This research was conducted by the RIKEN TRIP Initiative, and was conducted by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Science Research Funded Funded Research Project (S), "New Generation Magnetic Induction in Magnetic Conductors (Principal Investigator: Tokura Yoshinori, 23H05431)," and the Basic Research (A) "Theoretical Research on Quantum Nonlinear Response (Principal Investigator: Naganaga Naoto, 24H00197)," and the Academic Change Area Research (A) "Theory of Chimeric Quasiparticles (Principal Investigator: Murakami Shuichi, 24H02231)," and the Japan Science and Technology Agency (JST) Strategic Creative Research Promotion Project CREST "Electronic Quantum Phase Control Using Nanospin Structures (Principal Investigator: Naganaga Naoto, JPMJCR1874)"这一事件得到了针对Skyrmion的新拓扑磁科学的支持(主要研究者:U Shuzhen,JPMJCR20T1)。主持人/机构计数器 *请与主持人联系以获取有关研究内容的信息。 Riken研究人员Max T. Birch,基础科学专科研究员,密切相关的量子传导团队,新兴材料科学中心,Riken Research Institute,团队负责人Tokura Yoshinori(东京/东京大学/东京大学教授)
具有钙钛矿和相关结构的第一行 (3d) 过渡金属氧化物 (TMOs) 为发现新奇的量子现象提供了肥沃的土壤,因为自旋、电荷、轨道和晶格自由度之间有着密切的相互作用 [1-3]。在铜氧化物中发现非常规高温超导性是最著名的例子之一 [4-6],因此它鼓励人们不断努力在 3d TMO 中寻找更多非常规超导系统。作为元素周期表中与铜最近的邻居,镍氧化物 (镍酸盐) 自 20 世纪 90 年代初以来就作为高温超导最有希望的候选者而备受关注 [7-9]。然而,直到最近才在该方向取得实验突破。 2019年,Li等人利用CaH 2通过钙钛矿相的拓扑还原反应成功合成了空穴掺杂的无限层Nd 1-x Sr x NiO 2 薄膜,并发现了𝑇 c 在9 ~ 15 K左右的超导性[10-12]。这一发现引发了许多关于铜酸盐和镍酸盐之间相同点和不同点的理论讨论[13-16]。后来发现,在12.1 GPa下,Pr 0.82 Sr 0.18 NiO 2 薄膜的𝑇 c 可以提高到30 K以上,这凸显了进一步提高超导镍酸盐𝑇 c 的潜力[17]。
几何受挫 (GF) 磁体由局部磁矩、自旋组成,其方向无法同时最小化它们的相互作用能。此类材料可能承载新颖的物质相,例如称为量子自旋液体的类流体状态。与所有固态系统一样,GF 磁体具有随机分布的杂质,其磁矩可能在低温下“冻结”,使系统进入自旋玻璃态。我们分析了 GF 材料中自旋玻璃转变的现有数据,发现了一个令人惊讶的趋势:玻璃转变温度随杂质浓度的降低而升高,并在以前未确定的“隐藏”能量尺度上达到无杂质极限的有限值。我们提出了一种情景,其中相互作用和熵的相互作用导致介质磁导率的交叉,有助于玻璃在低温下冻结。这种低温的“发光”相可能会掩盖甚至破坏相当干净的系统中广泛寻找的自旋液体状态。
6。S. Feng,C。Qin,K。Shang,S。Pathak,W。Lai,B。Guan,M。Clements,T。Su,G。Liu,H。Lu,R。P. Scott和S. J.225
摘要 - 理解大脑中复杂的神经相互作用对于推进诊断和治疗策略至关重要。帕金森病(PD)是由多巴胺不足引起的神经退行性疾病,会影响大脑大面积的网络水平性能。这项研究介绍了一种新型的脑电图(EEG)数据分析方法,研究了theta-gamma跨频率相位振幅耦合(PAC)的时间动力学(PAC),通过使用有向图网络。该方法是特别开发的,可以将PD患者与健康对照区分开。我们首先测量脑电通道对之间的PAC,以构建一个有向图,该图指示不同大脑区域之间的方向相互作用。然后,通过分析该图的结构特征,例如节点聚类和跨时间的有效路径长度,我们提出了图形特征作为诊断标记,以分类来自健康对照的PD患者。结果表明,PD患者和对照组的有向图有显着差异,路径长度和连通性模式的改变表明神经通信中断。这些发现强调了基于PAC的脑电图数据采用定向图分析的潜力,以发现由PD等神经系统疾病引起的神经机制的变化。
2024 年 8 月 2 日 感谢可持续能源商业委员会 (BCSE) 有机会就 2022 年《通胀削减法案》(IRA) 设立的清洁电力生产信贷和清洁电力投资信贷拟议法规的发布发表意见。根据通知 2024-11719,美国财政部 (Treary) 和美国国税局 (IRS) 发布了以下拟议规则:确定电力生产产生的温室气体 (GHG) 排放率;申请临时排放率;并确定在各种情况下获得这些信贷的资格。拟议法规将影响所有生产清洁电力的纳税人,他们可就 2024 年后投入使用的设施申请清洁电力生产抵免,或就设施或能源存储技术申请清洁电力投资抵免(如适用)。第 45 条生产税收抵免和第 48 条投资税收抵免的更新和扩展,加上其十年期限,为投资美国各种清洁能源项目提供了有力的市场信号。这些项目将为社区提供负担得起、可靠和清洁的能源资源,同时创造就业机会并扩大经济发展。这是利用私营部门资本造福公众的历史性机遇。因此,实施规则对于在实地取得成果至关重要。BCSE 倡导促进清洁、高效和可持续能源产品和服务市场的能源和环境政策。自 1992 年成立以来,BCSE 一直倡导增加能源效率、天然气和可再生能源以及能源储存、可持续交通和新兴脱碳技术的部署的政策。作为一个多元化的联盟,并非所有 BCSE 成员都持立场或支持本意见书中讨论的问题。BCSE 谨感谢美国沼气委员会、美国生物质能协会、可再生天然气联盟、燃料电池和氢能协会、国家水电协会、Reworld 和太阳能产业协会对此征求意见书的回应。BCSE 鼓励仔细考虑这些意见书中包含的问题和建议。BCSE 的意见书包括对以下主题的评论:1) 资格规则
中心城市项目 1.0 项目描述 1.1 位置和一般描述 中心城市项目在 FEIS 第 3 章中被描述为社区替代方案,将位于德克萨斯州塔兰特县沃斯堡的三一河清澈河和西岔口。这个综合项目将包括一个旁路渠道、一个堤坝系统和相关改进,以将洪水流转移到沃斯堡市中心附近现有三一河的一段周围。此替代方案的具体组成部分在 FEIS 第 3 章中讨论。该项目还包括水力缓解措施,以满足山谷存储要求。水力缓解措施将在三个位置完成,包括河湾、大学大道和 Samuels 大道和 I-35 附近的下游站点。Samuels 大道下游的河道内大坝将拦水至大约 525 英尺的正常水面高度。此外,Riverbend 水力缓解站点将进行生态恢复,以完全缓解该项目造成的河岸和高地森林以及新出现的湿地损失。Rockwood Park 区域内的两个牛轭湖将重新连接到 West Fork,为系统提供更好的水生栖息地,并将在 Ham Branch 和 Lebow Creek 缓解由于 Marine Creek 部分河段被淹没而造成的水生栖息地损失。
