摘要:本文利用碳纳米纤维 (CNF)/碳纳米墙 (CNW) 的优点,进行了一项新的合成方法,以改善锂离子电池负极材料的特性。在碳基纳米材料中,CNW 具有低电阻和高比表面积的特点。CNF 具有可拉伸和耐用的优势。使用微波等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 系统以甲烷 (CH 4 ) 和氢气 (H 2 ) 混合气体生长 CNW。将聚丙烯腈 (PAN) 和 N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) 搅拌以制备溶液,然后使用静电纺丝法制备纳米纤维。然后使用热板在空气中进行热处理以稳定化。此外,使用快速热退火 (RTA) 在 800 ◦C 下进行 2 小时的热处理以生产 CNF。使用场发射扫描电子显微镜 (FE-SEM) 确认 CNFs/CNWs 负极材料的表面和横截面图像。使用拉曼光谱检查结构特征和缺陷。进行循环伏安法 (CV)、电化学阻抗谱 (EIS) 和恒流充电/放电测试以分析电气特性。合成的 CNFs/CNWs 负极材料具有易于进行氧化和还原反应的 CV 值,并确认了 93 Ω 的低 Rct 值。
BAX ® System Free DNA Cleanup Kit Part KIT2041 KIT CONTENTS - (96 TESTS) 2 vials of Free DNA Cleanup Agent (290 μL each) 2 vials of Free DNA Cleanup Buffer (290 μL each) 2 vials of Inactivation Agent (290 μL each) INTENDED USE The BAX ® System Free DNA Cleanup Kit can be used to remove DNA not protected通过食物和环境矩阵的活细胞。这种易于使用的套件可去除所有外部DNA,包括来自死细胞的DNA和噬菌体干预的DNA残留物,设计用于与Bax®System方法易于整合。使用场:从Bax®系统获得的数据不应用于人类诊断或人类治疗目的。设备未经美国食品药品监督管理局或任何其他美国或非美国的监管机构批准用于人类诊断或治疗。Bax®系统不应用作评估产品发布给消费者的安全性的唯一基础。生成的信息仅与用户的常规质量保证计划一起使用。未批准用于临床诊断。在技术合格人员的监督下,用于研发,质量保证和质量控制。
超表面应用数量的不断增长以及其制造和特性的快速发展[30]促使人们开发出精确分析和设计超表面的方法。虽然全波数值解始终是一种选择,但分析工具可能更具吸引力,因为它们有助于设计并提供有关超表面底层物理的宝贵见解。对于每个单位晶胞由单个散射体组成的周期性超表面,即我们在此重点讨论的超表面类型(图1),有几种用于此目的的技术。首先,开发了可理解的超表面和超材料电路模型[31–33],这些模型易于在工业中使用,尤其是对于微波应用。第二种方法遵循均质化原理。它旨在用具有相同表面磁化率的表面替换有问题的超表面。[34–36]尽管这些方法对组件设计非常有帮助,但它们不足以描述所研究结构的内部物理特性,例如组成粒子的相互作用。此外,电路建模和均质化方法有时会涉及一些假设,这些假设会以牺牲准确性为代价来简化所研究的问题。第三种方法更多地来自“第一性原理”,旨在通过求和其组成粒子的响应,自下而上地构建二维阵列的响应。虽然这种自下而上的方法与最初提到的两种方法有一些共同之处,但它更通用、更灵活。它使大量设计更容易处理,包括毫米波和光学应用。[7,37–44] 在这种方法中,最好使用场的多极展开来讨论组成粒子的光学作用。[45–51] 在多极展开中,散射体的光学响应用一系列由外部照明和形成超表面的所有其他粒子的散射场引起的多极矩来表示。使用不断增加的
