这些讲义适用于对量子信息科学这一新领域感兴趣的来自不同学科(例如物理、数学、化学、计算机科学、电气工程)的本科生。读者可能希望查阅诸如《量子计算简介》(由 Phillip Kaye、Raymond Laflamme 和 Michele Mosca 编写,以下简称 [KLM])或《量子计算:简明介绍》(由 Eleanor Rieffel 和 Wolfgang Polak 编写,以下简称 [RP])等文本。计算机科学家可能有兴趣查阅《量子计算机系统》(由 Yongshan Ding 和 Fredrick Chong 编写)。掌握了这门课程的讲稿后,您就可以阅读该领域的圣经《量子计算和量子信息》了,作者是迈克尔·尼尔森和艾萨克·庄,他们被普遍称为“迈克和艾克”(可能源于同名的糖果)。
课程要求: 中文讲演。每周由一至二位同学,按照每周预订的专题,各选择一篇近一年内相关的期刊论文,作详尽的报告。每次报告以60 min 为原则,包括40 min 的论文报告,以及穿插其中之讨论及提问( 约20 - 30 min) ,最长不超过90 min 。请确实控制上台报告的时间。请将报告的论文PDF 连同英文摘要在至少一周前e-mail 小助教公布( 庄炜婷) 。请同组同学(Discussion group) 参与该周论文的研读、讨论与提问。请大家在课堂上踊跃发言提问及讨论。 请各指导老师协助报告学生论文的选择与讨论。
在制定酿酒厂调查时,我们考虑了 Spanos 和 Lioukas (2001) 先前的研究;奥尔特加(2010)和 Ferrer 等人(2018 年); Wine Intelligence 对不同国家消费者进行的调查(Vinitrac:https://www.wineintelligence.com/vinitrac/)、VINCI 项目内调查内容的讨论(http://vincisudoe.eu)以及对五个不同地理标志的葡萄酒厂高管的采访。该项目涉及波尔多、卡斯提亚-拉曼恰、特拉斯-奥斯-蒙特斯-上杜罗和萨拉戈萨的大学以及葡萄酒行业的利益相关者。咨询的酒庄有:Langa Winery(Ca Latayud AOC)、Sers Winery(Somontano AOC)、Enate(Somontano AOC)、Great Wines and Vineyards(Cariñena AOC)、Valonga Winery(GI Cinca Valley)和Santo Cristo de Magallo Cooperative(Borja AOC)。
2022 年 5 月,我们制定了庄信万丰的重振战略和转型。现在,我们已实施该战略两年,随着效益的逐步显现,我比以往任何时候都更有信心我们将取得成功。我们延续了上半年的势头,全年基本营业利润实现了良好增长,尽管较低的 PGM 价格影响了我们的总体盈利能力。我们正在实现战略里程碑,并宣布了对 2025/26 年的新承诺,这将继续构建强大的增长平台。我们的产品组合意味着我们在快速变化的市场环境中处于有利地位。在我们基础 PGM 服务业务的支持下,我们正在从清洁空气中推动价值,同时投资于我们的能源转型业务——催化剂技术和氢技术的增长。我们面临重大机遇,我期待我们在催化净零转型和为所有利益相关者创造重大价值方面继续取得进展。
夏天,我们在康沃尔度过了一个愉快的假期。我们有一天去参观了一座坐落在广阔土地上的宏伟庄园。这个庄园里还有一座美丽的教堂,所以我们想进去看看。当我们走向教堂时,我们看到了通知,通知非常合理地告诉我们,这是一座活跃的教堂,而不是历史悠久的庄园的一部分——这是一个社区仍然用于每周礼拜的地方,我们参观庄园的入场费没有用于教堂的维护。但当我们进入大楼时,我们被越来越多的标志轰炸,这些标志强调了这一点,并告诉我们维持这座建筑一周和一年的成本是多少。教堂周围散落着一个募捐箱、一台非接触式捐赠机、二维码和捐赠信封。这令人印象深刻,但令人难过,因为尽管我尽了最大努力,我还是找不到任何关于耶稣的信息。
