摘要 — 随着铁电铪锆氧化物 (HZO) 在铁电微电子学中的应用越来越广泛,了解有意和无意电介质界面的集成影响及其对铁电薄膜唤醒和电路参数的影响变得非常重要。在这项工作中,测量了在具有 NbN 电极的 FeRAM 应用的电容器结构中铁电 Hf 0.58 Zr 0.42 O 2 薄膜下方添加线性电介质氧化铝 Al 2 O 3 的影响。观察到由线性电介质产生的去极化场会导致铁电体的剩余极化降低。氧化铝的添加还会影响 HZO 相对于施加的循环电压的唤醒。与 FeRAM 1C/1T 单元的设计密切相关,观察到金属-铁电-绝缘体-金属 (MFIM) 设备会根据氧化铝厚度和唤醒循环电压显著转移与读取状态相关的电荷。测量结果显示读取状态分离减少了 33%,这使存储单元的设计变得复杂,并说明了设备中清晰接口的重要性。
本论文中表达的观点为作者的观点,不反映美国空军、国防部或美国政府的官方政策或立场。本材料被宣布为美国政府的作品,不受美国版权保护。
短期内的主要贡献者是 Alunorte 燃料转换项目,该项目将在巴西 Hydro Alunorte 氧化铝精炼厂用天然气替代重质燃料油。燃料转换完成后,该炼油厂每年的二氧化碳排放量将减少 70 万吨。该项目于 2022 年第一季度启动,预计将于 2023 年下半年投入运营。此外,Hydro 正在 Alunorte 安装三台由可再生能源驱动的电锅炉,以取代目前的燃煤锅炉。第一台锅炉已经投入运营,第二台和第三台锅炉预计将于 2024 年投入运营。这些举措将使 Alunorte 氧化铝精炼厂的二氧化碳排放量减少约 110 万吨。
短期内的主要贡献者是 Alunorte 燃料转换项目,该项目将在巴西 Hydro Alunorte 氧化铝精炼厂用天然气替代重质燃料油。燃料转换完成后,该炼油厂每年的二氧化碳排放量将减少 70 万吨。该项目于 2022 年第一季度启动,预计将于 2023 年下半年投入运营。此外,Hydro 正在 Alunorte 安装三台由可再生能源驱动的电锅炉,以取代目前的燃煤锅炉。第一台锅炉已经投入运行,第二台和第三台锅炉预计将于 2024 年投入运行。这些举措将使 Alunorte 氧化铝精炼厂的二氧化碳排放量减少约 110 万吨。
Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW) https://consult.dcceew.gov.au/electricity-and-energy-sector-plan-discussion-paper 26 April 2024 Dear Minister Re: Electricity and Energy Sector Plan Discussion Paper The Australian Aluminium Council (the Council) represents Australia's bauxite mining, alumina refining, aluminium smelting and下游加工行业。铝业自1955年以来一直在澳大利亚运作,并且在过去的几十年中,铝业一直是该国经济的重要贡献。工业,科学和资源部最近预测,澳大利亚铝,氧化铝和铝土矿的收益预计将从2023 - 24年的160亿美元上升到2024 - 25年的180亿美元。超过$ 14B来自氧化铝和铝工业,因为增加了矿物加工领域。该行业包括六个大型铝土矿,以及几个较小的矿山,每年共同生产超过100吨的矿山,使澳大利亚成为世界上最大的铝土矿生产商之一。澳大利亚是世界上最大的氧化铝出口国,六个氧化铝炼油厂每年生产约21吨氧化铝。澳大利亚是铝的第七大生产商,拥有四个铝冶炼厂和其他下游加工行业,包括20多个挤压压力机。铝2是在全球过渡到清洁能源未来中最广泛使用的商品之一。它也因其对经济发展和低排放过渡的重要性而闻名。铝是澳大利亚最高的制造出口。该行业直接雇用了19,000多名员工,其中包括6,600名全职同等承包商。它还间接地支持约60,000个家庭在澳大利亚地区。然而,正如理事会在与政府的整个对话中所维持的那样,澳大利亚行业的未来不能被认为是理所当然的3。关键风险包括高能源成本,加上脱碳工业流程的高成本,竞争者国家的积极行业政策以及法规复杂性和不确定性。铝是在全球过渡到清洁能源未来的最广泛使用的商品之一4。它也因其对经济发展和低排放过渡的重要性而闻名。铝的使用与GDP高度相关,因此,作为城市化的国家,人均使用铝的增加。预计到2050年,全球对铝的需求将几乎翻倍5。虽然将通过再生铝来满足越来越多的比例,但仍需要增加原代铝的产量,需要可比的全球铝土矿开采和氧化铝炼油率可比。理事会欢迎有机会回应电力和能源行业计划讨论文件(该论文),这是政府就整体净零计划咨询的一部分。铝业行业与行业和资源部门脱碳计划有很强的重叠,以及一些使用铝的建筑环境和运输。理事会期待这些部门计划的整合,以有效地汇总必要的步骤,以使澳大利亚的行业首先
本附件(“附件”或“附件 01”)为伞状协议编号 SAA3-1723(以下简称“协议”或“伞状协议”),旨在供美国国家航空航天局格伦研究中心(“NASA GRC”或“NASA”)和 Relativity Space, Inc.(“Relativity”或“合作伙伴”)合作开发用于太空推进的氧化铝强化铜合金。NASA GRC 将生产氧化铝涂层铜 (Cu) 金属粉末原料。Relativity 将打印涂层原料。然后,Relativity 和 NASA 将对增材制造 (AM) 氧化物弥散强化 (ODS) Cu 样品进行机械和微观结构分析。最后,Relativity 将进行热导率测试,以确定新合金的性能是否优于 GRCop42 等传统 Cu 合金。
动力学“冻结”亚稳态纳米结构的合成仍然难以实现。这一限制严重限制了材料发现的当前范式。我们通过对异常氧化和亚稳态非晶态氧化铝 (a-AlO x ; 2.5