ARCH 1100 - 建筑调查 (1) 介绍大学、诺尔顿建筑学院以及建筑、景观建筑、城市和区域规划等学科。先决条件:不对已修完 1100E、100、100H、CRPlan 1100 (100)、1100E、LArch 1100 (100)、1100E 或任何调查课程的学生开放。在 LArch 和 CRPlan 中交叉列出。ARCH 1100E - 建筑调查荣誉 (1) 介绍大学、诺尔顿建筑学院以及建筑、城市和区域规划和景观建筑等专业。荣誉部分。先决条件:荣誉地位。不对已修完 1100、100、100H、CRPlan 1100 (100)、1100E、LArch 1100 (100)、1100E 或任何调查课程的学生开放。在 LArch 和 CRPlan 中交叉列出。ARCH 2220 - 可持续性和建筑环境 (3) 可持续性和建筑环境简介,强调文化背景,包括影响建筑世界形态的地理、政治、社会和经济因素。先决条件:不对已修完 201 或 3 年级和 4 年级建筑学专业学生开放。GE 社会科学人文、自然和经济资源课程。ARCH 2220E - 可持续性和建筑环境 (3) 可持续性和建筑环境简介,强调文化背景,包括影响建筑世界形态的地理、政治、社会和经济因素。先决条件:荣誉地位。不对拥有 201 学分或 3 年级和 4 年级建筑学专业学生开放。GE 社会科学人文、自然和经济资源课程。ARCH 2300 - 建筑环境概要 (3) 介绍建筑、景观建筑和规划作为塑造物理环境的文化实践。先决条件:不对拥有 200、1210 或 LArch 1210 (200) 学分的学生开放。在 LArch 中交叉列出。ARCH 2300E - 建筑环境概要 (3) 建筑和景观建筑与规划学科简介,重点关注物理制品及其形式和文化背景。荣誉部分。先决条件:荣誉地位。不对拥有 200、1210、LArch 1210 (200) 或 LArch 2300 学分的学生开放。在 LArch 中交叉列出。 ARCH 2310 - 设计概论 (4) 通过使用绘图和建模技术探索形式、空间和顺序,介绍物理环境的设计。先决条件:不对已修读 1410、151、LArch 1410 (202) 或 LArch 2310 的学生开放。在 LArch 中交叉列出。
2022年8月24日,申请人提起了一项修正案(AAU),并修改了《美国商标法》第1(a)条第1(a)条第1(a)条第15卷。§1051(a),基于至少在2022年8月24日以来对任何地方和商业的首次使用指控。最初提交的申请也确定了5级中的药品,该申请人在审查律师确定AAU伴随的标本没有显示5级商品的商标后删除。2022年8月31日在2(标本拒绝)的办公室行动; 2023年2月27日,1(删除班级)对办公室行动的回应。根据该应用程序:“标记由风格化的单词'一个``一个机会''的蓝色寿命更长',而“ live”中的“ l”下方的对角线灰色和对角线呈灰色,而“ v”中的“ v”上方是橙色和蓝色的对角线。蓝色,灰色和橙色被称为标记的特征。对起诉记录的引用是指TSDR系统的.pdf版本;上诉记录中的摘要的引用是指ttabvue案卷系统。参见,例如,在佛罗里达州塞米诺尔部落,2023年USPQ2d 631,at *1 n.1(TTAB 2023)。
[a] M. Alsufyani、J.Tian、I. McCulloch 教授 牛津大学化学系 牛津,OX1 3TA,英国 电子邮件:Maryam.alsufyani@chem.ox.ac.uk、Iain.mcculloch@chem.ox.ac.uk。[b] M. Stoeckel、S. Fabiano 教授。林雪平大学科技系 诺尔雪平,SE-60174,瑞典 [c] X. Chen、RK Hallani、K. Regeta、C. Combe、H. Chen、I. McCulloch 教授 物理科学与工程部 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Thuwal,23955-6900,沙特阿拉伯 [d] K. Thorley 肯塔基大学化学系 列克星敦,肯塔基州 40506-0055,美国 [e] Y. Puttisong 林雪平大学物理、化学和生物系 林雪平,SE-58183,瑞典 [f] X. Ji、D. Meli、BD Paulsen、J. Rivnay 教授 生物医学工程系、材料科学与工程系。西北大学 2145 Sheridan Road, Evanston, IL 60208, USA [g] J. Strzalka X 射线科学部阿贡国家实验室 Lemont, IL 60439, USA [h] Prof. J. Rivnay Simpson Querrey Institute 西北大学芝加哥, IL 60611, USA