讲述了在 AI/ML 驱动的理赔、RPA 和其他远程工作功能的帮助下,公司如何成功使 80% 的业务恢复正常。编辑摘录:COVID-19 对 IFFCO-Tokio 和整个行业的业务有何影响?Covid-19 的干扰和随后的封锁影响了整个非寿险行业的业务。新财年的影响非常严重,因为汽车领域没有销售。它也对汽车保险业务产生了多米诺骨牌效应,该业务占业务的 50% 以上。在本财年开始时,汽车制造商的销售额为零,这也影响了汽车保险行业的收入。不过,我们能够通过之前在技术方面的投资来减少 Covid-19 危机的影响。这些投资,例如 AI/ML 驱动的理赔、RPA 和其他远程工作功能,支持企业抵御了这次经济衰退。此外,在 IBM、Adobe、Cisco 等供应商的支持下,我们能够在这场危机中做出最后一刻的安排。在零售方面,与健康保险相关的咨询有所增加,现在有更多人想购买健康保险。这场危机将健康保险推到了风口浪尖,我们预计未来会有更多人购买健康保险。您一直在谈论数字化及其必要性。您的数字投资如何帮助企业在 Covid-19 危机中维持下去?鉴于我们在过去两到三年的数字化计划,我们的大多数应用程序都能够在 Web 浏览器和我们的保单发布应用程序(如 Bima App)上运行。销售点 (Pos) 应用程序在当前情况下也派上了用场。它使我们的代理商和中介能够从我们的移动和 PoS 应用程序发布保单。我们能够通过这些渠道获得大约 80% 的业务。对于大额保单,我们已经通过 VPN 提供了对核心系统的访问权限。几个月前,随着公司各个垂直部门推出 BYOD,我们确保了员工的工作效率。
一个人可以使用描述性命名法(例如“量子波方程”)或同名命名法(对于同一示例,“schrödinger方程”)。后者更好地融入了讲故事的方法,尽管必须始终在某个地方提供描述!在这里,为了方便“热力学III几何”特刊的读者,我们欣赏了有关各种复杂系统的“浆果阶段”分析的非常大的文献。这不是特刊的编辑摘要,而是试图将与特殊问题相关的技术领域连接起来,目前几乎完全断开了连接。特别是,一组工人解决了“定量的几何热力学”,因此[1],另一个工人解决了光学系统[2],而另一批则解决了快速/慢速动态系统[3]。令人惊讶的是,这些都是正式相关的,在这里,我们希望给出某种连贯的概述,尤其是这些领域,尤其是这些关系。在这个通用场中进行了多少工作是非凡的,因此此“审查”只是指示。它强调并不详尽。如Gu等人。[4]指出,“当经典或量子系统经历其参数空间缓慢变化控制的环状进化时,它获得了一种拓扑相位因子,称为几何或浆果阶段,这揭示了量子力学中的量规结构”。“ Hannay的角度”是此额外量子相[5]的经典对应物,从旋转顶部的优雅处理中可以清楚地看出[6]。[8],也有助于总结了该领域)。量子几何阶段和经典的Hannay角度确实密切相关,这是通过最近的工作确认的断言[7]。aharonov – bohm效应(由零幅度的字段引起的波函数相移的奇怪现象)到目前为止已经进行了充分的研究。甚至被认为是对重力场的物质波的适当时机的相移(参见Oversstreet等人。这种相移被称为“浆果”,1984 [2]或“几何阶段”之后的“浆果阶段”(使用Berry首选的描述性命名法,他指出了包括Pancharatnam在内的许多杰出贡献者,包括Pancharatnam [9])。Berry最初对绝热系统进行了处理,但后来意识到对非绝热情况的概括是“直接的” [10]。这也用摩尔[11]优雅地解释了Floquet定理(固态物理学家称为Bloch定理)。摩尔指出,“浆果阶段”也被称为“ aharonov – anandan阶段”,因为他们的治疗实际上是去除绝热限制的第一个[12],尽管似乎(非绝热)Aharonov – Aharonov – Anandan阶段可能与(Adibiabatic)
