摘要 — 为满足对小型天线、更高性能和更低成本的需求,大多数下一代架构都要求更高的集成电路 (IC) 芯片集成度。与传统封装配置相比,2.5D 和 3D 等先进芯片封装技术提供了更高的芯片兼容性和更低的功耗。鉴于这些优势,采用先进封装是不可避免的。在先进封装中,铜柱互连是一项关键的支持技术,也是下一个合乎逻辑的步骤。该技术提供了多种优势,包括提高抗电迁移能力、提高电导率和热导率、简化凸块下金属化 (UBM) 和提高输入/输出 (I/O) 密度。铜柱允许的细间距有助于该技术取代焊料凸块技术,后者的最小间距约为 40 微米。更细的间距允许更高的 I/O 数量,从而提高性能。在本研究中,成功展示了在高密度中介层上超薄单片微波集成电路 (MMIC) 氮化镓 (GaN) 细间距铜柱倒装芯片组件的组装。使用 150 毫米间距铜柱倒装芯片,评估了有机印刷电路板 (PCB) 和硅中介层的组装工艺,并评估了化学镀镍浸金 (ENIG) 和共晶锡铅焊盘表面处理。对于 2D/2.5D/3D 组装工艺开发,使用了标准的内部拾取和放置工具,然后进行大规模焊料回流,最后进行底部填充以进行可靠性测试。互连稳健性由芯片拉力强度、助焊剂冲压调查和横截面决定。完成了 GaN 铜柱倒装芯片 2D 组装的完整可靠性和鉴定测试数据,包括 700 次温度循环和无偏高加速温度/湿度应力测试 (UHAST)。将铜柱技术添加到 GaN MMIC 芯片中,将 GaN Cu 柱技术集成到 2.5D/3D 封装技术中,并在中介层级评估 GaN Cu 柱互连可靠性都是这项工作的独特之处。
乳酸菌 (LAB) 是发酵牛奶所必需的,它能产生一系列抗菌化合物,尤其是细菌素,有助于延长乳制品的保质期。细菌素是核糖体合成的肽,具有广谱或窄谱抗菌活性,因此在食品保鲜方面很有前景。LAB 细菌素的分类很复杂,反映了不断发展的基因组学见解和生物合成机制。将细菌素整合到乳制品中的策略包括纯化形式、产生细菌素的 LAB 和含细菌素的发酵物,每种策略都有不同的优势和注意事项。优化发酵条件(包括时间、温度、pH 值和培养基)对于最大限度地提高细菌素产量至关重要。这种优化有助于提高发酵乳制品的质量和安全性,符合消费者对天然、加工程度最低的食品日益增长的偏好。此外,将细菌素与热处理和非热处理结合到隔离方法中有望增强食品的生物保护,同时减少对化学防腐剂的依赖。本综述强调了乳酸菌素作为传统食品防腐剂的天然有效替代品的潜力,并提供了其在乳制品保存中的应用和优化见解。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该预印本版本的版权持有人,该版本发布于2024年9月3日。 https://doi.org/10.1101/2024.09.09.03.609457 doi:Biorxiv Preprint
我们研究了通过定向能量沉积 (DED) 获得的 Fe-Fe 2 Ti 共晶微观结构,其过共晶成分为 Fe-17.6 at.% Ti。实现了低至 200 nm 的超细层状间距,这种特性只能通过吸铸等方法在薄样品中获得。然而,在层间边界 (ILB) 处观察到主要 Fe 2 Ti 相的球状形态,并带有 Fe 相的晕圈。因此,对于给定的 DED 条件,晶体结构在 ILB 上是不连续的。二维和三维分析方法都用于量化微观结构,包括高分辨率同步全息 X 射线计算机断层扫描 (HXCT)。通过相场建模,针对选定的成核场景和从共晶到过共晶的合金成分,探索了共晶系统在定性对应于激光增材制造条件下的一般行为。虽然模拟提供了有关微观结构形成的宝贵见解,但模拟指出,我们需要进一步加深对增材制造条件下熔化的理解,以便实施合适的成核和/或自由生长模型。模拟还表明,使用精确的共晶合金成分可以防止球状 ILB。
