大型垂直压电性,5–7可调节带隙,8,9和大型Dzyaloshinskii – Moriya互动(DMI)。10,11因此,近年来,2d Janus材料在纳米科学和纳米技术方面受到了广泛关注。迄今为止,已经在实验中发现了几种磁性janus材料或从理论上预测。例如,他等人。预测,基于CR的Janus Mxene Monolayers CR 2 CXX 0(x,x,x 0 = h,f,cl,br,oh)的NE´EL温度最高为400K。12同样,Akgenc等人。预测基于CR的Janus MXENE的单层CRSCC中的居里温度为1120 K,这表明对未来的Spintronic应用提出了承诺的候选者。13 Jiao等。 提出了新的2d Janus Cr 2 O 2 Xy(X = Cl,Y = Br/I)单层,并研究了使用菌株从铁磁到抗铁磁状态的相过渡,提出Cr 2 O 2 XY作为旋转型应用的潜在材料。 14此外,Zhang等人。 预测具有较大山谷极化的高度稳定的室温磁磁性janus vsse单层,在Valleytronics V(S,SE)2中具有潜在的应用。 15研究13 Jiao等。提出了新的2d Janus Cr 2 O 2 Xy(X = Cl,Y = Br/I)单层,并研究了使用菌株从铁磁到抗铁磁状态的相过渡,提出Cr 2 O 2 XY作为旋转型应用的潜在材料。14此外,Zhang等人。 预测具有较大山谷极化的高度稳定的室温磁磁性janus vsse单层,在Valleytronics V(S,SE)2中具有潜在的应用。 15研究14此外,Zhang等人。预测具有较大山谷极化的高度稳定的室温磁磁性janus vsse单层,在Valleytronics V(S,SE)2中具有潜在的应用。15研究
1。J. Bordes等。 ,“对纠缠伽玛光子的量子反应性的首次详细研究”,物理。 修订版 Lett。 133,132502(2024)。 2。 A. L. McNamara等。 ,“使用PET进行最佳成像:一硅可行性研究”,物理。 Med。 生物。 59,7587(2014)。 3。 P. Moskal等。 ,“与J-PET检测器相比光子超出光波长的极化的可行性研究”,Eur。 物理。 J. C 78,970(2018)。 4。 D. P. Watts等。 ,“ MEV制度中的光子量子纠缠及其在PET成像中的应用”,Nat。 社区。 12,2646(2021)。 5。 A. Ivashkin等。 ,“测试歼灭光子的纠缠”,Sci。 Rep。13,7559(2023)。 6。 S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,J. Bordes等。,“对纠缠伽玛光子的量子反应性的首次详细研究”,物理。修订版Lett。 133,132502(2024)。 2。 A. L. McNamara等。 ,“使用PET进行最佳成像:一硅可行性研究”,物理。 Med。 生物。 59,7587(2014)。 3。 P. Moskal等。 ,“与J-PET检测器相比光子超出光波长的极化的可行性研究”,Eur。 物理。 J. C 78,970(2018)。 4。 D. P. Watts等。 ,“ MEV制度中的光子量子纠缠及其在PET成像中的应用”,Nat。 社区。 12,2646(2021)。 5。 A. Ivashkin等。 ,“测试歼灭光子的纠缠”,Sci。 Rep。13,7559(2023)。 6。 S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,Lett。133,132502(2024)。2。A. L. McNamara等。 ,“使用PET进行最佳成像:一硅可行性研究”,物理。 Med。 生物。 59,7587(2014)。 3。 P. Moskal等。 ,“与J-PET检测器相比光子超出光波长的极化的可行性研究”,Eur。 物理。 J. C 78,970(2018)。 4。 D. P. Watts等。 ,“ MEV制度中的光子量子纠缠及其在PET成像中的应用”,Nat。 社区。 12,2646(2021)。 5。 A. Ivashkin等。 ,“测试歼灭光子的纠缠”,Sci。 Rep。13,7559(2023)。 6。 S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,A. L. McNamara等。,“使用PET进行最佳成像:一硅可行性研究”,物理。Med。生物。59,7587(2014)。 3。 P. Moskal等。 ,“与J-PET检测器相比光子超出光波长的极化的可行性研究”,Eur。 物理。 J. C 78,970(2018)。 4。 D. P. Watts等。 ,“ MEV制度中的光子量子纠缠及其在PET成像中的应用”,Nat。 社区。 12,2646(2021)。 5。 A. Ivashkin等。 ,“测试歼灭光子的纠缠”,Sci。 Rep。13,7559(2023)。 6。 S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,59,7587(2014)。3。P. Moskal等。,“与J-PET检测器相比光子超出光波长的极化的可行性研究”,Eur。物理。J.C 78,970(2018)。4。D. P. Watts等。,“ MEV制度中的光子量子纠缠及其在PET成像中的应用”,Nat。社区。12,2646(2021)。5。A. Ivashkin等。 ,“测试歼灭光子的纠缠”,Sci。 Rep。13,7559(2023)。 6。 S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,A. Ivashkin等。,“测试歼灭光子的纠缠”,Sci。Rep。13,7559(2023)。 6。 S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,Rep。13,7559(2023)。6。S. Parashari等。 ,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。 Lett。 b 852,S. Parashari等。,“在an灭量子的'conde固定难题上关闭门”,物理。Lett。 b 852,Lett。b 852,
