课件组合管理高级副总裁:Marcia J. Horton 全球版工程与计算机科学组合管理副总裁:Julian Partridge 执行组合经理:Holly Stark 组合管理助理:Amanda Perfit 现场营销经理:Demetrius Hall 产品营销经理:Yvonne Vannatta 营销助理:Jon Bryant 权利与许可经理:Ben Ferrini 总制作人:Scott Disanno 内容制作人:Amanda Brands 高级数字内容制作人:Sandra Rodriguez 库存经理:Bruce Boundy 封面设计师:Black Horse Designs 封面照片:Getty Images/Olaf Pappers/EyeEm 构图:Integra Software Services Pvt. Ltd. 项目经理:Yohalakshmi Segar、Integra
摘要:最近,在极端静水压力(> 14 GPA)下,在LA 3 Ni 2 O 7中发现了具有TC≈80K的超导性。对于实际应用,我们需要在环境压力下稳定这种状态。提出,这可以通过用BA代替LA来实现。为了将该假设放在测试中,我们使用了最先进的原子层逐层分子束外疗(All-MBE)技术来合成(LA 1-X BA X)3 Ni 2 O 7膜,不同的X和LA(Lanthanum)和Ba(LaThanum)和Ba(Baium)的分布。令人遗憾的是,我们探索的所有构图都无法稳定。靶向化合物立即分解为其他相的混合物。因此,在环境压力下镍镍中高温超导性的这一途径似乎并不希望。
光涡流具有通过利用轨道角动量的额外自由度来增加数据容量的巨大潜力。另一方面,各向异性2D材料是对未来综合偏振敏感光子和光电设备的有希望的构建块。在这里,用在超薄2d仙境植物燃料上构图的叉全息图证明了高度各向异性的第三谐波光学涡流束的产生。表明,各向异性非线性涡流束的产生可以独立于叉形方向相对于晶体学方向而实现。此外,2D叉全息图旨在产生具有不同各向异性反应的不同拓扑电荷的多个光学涡旋。这些结果铺平了迈向基于2D材料的各向异性非线性光学设备,用于光子整合电路,光学通信和光学信息处理。
图S1。 RBV 3 SB 5的退火实验。 (a)退火循环的示意图。 (b)样品的退火过程。 时间轴的数字表示单个周期的退火时间。 退火实验的代表性STM地形显示在(D-G)中。 (C1,C2)原始RB表面的STM构图。 设定点:(C1)1 UM×1 UM,偏置电压V s = -300 mV,隧道电流i t = 20 pa; (C2)20 nm×20 nm,V s = -200 mV,i t = 0.1 Na。 (D1 -G1)Rb表面的地形(1 UM×1 UM,V s = -300 mV,I T = 20 pa)在退火循环D -G下标记为(b)。 (d2-g2)(d1-g1)(v s = -300 mV,i t = 20 pa)的相应的缩放形状图像,可以清楚地观察到RB的解吸:更多的RB效率出现在(D2)中; (E2)和(F2)中的短距离RB-√3×1重建形式;最后,RB-√3×√3重建显示在(G2)中。图S1。RBV 3 SB 5的退火实验。 (a)退火循环的示意图。 (b)样品的退火过程。 时间轴的数字表示单个周期的退火时间。 退火实验的代表性STM地形显示在(D-G)中。 (C1,C2)原始RB表面的STM构图。 设定点:(C1)1 UM×1 UM,偏置电压V s = -300 mV,隧道电流i t = 20 pa; (C2)20 nm×20 nm,V s = -200 mV,i t = 0.1 Na。 (D1 -G1)Rb表面的地形(1 UM×1 UM,V s = -300 mV,I T = 20 pa)在退火循环D -G下标记为(b)。 (d2-g2)(d1-g1)(v s = -300 mV,i t = 20 pa)的相应的缩放形状图像,可以清楚地观察到RB的解吸:更多的RB效率出现在(D2)中; (E2)和(F2)中的短距离RB-√3×1重建形式;最后,RB-√3×√3重建显示在(G2)中。RBV 3 SB 5的退火实验。(a)退火循环的示意图。(b)样品的退火过程。时间轴的数字表示单个周期的退火时间。退火实验的代表性STM地形显示在(D-G)中。(C1,C2)原始RB表面的STM构图。设定点:(C1)1 UM×1 UM,偏置电压V s = -300 mV,隧道电流i t = 20 pa; (C2)20 nm×20 nm,V s = -200 mV,i t = 0.1 Na。(D1 -G1)Rb表面的地形(1 UM×1 UM,V s = -300 mV,I T = 20 pa)在退火循环D -G下标记为(b)。(d2-g2)(d1-g1)(v s = -300 mV,i t = 20 pa)的相应的缩放形状图像,可以清楚地观察到RB的解吸:更多的RB效率出现在(D2)中; (E2)和(F2)中的短距离RB-√3×1重建形式;最后,RB-√3×√3重建显示在(G2)中。