4.0 公众听证会 – 新项目:4.1 噪音例外编号 2300001 – 无需新的环境文件 – 申请人:Falkner Winery – 第三监管区 – 西南区域计划:农业 (AG) – 位置:Calle Contento 以东、Rancho California 路以北、Anza 路以西以及 Vista Del Monte 路和 Vino Way 以南 – 23.45 英亩 – Rancho California 分区 – 分区:葡萄酒之乡 – 酒庄 (WC-W) – 要求:噪音例外是针对 Falkner Winery 的持续事件例外的提案,符合法令编号 847 第 6.d.2 节的具体规定,即“在其他任何时候,来自扩音设备或现场音乐的声音不得被距离设备或音乐二百 (200) 英尺以上的人耳听到”。未提议对第 847 号法令采取其他例外措施,包括适用的噪音阈值或噪音产生的时间范围 - APN:943-240-004。项目规划师 Russell Brady 电话 (951) 955-3025 或电子邮件 rbrady@rivco.org。
创新和生产力仍然是业务关注的关键领域。我们在产品开发中进行了大量投资,在过去五年中投资了1.1B美元,并在Cargowise Application Suite上提供了5,600多个产品增强功能。这推动了我们的庄服平台的更多使用,从而使企业能够实现可持续的,有利可图的增长。我们的“ 3P”策略 - 产品;渗透;和盈利能力 - 正在实现我们的愿景,成为全球物流的操作系统。我们正在建立自己的能力,并在适当的情况下通过收购来快速跟踪我们的技术开发和专业知识。这使我们能够为我们的客户提供全面的全球物流执行解决方案,从第一英里的道路运动,再到连接到长途航空,海洋,铁路和道路,以及越过国际边界,同时又可以通过提高合规性,安全性,可观的可观,可观的,可预测性,可预测性,可管理性和生产力来导航复杂的监管框架。
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AIChE 将领导一个由领先的燃料电池、电解器、催化剂和离子聚合物分析行业合作伙伴、国家实验室和大学组成的联盟。颁奖活动将在纽约州纽约市的 AlChE、特拉华州纽瓦克的科慕发现中心、印第安纳州哥伦布的康明斯电气化公司、特拉华州多佛的特拉华州立大学、密歇根州庞蒂亚克的通用汽车庞蒂亚克工程中心、加利福尼亚州圣菲斯普林斯的贺利氏贵金属公司、新泽西州保尔斯伯勒的庄信万丰公司、康涅狄格州沃灵福德的 Nel Hydrogen、马萨诸塞州康科德、纽约州西亨利埃塔和纽约州斯林格兰兹的 Plug Power Inc.、弗吉尼亚州阿灵顿的 Strategic Analysis Inc.、特拉华州纽瓦克的特拉华大学的多个设施、德克萨斯州休斯顿的休斯顿大学、马萨诸塞州伍斯特的伍斯特理工学院、加利福尼亚州伯克利的劳伦斯伯克利国家实验室进行;位于科罗拉多州戈尔登的国家可再生能源实验室;以及位于田纳西州诺克斯维尔的橡树岭国家实验室。
循环碳经济 Cody J. Wrasman 1 、A. Nolan Wilson 1 、Ofei Mante 2 、Kristiina Iisa 1 、Abhijit Dutta 1 、Michael S. Talmadge, 1 David C. Dayton 2 、Sundararajan Uppili 3 、Michael J. Watson 4 、Xiaochun Xu 3 、Michael B. Griffin 1 、Calvin Mukarakate 1 、Joshua A. Schaidle 1,* 和 Mark R. Nimlos 1,* 1 国家可再生能源实验室, 2 RTI International, 3 埃克森美孚技术与工程公司, 4 庄信万丰, *通讯作者:Joshua.schaidle@nrel.gov; mark.nimlos@nrel.gov 摘要 催化热解是一种结合了热解和气相催化升级的工艺,是一种多功能技术平台,能够将生物质和废塑料直接液化成中间体,从而实现化学品和/或运输燃料的脱碳生产。最近,催化热解引起了大量研究和商业化的关注,仅在过去十年中就发表了 15,000 多篇期刊文章和专利。从这个角度来看,我们通过确定关键的短期和长期技术障碍,为废塑料和生物质的商业规模催化热解规划了一条道路。在拟议的发展路线图中,通过解决这些障碍,催化热解可以从示范规模发展到综合生物精炼网络,每年生产 0.1 至 10 亿吨碳的燃料和塑料前体。