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然而,随着实验室和设备仓库活动的不断增加和演变,赖斯韦克设施的空间限制越来越严重,该设施是租用的,没有扩建的可能性。此外,该设施的基础设施正在老化,因为自禁化武组织进驻以来没有进行过重大的基础设施升级。为了满足实验室和设备仓库未来的需求,技术秘书处于 2017 年开始研究升级其能力的方案。2017 年 9 月至 11 月期间,技术秘书处编写了一份报告,描述了为实验室和设备仓库建造新设施的项目需求、初步估计成本和初步估计时间表。需求声明于 2017 年 11 月在缔约国大会第二十二届会议上提交给缔约国,建造新化学技术中心的项目开始了。
卡西米尔效应是一种量子级吸引力,最早由俄罗斯科学家于 1961 年描述。想象一下,两块平行的金属板在真空中紧密地放在一起。在真空中,量子粒子瞬息万变。它们与其他物质的短暂相互作用足以推动金属板。现在想象一下,金属板彼此非常接近,以至于空间限制了它们之间可以容纳的量子粒子的大小(而每块金属板的另一侧没有这种限制)。卡西米尔效应表明,这种限制导致来自金属板外表面的压力超过金属板相对侧的压力,将它们推到一起,使它们粘在一起。这种效应可以使小物体(理论上是纳米机器)的运动部件粘在一起,产生“粘滞”。
摘要:尽管可再生能源整合是国际政策中公认的要求,但能源系统仍然面临一些尚未解决的问题,包括生产的间歇性。为了解决这个问题,一个可行的解决方案可能是在非高峰期储存多余的电力,然后在高峰负荷时段使用。从分散的集中发电模式向涉及能源社区的分布式模式的转变表明,还需要管理一个额外的方面:家庭应用系统的空间限制。压缩空气储能是一种有前途的电对电技术,可用于小规模能源整合。本研究提出在住宅建筑中应用气液储能系统 (GLES),利用光伏 (PV) 阵列产生的多余可再生能源。所提出的系统的操作涉及通过矿物油操作的活塞压缩气态物质,通过模拟设备及其耦合进行能量分析来评估其性能。
过去几十年来,生长技术的令人瞩目的进步使得人们能够制造出非常高质量的低维半导体结构——量子阱、量子线和量子点,这为光电子学和自旋电子学领域的量子信息技术开辟了新的研究途径和无数的应用 1-3 。作为量子限制的直接结果,基本半导体激发可以达到非常大的结合能,使所谓的“激子”领域成为一个有前途的研究领域 4 。虽然激子的概念在空间限制沿一维(量子阱)或二维(量子线)时有意义,但我们在这里表明,当三个空间维度受到限制(量子点)时,束缚电子-空穴对作为激子的图像会被打破。这就是为什么我们不应该像对待其他结构那样将量子点 (QD) 中的电子-空穴对称为激子,而应该使用其他术语。这个问题不仅仅是语义问题;对于电子-空穴对与其他载流子相互作用并与光子耦合,以及光子吸收的可能性,物理理解完全不同。
4.结论 人工智能领域正在蓬勃发展,尤其是在这个先进计算的新时代。评估和分析等各个领域现在都在利用这一领域来优化分析活动。该系统不仅节省了企业的人员成本,而且还减轻了使用互联网的时间和空间限制。它生成的最终报告将交付给招聘公司和求职者,并可作为双方了解彼此需求的参考,从而促进实现双赢。致谢 该项目工作是在 S. C. Chaudhari 教授和 Pd. 计算机系的指导下完成的。Vasantdada Patil 理工学院,浦那。这是 CoReCo Technologies Pvt. 赞助的项目。Ltd. 本项目的理念、设计和成果是 CoReCo Technologies Pvt. 的知识产权 (IP)。Ltd. 建议以任何形式重复使用,但必须获得 CoReCo Technologies Pvt. 的书面许可。Ltd. (info@corecotechnologies.com)。
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《CDER监管科学新闻简报》最新一期汇集了CDER监管科学活动的新闻更新,重点介绍了OPDP的Helen Sullivan和Amie O'Donoghue的研究。具有字符空间限制(CSL)的在线通信(如推文和Google赞助链接)的兴起,引发了有关如何在遵守适用风险信息要求的同时使用这些通信进行处方药推广的问题。OPDP研究人员研究了(1)在CSL通信本身中包含实质性风险信息与仅提供风险信息链接的效果,以及(2)在促销通信链接到的登录页面上同时包含风险和益处与仅描述风险的效果。结果首次揭示了在CSL通信中推广药品时消费者对药品风险和益处的理解的权衡。在此处阅读有关该研究的全部内容。
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