肖恩·哈特诺尔。高能物理学和凝聚态物理学围绕着对称破缺和重正化群等共同的基本概念展开,并共享费曼图和拓扑等核心数学机制。这导致了这两个领域之间历史上卓有成效的交汇。在过去的几十年里,出现了两个新的联系点。首先,全息对偶性已经证实,黑洞视界的经典演化精确地捕捉了物质强量子相的耗散动力学。近年来,这种联系已经超越了简单的相关函数(描述粗粒度热平衡方法),转向了更细微的可观测量,可以探测多体量子混沌的特征。与这种转变密切相关的是 Sachdev-Ye-Kitaev (SYK) 模型的出现。该模型具有成熟的全息理论的许多特征(和局限性),但在微观上更接近传统的凝聚态哈密顿量,并且受到更大的技术控制。其次,多体量子纠缠同时成为这两个领域的组织原则。看来,支持全息引力出现的量子态具有纠缠结构,可能类似于物质拓扑非平凡相的纠缠结构。充实这种联系有望成为未来进步的源泉。
Mats Fahlman 1、Simone Fabiano 1、Viktor Gueskine 1、Daniel Simon 1、Magnus Berggren 1,2 和 Xavier Crispin 1,2 * 1 瑞典诺尔雪平林雪平大学 ITN 有机电子实验室。 2 瑞典诺尔雪平林雪平大学 ITN 瓦伦堡木材科学中心。 *电子邮件:xavier.crispin@liu.se Toc Blurb 有机半导体与多种材料形成干净的界面,包括金属、其他有机半导体、电解质、电介质和生物体。在本综述中,我们讨论了这些界面的性质及其在有机电子器件功能中的核心作用。摘要未掺杂的共轭有机分子和聚合物具有半导体的性质,包括电子结构和电荷传输,可以通过化学设计轻松调整。此外,有机半导体 (OS) 可以进行 n 掺杂或 p 掺杂,成为有机导体(所谓的合成金属),并可表现出混合电子和离子电导率。与无机半导体和金属相比,有机(半)导体具有一个独特的特性:暴露在空气中时,其表面不会形成绝缘氧化物。因此,OS 与许多材料(包括金属和其他 OS)形成干净的界面。过去 30 年来,人们对 OS-金属和 OS-OS 界面进行了深入研究,并形成了一致的理论描述。自 21 世纪以来,人们越来越关注有机电子器件中的界面,这些界面涉及电介质、电解质、铁电体甚至生物有机体。所有这些界面都是有机电子器件功能的核心,界面的物理化学性质决定了光、激子、电子和离子的界面传输,以及电子向细胞分子语言的转导。 [H1] 引言有机半导体 (OS) 可用作各种 (光) 电子器件和电路中的活性材料。与硅基电子器件相比,有机电子器件具有许多独特的特性,例如大的光吸收和发射、溶液可加工性、机械柔韧性以及混合离子和电子传导。OS 包括基于共轭分子或聚合物的一大类半导体(图 1)。OS 的 π 电子形成价带和导带。在还原或氧化时,π 系统容纳负电荷或正电荷,而相反电荷的反离子则中和整个材料。重掺杂会导致电子结构发生剧烈变化,使得带隙消失,位于占据能级和未占据能级之间的费米能级可以定义为费米玻璃 1、金属 2 或半金属 3 。因此,未掺杂和掺杂的 OS 是非常不同的材料,但它们具有一个独特的特性:与无机半导体不同,暴露在空气中时其表面不会形成绝缘氧化物。因此,操作系统
.................................................................................................................................................... 61 图 24 DLM 估计的时间序列中每个种群的估计趋势。 ... 62 图 25. 在夏季在参考点进行的浮潜调查中,每 5 公里成年夏季钢头鳟的年峰值数量。参考点位于奥林匹克国家公园的六条河流中,X 轴的标签报告了每年重复调查的次数 n。计数包括自然和孵化场来源的成年鳟鱼(见表 5)。详情请参阅 Brenkman 和 Connolly (2008)。 ............................................................................................................. 64 图 26. 在连续浮潜调查中计数的成年夏季钢头鳟的分布和相对丰度(见表 6)。成年钢头鳟的纵向剖面以 1 公里的空间尺度绘制,以箱长表示。 ........................................................................................... 68 图 27. 估计冬季径流种群的 15 年逃逸趋势(切断后总逃逸量)。点显示估计的随时间变化的趋势和个别种群的 95% 置信区间。15 年窗口的结束时间是 x 轴上的年份。仅显示至少有 2 个观测值(数据点)位于前 5 年且有 2 个观测值位于后 5 年的 15 年窗口。请注意,海峡 JF 组中的种群要小得多(图 22)。 ........................................................................................................................................... 70 图 28. 估计的 Busby(1977-1994 年)和后 Busby(1995-2022 年)时期的冬季径流种群的逃逸趋势(切断后总逃逸量)。点显示估计的趋势和 95% 置信区间。 ........................................................................................................................... 72 图 29. 冬季径流库存的 15 年平均逃逸量估算值(截断后的总逃逸量)。各点显示截至 x 轴年份的 15 年期间各个库存的估计平均值。仅显示至少有 2 年在前 5 年、2 年在后 5 年的 15 年窗口。x 轴上的年份是 15 年期的结束年份。 ........................................................................................................................... 74 图 30. 冬季径流库存的平均逃逸量估算值(3 月 15 日截断后的总逃逸量),前期(1989-1993 年)和后期(2018-2023 年)。请注意,y 轴为 log10 刻度。 ........................................................................................................................... 75 图 31.联合管理者报告的自然(3 月捕捞期后逃逸)冬季洄游鲑鱼的捕捞死亡率。这是捕捞量/捕捞量。娱乐性钓鱼(捕获和释放)死亡率仅包含在霍河数据中。...................................................................................... 78 图 32. 有捕捞和无捕捞期间 OP 鲑鱼海峡种群增长的一年估计值。估计值来自 DLM 输出。垂直线显示平均值和 95% 置信区间。............................................................................................................. 80 图 33. 有捕捞和无捕捞期间 OP 鲑鱼海峡种群的种群增长率。估计值来自 DLM 输出。垂直线显示平均值和 95% 置信区间。............................................................................................................. 81 图 34. 联合管理者报告的自然(3 月捕捞期后)冬季洄游鲑鱼逃逸和捕捞的原始数据。 ........................................................................................................... 83 图 35. 估计的对数尺度种群增长率(亩)、估计的年收获死亡率(F)和净种群增长率(亩 + F)。对于“F”和“亩 + F”,每个点代表特定年份的估计值。所有参数均显示平均值和 95% 置信区间。 ............................................................................................................................................. 84 图 36. 1946-1960 年奎诺尔特河虹鳟鳃和定置网收获量。(摘自 Moore 1960 年)。 ............................................................................................................................................. 88估计的对数尺度种群增长率(亩)、估计的年收获死亡率(F)和净种群增长率(亩 + F)。对于“F”和“亩 + F”,每个点代表特定年份的估计值。所有参数均显示平均值和 95% 置信区间。...................................................................................................................................................... 84 图 36. 1946-1960 年奎诺尔特河虹鳟鳃和定置网收获量。(来自 Moore 1960)。...................................................................................................................................................... 88估计的对数尺度种群增长率(亩)、估计的年收获死亡率(F)和净种群增长率(亩 + F)。对于“F”和“亩 + F”,每个点代表特定年份的估计值。