研究了 O 2 等离子体处理对 Ba 0 : 7 Sr 0 : 3 TiO 3 (BST) 薄膜电特性和介电特性的影响。将沉积态和退火态的 BST 薄膜暴露于 O 2 等离子体后,BST 薄膜的漏电流密度可以得到改善。通常,在施加 1.5 V 电压下,与未经等离子体处理的样品相比,漏电流密度可以降低 3 个数量级。研究发现,等离子体处理改变了表面形貌。BST 薄膜的电容降低了 10% 至 30%。等离子体处理样品的漏电流密度的改善和介电常数的降低可归因于 BST 薄膜中碳污染的减少。时间相关电介质击穿 (TDDB) 研究表明,所有样品在 1 V 电压偏置下均有超过 10 年的使用寿命。© 2000 Elsevier Science Ltd. 保留所有权利。
2024 年 1 月,EGLE 接到了一名居民通过污染紧急警报系统 (PEAS) 热线 (800-292-4706) 打来的电话,报告称密歇根州肯特县一处小型林地发生化学品容器泄漏。EGLE 迅速检查了现场,并请求美国环境保护署 (EPA) 协助评估 175 多个桶和罐,发现这些桶和罐泄漏了油性物质,并发现其中含有铅、苯和其他危险物质。EGLE 与 EPA 合作,迅速拆除了储罐和受污染的土壤,并提起诉讼,要求污染者承担责任。
任何主要活动为钢丝绒制造 (NAICS 332999) 的设施都应受 AA 部门监管,但可能继续受 E 部门监管。AA 部门适用额外的基于技术的流出物限制,包括良好的管理措施、溢漏预防和响应程序以及溢漏和泄漏;额外的 SWPPP 要求;以及额外的检查要求。E 部门适用额外的基于技术的流出物限制,包括良好的管理措施和额外的 SWPPP 要求。
* 也适用于在任何年龄接种过 PCV7 且未接种过其他肺炎球菌疫苗的人 ¶ 如果没有 PPSV23,可以使用 PCV20 或 PCV21 † 对于免疫功能低下、人工耳蜗植入或脑脊液漏 (CSF) 的成年人,请考虑最短间隔(8 周) § 对于免疫功能低下、人工耳蜗植入或脑脊液漏的成年人,PPSV23 的最短间隔为自上次接种 PCV13 以来≥8 周,自上次接种 PPSV23 以来≥5 年
G) 606- 填料,发泡剂容器 17 607- 容器,发泡剂,2 加仑 19 607A- 灰色,发泡剂,95 型 20 6073- 发泡剂喷雾器配件,95 型 21 514.A- 配件,100 型,用于发泡剂喷雾器,95 型 ' 22 605- 转移器,液体,97 型 24 670- 发泡剂容器,1 加仑 26 569- 发泡剂容器,3 加仑 27 555- 发泡剂容器,8 加仑 28 569 -塑料发泡剂容器 30 570 -25 加仑发泡剂容器 31 570A-30 加仑发泡剂容器 33 554 -40 加仑喷雾容器 34 5683-10 加仑发泡剂桶 35 568C-10 加仑发泡剂桶 36 568D-30 加仑发泡剂桶 37 338 -喷雾剂,拖车式发泡剂,94 型 38 喷雾罐,飞机式,99 型,海军型(压力) 40 喷雾罐,德国 4L 压力型 44 528 - 发泡剂喷雾 Ttnk,飞机 49 567 - 发泡剂 opr^y ^ n k , ^irplsne, Lar^e 50
结直肠癌 (CRC) 是全球第三大癌症死亡原因 [1]。通过结肠镜检查发现和切除癌前病变可有效降低 CRC 的死亡率 [2]。然而,最近的一项荟萃分析显示,22% 的结肠直肠腺瘤在筛查结肠镜检查中被漏诊,而这些漏诊的病变是大多数间期 CRC 的病因 [3]。导致腺瘤漏诊的主要独立问题有两个:1) 未能识别息肉(认知限制);2) 存在盲点(技术缺陷)[4]。计算机辅助技术——计算机辅助检测 (CADe) 和计算机辅助质量改进 (CAQ) 系统的发展使得腺瘤检出率 (ADR) 得到提高;CADe 旨在增强认知性能,而 CAQ 旨在避免技术缺陷 [5 – 9]。尽管这些技术在改善ADR方面显示出令人鼓舞的结果,但现有证据也揭示了这两种技术的缺陷[7,10]。即使病变在视野内,由于人类认知的限制,它们也可能被遗漏[11]。例如,视野内的息肉可能由于不显眼、仅短暂可见或出现在屏幕边缘而被忽视[12]。基于深度学习的CADe系统可以通过在内窥镜监视器上实时显示识别癌前息肉的视觉警报来改善ADR[5-7,13]。然而,尽管CADe有效,但先前的一项随机研究报告称,CADe辅助结肠镜检查中腺瘤的漏诊率高达18%[7]。同样,非可视化是漏诊的主要原因,因为病变可能在结肠镜检查期间隐藏在褶皱或碎片后面。此类不可见病变可通过细致的黏膜检查技术更好地暴露,而细致的黏膜检查技术需要稳定且缓慢的撤出速度。快速撤出是导致结肠镜检查盲点的重要技术故障[14]。计算相似度为
各层。桶的底部是透明的,光源可以从下方照射悬浮液。构建平台安装在轴上,在 3D 打印过程中上下移动。创新的双桶系统提高了清洁材料在层间和层内切换的速度、准确性和有效性,而全自动清洁步骤避免了材料更换期间的交叉污染。使用的浆料很少,不需要材料回收操作或泵送系统来保持浆料循环,在成本和资源效率方面具有吸引力。旋转平台组件具有巨大的创新潜力。可以使用独立编写的定制软件将桶切换到其他系统,从而为客户开发和研究提供更多机会。复合材料生产的一个重要步骤是成功地对选定的粉末进行共处理和共烧结。将不同类别的材料烧结成一个组件的开发旨在匹配不同材料的收缩行为以制造功能组件 [3]。 Lithoz 正在研究如何确保多材料部件共烧结成功。各种部件的收缩行为由调整浆料中的粉末分数以及调整粒度分布或形状决定。
开发微电子电路时,一个常见的设计范例是“标准单元”的概念。由于 PMOS 和 NMOS 晶体管在集成电路上的制造方式,微电子电路设计人员将每种晶体管类型放在自己的行中会很有帮助。由于 PMOS 晶体管的源极通常连接到正电源轨或另一个 PMOS 晶体管的漏极,因此将所有 PMOS 放在顶行很有帮助(见图 2)。相反,NMOS 晶体管的源极几乎总是连接到另一个 NMOS 的漏极或接地。这就是为什么 NMOS 晶体管总是在底部的原因。
Deutsch-Josza (DJ) 算法确保问题可以在多项式时间内得到确定性解决;DJ 算法背后的直觉是,对于平衡函数,我们知道一半的输入输出为零,另一半输出为一。这类似于有两个桶,一个装有零,另一个装有一。如果我们在一组随机点上查询 oracle,也就是说,如果我们随机选择输入,则输入来自同一桶的概率会呈指数下降。如果允许错误答案的概率可以忽略不计,经典计算机也可以在多项式时间内解决 DJ 算法。然而,在 BV 算法中,我们以一种量子计算机可以以高概率解决但经典计算机无法在相同时间内以大于一半的概率解决的方式定义我们的问题。