编辑总监:Marcia Horton 主编:Michael Hirsch 收购编辑:Matt Goldstein 编辑助理:Chelsea Bell 总编辑:Jeff Holcomb 高级制作项目经理:Marilyn Lloyd 营销总监:Margaret Waples 营销协调员:Kathryn Ferranti 高级制造采购员:Carol Melville 文字设计师:Susan Raymond 封面艺术总监:Elena Sidorova 封面照片:© Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis 内部章节开篇:© graficart.net/Alamy 全方位服务项目管理:Andrea Stefanowicz,GGS 高等教育资源,PreMedia Global, Inc. 的一个部门。构图和插图:GGS 高等教育资源,PreMedia Global, Inc. 的一个部门。打印机/装订商:Edwards Brothers 封面打印机:Lehigh-Phoenix Color/Hagerstown
屏幕设计中的人性化考虑 109 如何分散屏幕用户的注意力 110 屏幕用户想要什么 111 屏幕用户做什么 111 界面设计目标 112 良好设计的测试 113 屏幕含义和目的 113 清晰、有意义地组织屏幕元素 114 一致性 114 屏幕数据和内容的排序 115 左上角起点 117 屏幕导航和流程 117 视觉上令人愉悦的构图 119 信息量 138 独特性 145 焦点和强调 146 传达层次深度或三维外观 149 简单、有意义地呈现信息 151 组织和结构指南 181 在网络上阅读、浏览和搜索 192 内部网设计指南 204 外部网设计指南 205 统计图形 205
1。引言遗传应用程序的常规程序之一涉及收集和运输人类DNA谱的样品。这可以使用4N6FloqSwabs™遗传学来完成,该遗传学被证明是可放大的人DNA和可检测的DNase。2。构图2.1- 4N6Floqswabs•4N6Floqswabs™遗传系,可用于收集不同收集位置的样品。3。样品拭子样品,用于人类DNA检测和分析遗传学应用,例如人类鉴定测试和亲子鉴定的参考样品,可用于收集口服样本(唾液和细胞),以及收集阴道分泌,精子,血液等。4。有关产品A-试剂的一般信息4N6FloQSWABS™遗传学系列以下格式提供:常规TIP 4N6FloQSwabs™,在带有2 mL比焦的塑料袋中单独包装,并带有2 mL civette和NO™管(4103CS01(4103CS01)(产品代码4103CS01)。
土耳其经济在4q23中的预期和市场共识(3.6%)中增长了4.0%/y,导致2023年的总GDP增长4.5%。季节性和日历调整后的GDP增长从3Q23的0.3%加速至1.0%;然而,由于工业产出签约时,其构图是不均匀分布的。私人消费继续增加国内需求,减慢经济中所需的重新平衡。尽管如此,净出口的负面影响一直逐渐减弱。我们的每月GDP指标现已在2024年3月的年度增长率为5.1%,受到有利的基本效果,持续的财政冲动和财务状况的紧密度不足以抑制仍然稳固的私人消费。我们保持2024年GDP增长预测为3.5%,为此,我们设想的是选举前的财政冲动,预期的资本流入将具有支持。
屏幕设计中的人性化考虑 109 如何分散屏幕用户的注意力 110 屏幕用户想要什么 111 屏幕用户做什么 111 界面设计目标 112 良好设计的测试 113 屏幕含义和目的 113 清晰、有意义地组织屏幕元素 114 一致性 114 屏幕数据和内容的排序 115 左上角起点 117 屏幕导航和流程 117 视觉上令人愉悦的构图 119 信息量 138 独特性 145 焦点和强调 146 传达层次深度或三维外观 149 简单、有意义地呈现信息 151 组织和结构指南 181 在网络上阅读、浏览和搜索 192 内部网设计指南 204 外部网设计指南 205 统计图表 205
我们克服习惯反应以支持目标驱动的新颖反应的能力取决于额叶认知控制网络(CCN)。最近和正在进行的工作正在揭示大脑网络和信息过程,这些过程允许CCN产生认知灵活性。首先,最近发现对与目标相关表示的灵活维护和操纵所必需的工作记忆过程取决于CCN区域内的短期网络可塑性(与持续活动相反)。第二,构图(即摘要和可重复使用的)在CCN中维持的规则表示形式已被发现将网络活动从刺激转移到响应,从而实现了灵活的行为。一起,这些发现表明,通过CCN协调的网络机制来增强认知灵活性,利用神经表示和网络流的组成重用来灵活地实现任务目标。