非常规超导性是由异常的正常导导(NC)态引起的[1-3]。重铁,铁 - 刺皮和丘比特高t c超导体的NC状态表现出由于磁性量子关键性而引起的,具有不寻常的电阻率的非寻常液体行为。的研究已经建立了超导性和磁性临界性之间的密切关系,从而广泛接受的是,超导(SC)配对相互作用是由这种爆发所提供的。因此,研究非传统副导体的NC状态对于获得SC配对机制的见解至关重要。在这项研究中,我们的重点是最近发现的超导体UTE 2,它在t c = 1处进行超导过渡。6 K [4,5]。 由于高磁场和存在多个超导相[1,4,6 - 8,10],超导致的性能引起了人们的重视(重新输入)。 配对对称性已进行了高度研究[11-16]。 此外,相当大的效果已致力于改善晶体质量,从而使T C从最初报道的值中显着提高到超过2 K [17-20]。 值得注意的是,最近的进展允许使用熔融盐钙(MSF)方法在高质量的单晶中成功观察量子振荡[21,22]。 那里,最初用磁场抑制超导转变温度t c。但是,它可以显着增强B ⋆〜15,t。6 K [4,5]。由于高磁场和存在多个超导相[1,4,6 - 8,10],超导致的性能引起了人们的重视(重新输入)。配对对称性已进行了高度研究[11-16]。此外,相当大的效果已致力于改善晶体质量,从而使T C从最初报道的值中显着提高到超过2 K [17-20]。值得注意的是,最近的进展允许使用熔融盐钙(MSF)方法在高质量的单晶中成功观察量子振荡[21,22]。那里,最初用磁场抑制超导转变温度t c。但是,它可以显着增强B ⋆〜15,t。当沿硬B轴施用场时,会观察到超导性的增强,其中尖锐的元磁(mm)过渡发生在35 t左右[23,24]。因此,观察到t c(b)中的最小值是磁场的函数。对于B - 和C轴之间的某些磁场角,磁场完全sup-
抽象背景:旋转阳极X射线源的允许输入功率密度受到可用目标材料的性能的限制。尽管使用临床实践的变化,但使用的用于焦点表面温度的简化公式忽略了管电压。如本工作所提出的那样,改进了电子传输和靶标侵蚀的建模,可改善X射线输出降解对X射线输出降解,绝对X射线剂量输出以及诊断成像的质量和Orthovolt Cancer Cherapy的质量,用于广泛的技术因素。目的:改进电子功率吸收的建模以包括体积效应和表面侵蚀,以提高对X射线输出降低的理解,增强X射线管的可靠性并安全地扩大其使用场。方法:我们结合了蒙特卡洛电子传输模拟,耦合的热弹性有限元建模,侵蚀引起的表面粒度以及热物理和热机械目标特性的温度依赖性。提出了半经验的热机械标准来预测目标侵蚀。我们模拟了侵蚀的钨 - 侵蚀目标的吸收电子功率,并用带有球形单层的toge靶模仿,并与原始目标进行比较。Results: The absorbed electronic power and with it the conversion efficiency varies with tube voltage and the state of erosion.With reference to 80 kV (100%), the absorption of a severely eroded relative to a pristine target is 105% (30 kV), 99% (100 kV), 97% (120 kV), 96% (150 kV), 93% (200 kV), 87%(250 kV)和79%(300 kV)。我们表明,尽管表面加热的简单的müller -oosterkamp模型低估了较高的管电压相对于在80 kV下的运行的好处,但该误差限制为30 kV的误差低于-6%(建议还原),而300 kV + 13%(输入功率增加允许)。结论:纠正侵蚀目标材料的X射线转换效率,通常无法通过测量管电流来访问,这可能意味着对现有的X射线剂量计算进行校正。随着管电压增加的旋转阳极X射线试管的相对增加,其量大的电压易于预测的agnosmmüller– oosterkamp age agnosism age age agnosism age agnosism age age ageostermism age age age agnosism age age age age age agnosism agn依赖性的依赖性依赖于焦距的依赖性,这显着的量加热模型要小得多。钨孔和粒度的扩散率随着管电压增加的旋转阳极X射线试管的相对增加,其量大的电压易于预测的agnosmmüller– oosterkamp age agnosism age age agnosism age agnosism age age ageostermism age age age agnosism age age age age age agnosism agn依赖性的依赖性依赖于焦距的依赖性,这显着的量加热模型要小得多。钨孔和粒度的扩散率