所有参数均显示平均值和 95% 置信区间。...................................................................................................................................................... 84 图 36. 1946-1960 年奎诺尔特河虹鳟鳃和定置网收获量。(来自 Moore 1960)。...................................................................................................................................................... 88
太阳能发电厂 今年的太阳能发电厂榜单上,有多家佛罗里达州的公用事业公司。市政公用事业公司奥兰多公用事业委员会位居榜首,佛罗里达电力与照明公司和杜克能源佛罗里达公司也位列其后,这反映了投资者所有的公用事业公司和市政公用事业公司都在增加该州的太阳能发电量。公用事业公司乔治亚电力公司和杜克能源进步公司已经制定了部署更多太阳能发电的计划,尽管其中一些计划进展缓慢。国有公用事业公司 Santee Cooper 今年再次上榜,这得益于其自己的资源计划以及中央电力合作社直接委托的太阳能发电。太阳能发电厂 今年的报告反映了几家太阳能发电厂:这些公用事业公司的四年预测仍低于去年的区域平均水平。田纳西流域管理局 (TVA) 不幸未能达到今年避免上榜所需的基准。尽管预计新增太阳能发电量将大幅增加,但阿拉巴马电力公司仍未从 SunBlocker 名单中脱颖而出。北卡罗来纳电力合作社、塞米诺尔电力公司和 PowerSouth 今年均位列榜单末尾。
于2024年4月12日在斐济纳迪举行的RCC-N管理会议上向TOR进行。修订后的TOR被呈现为附件1。重大修正案包括: - 创建副主席的角色,目的是副主席在主席任期结束时取代了椅子。更改的目的是确保管理连续性。会议结束后,举行了新职位的选举。本·诺尔(Niwa)先生被任命为新的副主席; - 气候变化预测的节点已成为气候变化的节点。长期气候变化监控现在是节点对气候变化的责任(以前在气候监测中节点)。- 节点成员的变化包括NOAA成为气候变化节点的成员和共同领导。SPC现在是训练功能共同的节点; - 会员和领导要求已澄清。任何SPREP成员或观察者是NMHS或另一个机构,该机构是公认的实体,可生产具有相关专业知识,技术和能力的气候和/或海洋服务,以随时加入Pacific RCC-N作为新成员,前提是他们符合修订后的TOR中概述的要求。2。对太平洋RCC-N的评论。 WMO和Climsa顾问Rupa Kumar博士
4 Luraghi, 《邦联海军史》,32。5 马洛里于 1813 年出生于英属西印度群岛的特立尼达,一生大部分时间生活在佛罗里达州的基韦斯特。在基韦斯特长大后,他开始发现自己的生活将自己拉向海军。19 世纪中期,他自愿担任塞米诺尔战争的海军指挥官,从而获得了一些海军经验。马洛里在战争中幸存下来,成为佛罗里达州门罗县的法官,并在那里担任海关收税员。6 《内战中联盟和邦联海军的官方记录》,第 2 辑,第 1 卷,790 页。(以下简称 ORN)7 William N. Still Jr,“邦联海军战略:铁甲舰”,《南方历史杂志》27,号3 (1961): 331。8 Frank J. Meril, Great Britain and The Confederate Navy 1861-1865 (Bloomington: Indiana University Press, 1970), 3。由于联盟军必须应对来自英国港口的封锁,这一单一行动可能在南北海军互动中发挥更大作用。9 Emory Q. Hawk, Economic History of the South (New York: Prentice-Hall, Inc., 1934), 280。
中将 Xavier T. Brunson 是第一军和刘易斯-麦科德联合基地 (JBLM) 的指挥官。作为一名将军,LTG Brunson 曾在常规和特种作战部队中担任过多个参谋和指挥职位。他的作战任务包括参加伊拉克自由行动、持久自由行动、自由哨兵行动和坚定决心行动。LTG Brunson 从汉普顿大学毕业并获得政治学文学士学位后被任命为步兵军官。他还获得了韦伯斯特大学人力资源开发文科硕士学位和美国陆军战争学院国家安全战略研究理科硕士学位。LTG Brunson 获得的著名公民奖项包括 Omega Psi Phi 的兄弟 Julian Haywood 博士 Gamma Epsilon 创始人领导力奖和美国国家公园管理局查尔斯杨布法罗士兵国家纪念碑颁发的开拓者奖。美国陆军团协会授予以下荣誉:圣芭芭拉荣誉勋章(野战炮兵)、圣莫里斯百夫长勋章(步兵)、亚伦和胡尔勋章(牧师)、托马斯诺尔顿奖(军事情报)和 Eli E. Nobleman 上校奖(民政事务)。他与 Kirsten Brunson 上校(退休)结婚,育有两个女儿和一个儿子。