宽频段晶体中的抽象缺陷中心对它们在光电和传感器技术中的应用中的潜力引起了人们的兴趣。然而,众所周知,由于钻石,碳化硅或氧化铝的高度绝缘晶体中的缺陷,由于其较大的内部耐药性,因此很难电气兴奋。为了应对这一挑战,我们意识到了基于十六角硼(HBN)的碳中心的垂直隧道连接处令人兴奋的缺陷范式。通过Van der Waals技术的设备的合理设计使我们能够升高和控制与缺陷到波段和intradefect的电致发光有关的光学过程。对隧道事件的基本理解是基于HBN中的谐振缺损状态之间电子波函数振幅转移到石墨烯中金属状态的,这导致由于组成材料的不同条带结构而导致电子特性的巨大变化。在我们的设备中,通过隧道通路的电子衰变与辐射重组竞争,由于特征性隧道时间在屏障的厚度和结构上具有显着的敏感性,导致载体动力学的可调性程度。这使我们能够实现Intrade的过渡的高耐高率电激发,超过了几个数量级,因此在子兰段式方案中光激发的效率。这项工作代表了通用且可扩展的平台的显着进步,用于使用宽带间隙晶体中的缺陷中心的电动设备,其特性通过在设备工程水平上激活不同的隧道机制进行调制。
EMN在几个领域都活跃,可以为先进的制造技术提供支持。,我们首先在EMN利益相关者理事会的高级专家的支持下,在高级制造和高级材料景观中与利益相关者进行对话,以了解联合研究项目需要解决未来的听力学。其次,我们与现有和未来的欧洲合作伙伴关系和国际组织定期互动,以确定对计量计划的未来需求。第三,我们既开发并为欧洲先进的制造业和利益相关者提供特定的计量知识转移。第四,我们代表与高级制造业有关的标准化和监管委员会的欧洲利益。最后,我们协调了开发和维护欧洲计量基础设施的方法,可在整个成员国提供的测量能力和服务。
摘要 先进制造已被确定为应用于多个行业的关键支持技术之一。近年来,有关该主题的出版物数量不断增加,反映出先进制造的重要性日益增加。先进制造需要新的和增强的计量方法来确保制造过程和最终产品的质量。然而,目前计量界缺乏该领域的高层协调,因此限制了计量发展对先进制造的影响。在本文中,我们介绍了欧洲国家计量机构 (NMI) 协会 (EURAMET) 内新的先进制造欧洲计量网络 (EMN)。EMN 旨在由 NMI 和指定机构与对先进制造感兴趣的利益相关者密切合作,可持续地运营。EMN 的目标是建立永久性的利益相关者对话,为先进制造技术所需的计量投入制定战略研究议程,创建和维护知识共享计划,并为利益相关者实施基于网络的服务台。 EMN 开发得到了欧洲计量创新与研究计划联合网络项目的支持。
在本研究中,我们探索了工作和组织心理学 (WOP) 的 100 年历史。为此,我们进行了文献计量绩效和网络分析 (BPNA),以了解该研究领域的演变结构和最重要的主题。为了执行 BNPA,从 Web of Science 和 Scopus 数据库中导出了自 1919 年以来发表的 8,966 份文件。使用 SciMAT 软件处理数据并创建 WOP 领域战略主题的演变结构、战略图和主题网络结构。我们确定了 29 个战略集群,并讨论了最重要的主题(运动主题)及其与其他集群的关系。这项研究展示了该研究领域的完整演变,确定了新兴主题和其他具有高度发展的主题。我们希望这项工作能够支持 WOP 领域的研究人员和未来研究。
WESTWOOD S.、J OSEPHS R.、C HOTEAU T.、D AIREAUX A.、M ESQUIDA C.、WIELGOSZ R.、R OSSO A.、R UIZ DE A RECHAVALETA M.、D AVIES S.、W ANG H.、P IRES DO R EGO EC、M ARQUES R ODRIGUES J.、DE F REITAS G UIMARÃES E.、V INICIUS B ARRETO S OUSA M.、MONTEIRO TM、DAS N EVES V ALENTE LA、M ARQUES V IOLANTE FG、R IBEIRO A LMEIDA RR、B APTISTA Q UARESMA MC、N OGUEIRA R.、W INDUST A.、D AI X.、LI X.、Z HANG W.、LI M.、S HAO M.、W EI C.、W ONG S.-K.、C ABILLIC J.、G ANTOIS F.、P HILIPP R.、P FEIFER D.、HEIN S.、K LYK -SEITZ U.-R.、I SHIKAWA K.、C ASTRO E.、G ONZALEZ N.、K RYLOV A.、L IN TT、K OOI LT、F ERNANDES -W HALEY M.、P RÉVOO D.、A RCHER M.、V ISSER R.、N LHAPO N.、DE V OS B.、A HN S.、P OOKROD P.、W IANGNON K.、SUDSIRI N.、M UAKSANG K.、C HERDCHU C.、G ÖREN AC、B ILSEL M.、LEG OFF T.、B EARDEN D.、B EDNER M.、D UEWER D.、H ANCOCK D.、L ANG B.、L IPPA K.、S CHANTZ M. 等 S IEBER J.,“CCQM-K55.b(艾氏剂)关键比较最终报告:艾氏剂质量分数纯度分配的国际比较”,计量学,49,1A,2012,128-143,DOI:10.1088/0026-1394/49/1A/08014。
WESTWOOD S.、J OSEPHS R.、C HOTEAU T.、D AIREAUX A.、M ESQUIDA C.、WIELGOSZ R.、R OSSO A.、R UIZ DE A RECHAVALETA M.、D AVIES S.、W ANG H.、P IRES DO R EGO EC、M ARQUES R ODRIGUES J.、DE F REITAS G UIMARÃES E.、V INICIUS B ARRETO S OUSA M.、MONTEIRO TM、DAS N EVES V ALENTE LA、M ARQUES V IOLANTE FG、R IBEIRO A LMEIDA RR、B APTISTA Q UARESMA MC、N OGUEIRA R.、W INDUST A.、D AI X.、LI X.、Z HANG W.、LI M.、S HAO M.、W EI C.、W ONG S.-K.、C ABILLIC J.、G ANTOIS F.、P HILIPP R.、P FEIFER D.、HEIN S.、K LYK -SEITZ U.-R.、I SHIKAWA K.、C ASTRO E.、G ONZALEZ N.、K RYLOV A.、L IN TT、K OOI LT、F ERNANDES -W HALEY M.、P RÉVOO D.、A RCHER M.、V ISSER R.、N LHAPO N.、DE V OS B.、A HN S.、P OOKROD P.、W IANGNON K.、SUDSIRI N.、M UAKSANG K.、C HERDCHU C.、G ÖREN AC、B ILSEL M.、LEG OFF T.、B EARDEN D.、B EDNER M.、D UEWER D.、H ANCOCK D.、L ANG B.、L IPPA K.、S CHANTZ M. 等 S IEBER J.,“CCQM-K55.b(艾氏剂)关键比较最终报告:艾氏剂质量分数纯度分配的国际比较”,计量学,49,1A,2012,128-143,DOI:10.1088/0026-1394/49/1A/08014。
WESTWOOD S.、J OSEPHS R.、C HOTEAU T.、D AIREAUX A.、M ESQUIDA C.、WIELGOSZ R.、R OSSO A.、R UIZ DE A RECHAVALETA M.、D AVIES S.、W ANG H.、P IRES DO R EGO EC、M ARQUES R ODRIGUES J.、DE F REITAS G UIMARÃES E.、V INICIUS B ARRETO S OUSA M.、MONTEIRO TM、DAS N EVES V ALENTE LA、M ARQUES V IOLANTE FG、R IBEIRO A LMEIDA RR、B APTISTA Q UARESMA MC、N OGUEIRA R.、W INDUST A.、D AI X.、LI X.、Z HANG W.、LI M.、S HAO M.、W EI C.、W ONG S.-K.、C ABILLIC J.、G ANTOIS F.、P HILIPP R.、P FEIFER D.、HEIN S.、K LYK -SEITZ U.-R.、I SHIKAWA K.、C ASTRO E.、G ONZALEZ N.、K RYLOV A.、L IN TT、K OOI LT、F ERNANDES -W HALEY M.、P RÉVOO D.、A RCHER M.、V ISSER R.、N LHAPO N.、DE V OS B.、A HN S.、P OOKROD P.、W IANGNON K.、SUDSIRI N.、M UAKSANG K.、C HERDCHU C.、G ÖREN AC、B ILSEL M.、LEG OFF T.、B EARDEN D.、B EDNER M.、D UEWER D.、H ANCOCK D.、L ANG B.、L IPPA K.、S CHANTZ M. 等 S IEBER J.,“CCQM-K55.b(艾氏剂)关键比较最终报告:艾氏剂质量分数纯度分配的国际比较”,计量学,49,1A,2012,128-143,DOI:10.1088/0026-1394/49/1A/08014。
WESTWOOD S.、J OSEPHS R.、C HOTEAU T.、D AIREAUX A.、M ESQUIDA C.、WIELGOSZ R.、R OSSO A.、R UIZ DE A RECHAVALETA M.、D AVIES S.、W ANG H.、P IRES DO R EGO EC、M ARQUES R ODRIGUES J.、DE F REITAS G UIMARÃES E.、V INICIUS B ARRETO S OUSA M.、MONTEIRO TM、DAS N EVES V ALENTE LA、M ARQUES V IOLANTE FG、R IBEIRO A LMEIDA RR、B APTISTA Q UARESMA MC、N OGUEIRA R.、W INDUST A.、D AI X.、LI X.、Z HANG W.、LI M.、S HAO M.、W EI C.、W ONG S.-K.、C ABILLIC J.、G ANTOIS F.、P HILIPP R.、P FEIFER D.、HEIN S.、K LYK -SEITZ U.-R.、I SHIKAWA K.、C ASTRO E.、G ONZALEZ N.、K RYLOV A.、L IN TT、K OOI LT、F ERNANDES -W HALEY M.、P RÉVOO D.、A RCHER M.、V ISSER R.、N LHAPO N.、DE V OS B.、A HN S.、P OOKROD P.、W IANGNON K.、SUDSIRI N.、M UAKSANG K.、C HERDCHU C.、G ÖREN AC、B ILSEL M.、LEG OFF T.、B EARDEN D.、B EDNER M.、D UEWER D.、H ANCOCK D.、L ANG B.、L IPPA K.、S CHANTZ M. 等 S IEBER J.,“CCQM-K55.b(艾氏剂)关键比较最终报告:艾氏剂质量分数纯度分配的国际比较”,计量学,49,1A,2012,128-143,DOI:10.1088/0026-1394/49/1A/08014。
家族性阿尔茨海默氏症疾病(FAD)的常染色体显性形式是由淀粉样蛋白前光体蛋白(APP)基因的突变以及编码Presenilin 1或Presenilin 2的基因的突变引起的。同时,有证据表明,增加的氧化应激可能在瑞典时尚的快速发展中起着至关重要的作用。在这里,我们研究了 - 淀粉样蛋白前体蛋白对PC12细胞中氧化应激的细胞死亡机制的瑞典双突变(K670m/N671L)的影响。Western印迹分析和caspase底物的裂解研究在包含瑞典APP突变的细胞中用过氧化氢处理后,执行者caspase 3的活性升高。这种升高的活性是固有和外部凋亡途径的激活增强的结果,包括caspase 2和caspase 8的激活。此外,我们观察到通过保护线粒体功能障碍和降低caspase 9活性的JNK抑制剂SP600125(SP600125)对JNK途径的激活和凋亡的激活增强。我们的发现提供了证据,表明在幼年时代,大量的神经退行性因素可能是由于氧化应激水平升高而激活不同凋亡路径的脆弱性,因此神经元的脆弱性增加。