KARREN L. MORE 纳米相材料科学中心,橡树岭国家实验室 1 Bethel Valley Road, Oak Ridge, TN 37831-6064 morekl1@ornl.gov (865) 574-7788 教育/培训: 1983 年,北卡罗来纳州立大学,材料科学与工程学士,北卡罗来纳州罗利 1985 年,北卡罗来纳州立大学,材料科学与工程硕士,1992 年,博士学位- 材料科学,北卡罗来纳州立大学,北卡罗来纳州罗利 研究和专业经历: 2019 年至今 橡树岭国家实验室纳米相材料科学中心部门主任,田纳西州橡树岭 2013 年至今 橡树岭国家实验室纳米相材料科学中心电子与原子探针显微镜组组长,田纳西州橡树岭 2006-2016 年 橡树岭国家实验室材料科学与技术部显微镜组组长,田纳西州橡树岭 2006-2013 年 橡树岭国家实验室科学电子束微表征中心办公室共享研究设备 (ShaRE) 用户设施主任,田纳西州橡树岭国家实验室 1988 年至今 橡树岭国家实验室杰出研发人员,田纳西州橡树岭 1986-1988 年 共享研究设备 (ShaRE) 用户设施工作人员显微镜专家北卡罗来纳州立大学助理,北卡罗来纳州罗利市重要奖项与荣誉:
1 美国橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭37831,美国2计算科学与工程部,橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭,田纳西州37831,美国3个中子散射部 94115, USA 5 Clarendon Laboratory, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom 6 Institut Laue-Langevin, 38042 Grenoble Cedex 9, France 7 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Pozna´n, Poland 8 Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831,美国9量子科学中心,橡树岭国家实验室,田纳西州37831,美国10 Shull-Wollan Center,Oak Ridge National Laboratory,田纳西州田纳西州37831,美国(日期为2021年5月18日)美国橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭37831,美国2计算科学与工程部,橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭,田纳西州37831,美国3个中子散射部 94115, USA 5 Clarendon Laboratory, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom 6 Institut Laue-Langevin, 38042 Grenoble Cedex 9, France 7 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Pozna´n, Poland 8 Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831,美国9量子科学中心,橡树岭国家实验室,田纳西州37831,美国10 Shull-Wollan Center,Oak Ridge National Laboratory,田纳西州田纳西州37831,美国(日期为2021年5月18日)美国橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭37831,美国2计算科学与工程部,橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭,田纳西州37831,美国3个中子散射部 94115, USA 5 Clarendon Laboratory, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom 6 Institut Laue-Langevin, 38042 Grenoble Cedex 9, France 7 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Pozna´n, Poland 8 Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831,美国9量子科学中心,橡树岭国家实验室,田纳西州37831,美国10 Shull-Wollan Center,Oak Ridge National Laboratory,田纳西州田纳西州37831,美国(日期为2021年5月18日)美国橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭37831,美国2计算科学与工程部,橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭,田纳西州37831,美国3个中子散射部 94115, USA 5 Clarendon Laboratory, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom 6 Institut Laue-Langevin, 38042 Grenoble Cedex 9, France 7 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Pozna´n, Poland 8 Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831,美国9量子科学中心,橡树岭国家实验室,田纳西州37831,美国10 Shull-Wollan Center,Oak Ridge National Laboratory,田纳西州田纳西州37831,美国(日期为2021年5月18日)美国橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭37831,美国2计算科学与工程部,橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭,田纳西州37831,美国3个中子散射部 94115, USA 5 Clarendon Laboratory, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom 6 Institut Laue-Langevin, 38042 Grenoble Cedex 9, France 7 