近年来,已经研究了经常患病儿童的免疫学状况的特征。频繁和反复的呼吸道感染有助于身体的敏感,免疫反应性的降低,代偿性和适应性机制的破坏,有助于呼吸道的慢性炎症过程的发展,最终导致儿童的身体和神经学的影响[7,8]的细胞范围。大多数CBD揭示了血细胞。在免疫功能低下的儿童中,最常记录局部特异性和非特异性耐药性的变化(吞噬作用降低,补体水平,溶菌酶,分泌LGA2,LGA1,LGA1,IgM,IgG)
备忘录 收件人:阿勒根市议会 发件人:乔尔·戴伊,城市经理 审核人:N/A 日期:2024 年 7 月 22 日 主题:接受消费者能源基金会 100,000 美元的捐款支票 要求采取的行动:要求市议会接受消费者能源基金会的 100,000 美元捐款支票,用于改善马汉公园。背景:阿勒根市最近获得了消费者能源基金会的 100,000 美元拨款,用于改善马汉公园。在您周一晚上的市议会会议上,消费者能源基金会的代表将出席并向市议会赠送捐款支票。市议会将与捐款支票合影。附件:无
职位描述 工作摘要:这是根西岛港口的一个关键领导职位,向总经理负责提供战略方向领导、运营监督和服务交付。首席运营官 (COO) 负责领导港口运营和资产组合的运营管理职能。这包括领导监督和监控运营绩效,并确保优先制定改进、更新和增长的运营计划。首席运营官是港口董事会成员,也是港口高级领导团队的关键成员。该职位持有人将与首席商务和基础设施官和港口总经理密切合作,提供港口设施和商业功能。该职位持有人将监督根西岛机场、奥尔德尼机场和根西岛港口的运营职能,并将根据港口海事安全法规担任机场“责任经理”和海事“首席执行官”。关系:首席运营官直接向港口总经理汇报。该职位属于董事会级别,因此作为港口高级领导团队的一部分,涉及制定和实施公司政策和战略。鉴于上述法定职能,该职位持有人还将根据法规承担直接责任。主要职责和责任:执行 作为港口董事会和港口高级领导团队的成员,为港口业务的未来方向、战略和运营做出贡献。这将包括为港口董事会、港口高级领导团队和其他利益相关者提供积极的领导、支持和挑战。
社区是洛根首个专门建造的经济中心,将为当地人提供一系列就业和教育计划。它还将提供社区服务,并通过全方位的转介途径为参与者提供支持。这个鼓舞人心的空间采用最先进的功能和设施设计,将成为洛根多元化社区的中心枢纽,包括来自文化和语言多元化 (CALD) 背景、原住民背景、寻求支持的人和长期失业者的许多个人和家庭。
不幸的是,不存在将P作为输入的一般公式,并输出一个符合原始根。而是使用算法来找到这种原始的根。该项目的目标是收集可能有助于加快这些al-gorithms的数据。例如,给定质子数P,一个有趣的第一步是在实验上找到最小的正整数n, + n或 - n是最初的root root modulo p。
一般而言,战略伙伴关系可以定义为“通过国际进程建立的两个或多个高等教育机构之间的正式联盟,合作伙伴共享资源并利用互补优势实现既定的共同目标。战略合作与整个学术单位、学院或大学的战略目标和宗旨息息相关。它表明参与机构之间的多维度参与,并意味着联合开展各种活动,以实现双方的共同利益”。1 用于描述伙伴关系为战略和机构的标准被转化为根特大学国际化综合政策计划及其第三个战略国际合作模式,即战略机构伙伴关系 (SIP) 的具体背景: