上观察了MIE共振,Fabry- perot模式和表面等离子体 - 果的杂种,从纳米antennas启动到底物。我们测量了杂交MIE-等离激元(MP)模式的实验质量因子,高达二氧化硅上纳米antennans中标准MIE共振的33倍。然后,我们调整纳米antena几何形状,以观察超级腔模式的特征,在实验中进一步增加了Q系数超过260。我们表明,在连续体中,这种准结合的状态是由于MIE共振与Fabry- perot质量模式在高阶Anapole条件附近的强烈耦合而产生的。我们进一步模拟了WS 2纳米antennas在黄金上,中间有5 nm厚的HBN垫片。通过将偶极子放置在该垫片中,我们计算出超过10 7的整体光提取增强,这是由于入射光的强,次波长限制引起的,Purcell因子超过700,并且发射光的高方向性高达50%。因此,我们表明多层TMD可用于实现简单制作的,混合的介电介质 - 现金纳米量纳米局部设备,允许访问高Q,强限制的MP共振,以及在TMD-金差距中发射器的大量增强。关键字:范德华材料,过渡金属二盐元化,纳米素化学,mie-等离激元共振,强耦合,连续体的结合状态,purcell Enhancement