本文在过去五十年中通过拉曼光谱法对石墨烯中缺陷计量的演变提供了历史记录。将拉曼散射应用于石墨材料中疾病水平的研究可以追溯到1970年代,并且在该领域发生了很大的进步,尤其是在2006年分离石墨烯之后。文章开始介绍与结构缺陷有关的物理学,破坏了晶体固体中的翻译对称性,引入了拉曼光谱中的选择规则的放松,该规则表现为被障碍引起的峰值,然后将其估计为重要的里程碑,并提供了主要现有协议的实际摘要。此外,我们探讨了尖端增强的拉曼光谱法对石墨烯材料中缺陷的基本方面的更深入了解,这是由于其具有高空间分辨率的光谱测量的能力。总而言之,我们概述了这种创新技术进一步利用这种创新技术的前景,以增强石墨烯缺陷的科学和计量及其在其他二维系统中的应用。
1 利兹医学研究所,医学和健康学院,圣詹姆斯大学医院,贝克特街,利兹 LS9 7TF,英国;20mcveigh@gmail.com(LEM);jrmclaughlan@leeds.ac.uk(JRM);afmarkham@leeds.ac.uk(AFM)2 利兹大学物理和天文学院,利兹 LS2 9JT,英国;rhsaleh@gu.edu.eg(RHA-S.);py13db@leeds.ac.uk(DVBB);sdevans@leeds.ac.uk(SDE)3 加拉拉大学理学院纳米科学和技术组,加拉拉 43711,埃及 4 曼苏拉大学物理系,曼苏拉 35516,埃及 5 布拉德福德大学癌症治疗研究所,布拉德福德 BD7 1DP,英国; pmloadman@bradford.ac.uk 6 利兹大学电子电气工程学院,利兹 LS2 9JT,英国 * 通信地址:n.ingram@leeds.ac.uk (NI);plcoletta@leeds.ac.uk (PLC) † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
Berry相[1]通过绝热循环过程后获得的相位揭示了量子波函数的几何信息,它的概念为理解许多材料的拓扑性质奠定了基础[2–13]。Berry相理论建立在纯量子态上,例如基态符合零温统计集合极限的描述,在有限温度下,密度矩阵通过将热分布与系统所有状态相关联来描述量子系统的热性质。因此,将Berry相推广到混合量子态领域是一项重要任务。已有多种方法解决这个问题[14–21],其中Uhlmann相最近引起了广泛关注,因为它已被证明在多种一维、二维和自旋j系统中在有限温度下表现出拓扑相变[22–26]。这些系统的一个关键特征是 Uhlmann 相在临界温度下的不连续跳跃,标志着当系统在参数空间中穿过一个循环时,底层的 Uhlmann 完整性会发生变化。然而,由于数学结构和物理解释的复杂性,文献中对 Uhlmann 相的了解远少于 Berry 相。此外,只有少数模型可以获得 Uhlmann 相的解析结果 [ 22 – 30 ] 。Berry 相是纯几何的,因为它不依赖于感兴趣量子系统时间演化过程中的任何动力学效应 [ 31 ] 。因此,Berry 相理论可以用纯数学的方式构建。概括地说,密度矩阵的 Uhlmann 相是从数学角度几乎平行构建的,并且与 Berry 相具有许多共同的几何性质。我们将首先使用纤维丛语言总结 Berry 相和 Uhlmann 相,以强调它们的几何特性。接下来,我们将给出玻色子和费米子相干态的 Uhlmann 相的解析表达式,并表明当温度趋近于零时,它们的值趋近于相应的 Berry 相。这两种相干态都可用于构造量子场的路径积分 [32 – 37]。虽然单个状态中允许有任意数量的玻色子,但是泡利不相容原理将单个状态的费米子数限制为零或一。因此,在玻色子相干态中使用复数,而在费米子相干态中使用格拉斯曼数。玻色子相干态也用于量子光学中,以描述来自经典源的辐射 [38 – 41]。此外,相干态的Berry相可以在文献[ 42 – 45 ]中找到,我们在附录A中总结了结果。我们对玻色子和费米子相干态的 Uhlmann 相的精确计算结果表明,它们确实携带几何信息,正如完整概念和与 Berry 相的类比所预期的那样。我们将证明,两种情况下的 Uhlmann 相都随温度平稳下降,没有有限温度跃迁,这与先前研究中一些具有有限温度跃迁的例子形成鲜明对比 [ 22 – 30 ] 。当温度降至零度时,玻色子和费米子相干态的 Uhlmann 相接近相应的 Berry 相。我们对相干态的结果以及之前的观察结果 [ 22 , 24 , 26 ] 表明,在零温度极限下,Uhlmann 相还原为相应的 Berry 相。