监管路径 国家或地区 相关法律法规 人类基因编辑监管特点 日本 2000 年《人类克隆技术管制法案》 (The Human 没有制定专门涉及人类胚胎、受精卵、精子 Cloning Regulation Act) ,禁止将克隆人胚胎和 或卵子的伦理指南和法律,其更多依赖于 具有人类和动物遗传物质的胚胎植入子宫。 各个政府部门的监督管理。 2013 年《再生医学安全保障法》 (Regeneration Medicine Promotion Law) ,分级管理再生医疗 风险,科研机构使用基因工程方法修饰后细 胞培养和处理需要通知日本卫生劳动福利部, 获得许可后方可开展研究。 保守 德国 1949 年《德国基本法》 (Basic Law for the Federal 《德国基本法》并没有提供明确和直接的规 Republic of Germany) ,其第 1 条和第 2 条分别规 定,但规定了立法机关必须保护胚胎的基 定了人的尊严、生命权和完整权,保护的范围 本权利。 不仅包括精神病患者、植物人,还包括胎儿和 《胚胎保护法》形成了完全禁止人类胚胎 胚胎。 基因编辑相关临床试验的逻辑森严的刑法 1990 年《胚胎保护法》 (The German Embryo 规制框架。 Protection Law) ,管理人工基因干预生殖系细 胞的情况,其第 5 条第 1 款规定任何人为改变人 类生殖系细胞遗传信息的人,将被处以最高 5 年的监禁或罚款;其第 5 条第 4 款专门规定了非 生殖目的的体外生殖系细胞人工干预不适用第 1 款刑事禁令,确保科研人员在安全性的前提 下进行人类胚胎相关实验的自由。 欧盟 2007 年《欧洲联盟基本权利宪章》 (Charter of 法律允许人类体细胞基因编辑,但明确禁止 Fundamental Rights of the European Union) ,其 在人类胚胎上使用基因编辑技术。 第 3 条禁止基因改造医疗行为,包括人种选择 行为、将人体作为经济收益来源的行为以及克 隆人类行为。 1997 年《人权与生物医学公约》 (Convention on Human Rights and Biomedicine) ,其第 13 条也引 入了对优生学的禁令,规定只能基于预防、诊 断或治疗目的修改人类基因组,并且不允许在 任何后代的基因组中引入任何基因改造。 折衷 美国 2015 年美国白宫发布了有关现阶段反对任何人类 法律不限制技术本身,但限制技术的应用场 种系基因组编辑行为的声明。 2015 年《综合拨 景。鉴于基因编辑是一种工具,不是特定 款法案》 (Consolidated Appropriations Act) ,增 的药物、设备或生物疗法,因而必须在其 加了禁止美国食品药品监督管理局 (Food and 使用的每个领域中审视其是否符合法律 Drug Administration) 使用任何联邦资金资助有 规定。 意修改人类胚胎可遗传物质的研究。 美国食品药品监督管理局禁止涉及可遗传 人类基因组编辑的临床试验,一些州也明 确禁止人类胚胎的特定研究活动。 中国 2020 年《民法典》第 1009 条,从事与人体基因、人 法律对人类体细胞基因编辑的研究和应用不 体胚胎等有关的医学和科研活动,应当遵守法 加以限制,人类胚胎细胞的基因编辑基础 律、行政法规和国家有关规定,不得危害 人体 研究不被禁止,但其临床应用则不被允 健康,不得违背伦理道德,不得损害公共利益。 许,不论是用于生殖目的或是医治患者。 2020 年《刑法》修正案 ( 十一 ) 增加第三百三十 六条,将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体 或者动物体内,或者将基因编辑、克隆的动物 胚胎植入人体内,情节严重的,处三年以下有 期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的, 处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