2单量量子系统5 2.1光子极化的量子力学。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.1.1一个简单的实验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.1.2量子解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2单量子位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.3单量测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 2.4量子密钥分布协议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 2.5单量系统的状态空间。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 2.5.1相对阶段与全局阶段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 2.5.2单个量子位的状态空间的几何视图。。。。。。。。。。。。。9 2.5.3对一般量子状态空间的评论。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
挑战专利的实施例涉及使用配置了心率监测器的智能手表,例如“光学传感器来检测血流波动的波动”,即,使用光插图器学(“ PPG”)传感器,该传感器使用光的光来测量循环血液变化的光。'499专利25:13-16。用户佩戴智能手表,PPG传感器将心率信息连续传输到智能手机,然后对智能手机进行“分析不规则性的心率”。id。在23:16-20。“确定不规则性”,通知用户心电图(“ ECG”)“应记录”。 ID。在23:20-22。然后,用户可以使用第二个传感器,指定“手持[ECG]传感器”,ID。在4:48-49,记录“基于去极化和心室的重极化的心脏的电活动”,J.A。 119(省略了引号),并且使用此附加数据诊断用户是否患有心脏雅利亚宫。 用户还可以使用ECG传感器“记录可以保存和/或传输进行分析的ECG。” ID。 在23:24-26。在4:48-49,记录“基于去极化和心室的重极化的心脏的电活动”,J.A。119(省略了引号),并且使用此附加数据诊断用户是否患有心脏雅利亚宫。用户还可以使用ECG传感器“记录可以保存和/或传输进行分析的ECG。” ID。在23:24-26。
致谢 .................ii 简介 ....................1 腐蚀原理 ..............1 电化学电位 .............1 腐蚀理论 ...................2 影响腐蚀速率的因素 ............3 pH 的影响 ..............3 氧气的影响 ....。。。。。。。。。。。。。3 水分的影响。。。。。。。。。。......3 盐的作用 ..............3 冶金因素的影响 ............4 杂散电流的影响 ...........4 极化的影响 ...............4 种控制腐蚀的方法 ..........4 带注释的参考书目 ................5 主题索引 ..........。。。。。。。。33 金属 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 腐蚀。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 种类型。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 木头。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 酸度。。。。。。。。。。..........33 艘船(咸水) .................33 耐化学性及改进方法 ........33 金属腐蚀 ...............33 胶合板和胶水 ........。。。。。。。。。33
考虑了基于材料的自旋阀,其中自旋翻转通过电荷载流子的空间分离而受到抑制,同时保持阀体积的电中性。讨论了将这些阀用作电池的可能性。结果表明,如果控制阀两端的电位差,可能会出现“魔鬼阶梯”等不相容性效应,这与电池充电和放电时发生的库仑相互作用和电子重新分布有关。预测了随着阀中费米能级的变化,传导电子的自发自旋极化的出现和消失的影响。这种自旋阀还可用于实现自旋电子存储单元、超级电容器和类似设备。
3 位移相器。天线波束控制利用 32 个移相器执行,这些移相器为每个天线元件提供必要的电相移。该设计是 3 位实现,允许 45 英寸相位步进。电路中包含一个用于圆极化的正交化网络。每个移相器都使用传统的表面贴装元件构建在印刷微波电路卡上,然后粘合到辐射元件上以形成天线元件模块。移相器按照高可靠性标准制造,没有镀通孔。