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Pozna´n, Poland 8 Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831,美国9量子科学中心,橡树岭国家实验室,田纳西州37831,美国10 Shull-Wollan Center,Oak Ridge National Laboratory,田纳西州田纳西州37831,美国(日期为2021年5月18日)美国橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭37831,美国2计算科学与工程部,橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭,田纳西州37831,美国3个中子散射部 94115, USA 5 Clarendon Laboratory, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PU, United Kingdom 6 Institut Laue-Langevin, 38042 Grenoble Cedex 9, France 7 Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, 61-614 Pozna´n, Poland 8 Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831,美国9量子科学中心,橡树岭国家实验室,田纳西州37831,美国10 Shull-Wollan Center,Oak Ridge National Laboratory,田纳西州田纳西州37831,美国(日期为2021年5月18日)
抽象的BR 2 /BR - 由于其高电位,溶解性和低成本,是流量电池中有前途的氧化还原夫妇。但是,Br - 和Br 2之间的反应仅涉及单电子转移过程,这限制了其能量密度。在此,研究了一种基于Br - /Br +的新型两电子转移反应,并通过BR +互化来实现石墨,形成溴 - 稀释岩插入化合物(BR – GIC)。与原始的BR - /BR 2氧化还原对相比,石墨中BR插入 /去干扰物的氧化还原电位高0.5V,这有可能大大增加能量密度。与电解质中的Br 2 /Br - 不同,由于石墨中的插入位点的降低,石墨中BR插入的扩散速率随着电荷态的增加而降低,并且石墨结构的完整性对于互相反应很重要。结果,电池可以连续运行300多个循环,其库仑效率超过97%,在30 mA /cm 2时的能量效率约为80%,而与Br - /Br 2相比,能量密度增加了65%。与双电子转移和高度可逆的电化学过程相结合,BR Intercalation Redox夫妇表现出非常有希望的固定能量存储前景。
大脑的生物年龄与其实际年龄 ( CA ) 不同,可用作神经/认知疾病过程的生物标志物和死亡率的预测指标。大脑年龄 ( BA ) 通常使用机器学习 (ML) 从磁共振图像 (MRI) 中估算出来,而这种机器学习很少能表明大脑区域特征对 BA 的贡献。利用 3 418 名健康对照 (HC) 的总体训练样本,我们描述了一个岭回归模型,该模型量化了每个区域对 BA 的贡献。在对 651 名 HC 的独立样本进行模型测试后,我们计算每个区域脑容量的偏决定系数 ¯ R 2 p 以量化其对 BA 的贡献。还使用实际年龄和生物年龄之间的相关性 r、BA 估计值的平均绝对误差 ( MAE ) 和均方误差 ( MSE ) 来评估模型性能。在训练数据上,r = 0.92 ,MSE = 70.94 年,MAE = 6.57 年,且¯ R 2 = 0.81 ;在测试数据上,r = 0.90 ,MSE = 81.96 年,MAE = 7.00 年,且¯ R 2 = 0.79 。体积对 BA 贡献最大的区域是伏隔核(¯ R 2 p = 7.27 %)、颞下回(¯ R 2 p = 4.03 %)、丘脑(¯ R 2 p = 3.61 %)、脑干(¯ R 2 p = 3.29 %)、后外侧沟(¯ R 2 p = 3.22 %)、尾状核(¯ R 2 p = 3.05 %)、眶回(¯ R 2 p = 2.96 %)和中央前回(¯ R 2 p = 2.80 %)。尽管我们的岭回归表现不及最先进的 ML 方法,但它确定了每个大脑结构对整体 BA 的重要性和相对贡献。除了可解释性和准机械见解之外,我们的模型还可用于验证未来 BA 估计的 ML 方法。
石杆被称为水质的指标。他们在自来水,冰川融化和大型无亲养湖中的存在正在迅速下降。在美国,美国与美国合作伙伴鱼类和野生动植物服务通过制定国家野生动植物行动计划(Swaps)来保护栖息地和野生动植物。植物和野生动植物物种经常作为最大保护需求(SGCN)的物种进入这些掉期。阿肯色州目前将九种石蝇物种列为SGCN,并通过掉期赠款为其提供了研究。但是,这些九种最初是根据少数论文的少量数据选择的。使用博物馆标本数据进行更全面的评估,以评估采样的完整性,物种的相对稀有性和流行性,分布时间变化以及阿肯色州物种的保护状况。在此,我们发布了一份数据文件和初步数据集,该数据集由标本数据组成,主要来自伊利诺伊州自然历史调查昆虫收藏,加拿大国家收藏,西肯塔基大学,P。N。Hogan个人收藏以及现有文献来源。这些数据是
该稿件由 UT-Battelle, LLC 根据与美国能源部签订的合同号 DE-AC0500OR22725 撰写。美国政府保留且出版商在接受发表该文章时承认美国政府保留非独占的、已付费的、不可撤销的全球许可,以用于美国政府的目的发表或复制该稿件的已发表形式,或允许他人这样做。能源部将根据 DOE 公共访问计划向公众提供这些联邦资助研究的成果。作者地址:Daniel Claudino,计算机科学和数学,橡树岭国家实验室,1 Bethel Valley Road,橡树岭,田纳西州,美国,claudinodc@ornl.gov;Alexander J. McCaskey,计算机科学和数学,橡树岭国家实验室,1 Bethel Valley Road,橡树岭,田纳西州,美国,mccaskeyaj@ornl.gov; Dmitry I. Lyakh,美国国家计算科学中心,橡树岭国家实验室,1 Bethel Valley Road,橡树岭,田纳西州,美国,liakhdi@ornl.gov。
a 纽约州石溪大学生物医学工程系,石溪,纽约州 11794;b 纽约州石溪大学劳弗物理与定量生物学中心,石溪,纽约州 11794;c 纽约州石溪大学物理与天文学系,石溪,纽约州 11794;d 马萨诸塞州总医院和哈佛医学院 Athinoula A. Martinos 生物医学成像中心,马萨诸塞州查尔斯顿 02129;e 纽约州石溪大学计算机科学系,石溪,纽约州 11794;f 纽约州石溪大学应用数学与统计学系,石溪,纽约州 11794;g 美国国立卫生研究院/国家酒精滥用与酒精中毒研究所代谢控制实验室,马里兰州罗克维尔 20852;h 牛津大学生理学、解剖学与遗传学系,牛津 OX1 3PT,英国