约翰·哈里斯在被纽约帕森斯设计学院录取之前,在 MSC 上过一些艺术课程,他认为,在城市里学习生活是一次彻底的转变。“我习惯了 MSC 的慢节奏,后来我去了帕森斯设计学院。”Zap Pow 哈里斯说,这真是天壤之别。哈里斯说,MSC 有一个很好的艺术系,但他当时“只是不喜欢学习”。哈里斯从大学辍学,参军两年。“我不想上学,也不想工作,所以我参军了。”哈里斯说。“我并不后悔。参军让我真正认识到,除了学习,还有更糟糕的消遣方式。”哈里斯说,他决定孤注一掷,而不是回到 MSC。“我一直擅长艺术,我想我也可以试着考帕森斯,它是美国最好的艺术学院之一。”哈里斯说,在被帕森斯录取之前,他必须提交大量的艺术作品,并接受多次个人面试。“留出一些钱也没什么坏处。”哈里斯说。哈里斯说,他发现自己被录取了,将在纽约市学习。“我不知道我将住在纽约哪里。这座城市的犯罪和高昂的生活成本让我感到害怕。”哈里斯说。然而,哈里斯还是冒险找到了一套公寓,和朋友合租。“在纽约,室友是必不可少的。”哈里斯说:“室友不仅提供保护和陪伴,而且他的钱也派得上用场。”据哈里斯说,帕森斯拥有一个非常棒的艺术系。“提供的课程远远超过 MSC 提供的课程,主要是因为帕森斯是一所艺术学校。”哈里斯说。目前,哈里斯开设了以下艺术课程:线条设计、色彩图案、阴影和光线以及裸体人物素描。“如果你明白我的意思,有些课程比其他课程更有趣。”哈里斯说,他的大多数教授都是纽约市或多或少著名的艺术家。哈里斯说:“参加艺术展并欣赏教授的艺术作品真的很棒。”“我感觉自己受到了周围一些最优秀的艺术家的教导。”哈里斯说,在纽约市中心上大学是他永远不会忘记的经历。“搭乘公交车、地铁、出租车或任何交通工具准时到达课堂都是一件很痛苦的事,尤其是在雨天或雪天。”哈里斯说:“下雪会放慢速度,下雨时每个人都会骑车。我喜欢温暖干燥的天气,因为我可以步行去学校。哈里斯住在离帕森斯六个街区的地方,他说当他步行去学校时,他会遇到各种各样的人。”“有很多警察在周围巡逻。”哈里斯说。“这是我搬到这个城市后注意到的第一件事” “另一群不容忽视的人是流浪汉,他们无处不在,哈里斯说。 “每天在我去帕森斯的路上,我都会看到一个穿着名牌牛仔裤的家伙,他打扮得花枝招展。这个小丑每天都会向我要钱。我告诉他去找份工作。这些吃白食的人让我很不满。 哈里斯的课程很繁重。他不仅要选修许多艺术课程,还要选修英语写作和其他选修课。 “选修课真的太奇怪了,哈里斯说。 “没有什么比 MSC 的枯燥课程更无聊的了。在帕森斯,我们可以选择品酒和美食烹饪等课程。 哈里斯说,他的大部分时间都花在了三个小时或更长时间的艺术课上。他说,在从事艺术项目时,时间过得很快。 “当你画裸体时,三个小时过得很快,”哈里斯说。课外也有很多工作要做。哈里斯说他每周要做大约 20 个艺术项目。“而且这些项目必须做得好,因为教授很严厉。”哈里斯补充说,哈里斯表示,他并不是建议所有 MSC 艺术专业的学生都转到纽约市的艺术学校。“我觉得在纽约这样的艺术之城,我的艺术天赋可以得到更好的发展。”哈里斯说。“纽约的所有艺术都给了我很大的启发。”“但艺术家是奇怪的人。”哈里斯补充道。“纽约市给了我灵感,但其他艺术家在其他地方找到了灵感。这就是艺术家的独特之处。”“我认为艺术专业的学生应该找到最适合他们的环境,做自己的事情。”哈里斯说。“我找到了自己的位置,我很适合创作。”“纽约的所有艺术都给了我很大的启发”哈里斯补充道,“但艺术家们都是奇怪的人”,“纽约市给了我灵感,但其他艺术家却在别处寻找灵感。这就是艺术家的独特之处。”“我认为艺术专业的学生应该找到最适合自己的环境,做自己的事情。”哈里斯说,“我找到了自己的位置,我很适合创作。”“纽约的所有艺术都给了我很大的启发”哈里斯补充道,“但艺术家们都是奇怪的人”,“纽约市给了我灵感,但其他艺术家却在别处寻找灵感。这就是艺术家的独特之处。”“我认为艺术专业的学生应该找到最适合自己的环境,做自己的事情。”哈里斯说,“我找到了自己的位置,我很适合创作。”