1农业和自然资源教职员工,农业工程系,阿斯旺大学,阿斯旺,阿斯旺,埃及,2,农业教职员工,农业工程系,曼苏拉大学,曼苏拉大学,埃及,埃及,埃及,3,苏丹王子苏丹王子环境研究所,水和沙漠研究所,苏丹王子,水和沙漠王子,苏丹国际统治者,国际统治者,国际统治者,国际统治者。沙特阿拉伯,4号农业工程系,食品和农业科学学院,沙特国王大学,利雅得,沙特阿拉伯,沙特阿拉伯,5,工程工程学院,土木工程系,Minia大学,Minia,Minia,Minia,Minia,埃及,6,6工程和信息信息技术,结构性诊断研究小组中国广州大学,Zagazig大学农业学院8号农业工程系,埃及
6 天前 — 作为国际知名的战略、创新和社会...第 47 任印度陆军副参谋长,PVSM、AVSM 和 SMVSM。阿米塔布·阿格尼霍特里 (Amitabh Agnihotri)。
特别感谢那些在现场工作的人们。两个独立的团队执行了现场工作。团队 1 负责高地地区,包括 Jeff Denton (BLM)、lim Sisk (BLM)、Beate Sterrenberg (DU)、Dan Fehringer (DU)、Ben Dorland (DU)、Ron Stromstad (DU) 和 Dick Kempka (DU)。团队 2 负责低地地区,包括 Greg Balen (BLM)、Tim Miner (阿拉斯加渔业和野生动物部 - 志愿者)、Dan Fehringer (DU) 和 Ruth Spell (DU)。感谢 Air Logistics 的 Dayle Warren 和 TransAlaska Helicopters 的 Bob Mendenhall 提供的安全航空服务。还要感谢:阿拉斯加消防局的 Bob McAlpin 协助协调直升机承包; Jeff Campbell (Spatial Solutions)、Dan Fehringer 和 Ruth Spell 负责图像处理;Mark Pearson (GeoNorth, Inc.) 负责编写 Ducks Unlimited Field Form (DUFF) 数据库;ling Huang (DU) 负责编写准确度评估程序。
答:EPA 的水务部门继续提供合规援助,例如定期派承包商访问以提供技术援助并向 HWC 工作人员解释法规。正如其他问题中所讨论的,EPA 于 2024 年 5 月 28 日发布了单方面行政执法令 (UAO)(2024 年 5 月命令),并继续跟进并积极与系统合作以实现合规性。EPA 于 2024 年 11 月 6 日发布了一项紧急行政命令(紧急命令),以解决频繁停水对公共健康造成的危害。紧急命令要求 HWC 在发布煮沸水通知时提供替代水。2024 年 12 月,EPA 计划在 EPA 国家执法调查中心的协助下进行检查,以帮助确定总三卤甲烷 (TTHM) 水平升高的潜在原因和技术解决方案。EPA 监督问:为什么 EPA 现在监督 HWC 而不是 CA DDW?
•如何将残疾人与工作相匹配?•国家纵向过渡研究2- IDD工作人员在哪里?•o*在线网络和劳工统计局提供了工作的任务详细信息•2014年 - 安迪·珀奇(Andy Persch)的论文•2015年 - 职业拟合评估•2016年 - 2016年 - vocfit.com启动•2016年 - 启动了500个用户,〜500用户•2018年 - NIH资金(〜300万美元),这是对vocfit.com的5年研究。这是为VOCFIT 2.0更新支付的•2024 - 启动VOCFIT 2.0,15,000多个用户
