广泛用作航空航天和核工程(在裂变和聚变应用)的结构材料、金属加工工具和坩埚,以及腐蚀环境中的化学反应容器。最近,所有组成元素含量相当的复杂浓缩合金 (CCA) 已成为 RA 研究的一个新课题 [3, 4, 5, 6]。从纯金属到 CCA 的转变通常会改善材料性能和/或出现新的有益工程特性。在过去的 15-20 年里,这类合金一直是深入研究的主题。如今广泛讨论的高熵合金 [7, 8, 9] 是 CCA 的一个特例,其中合金元素的数量等于或超过五种。但即使涉及的元素数量只有三四种,与纯金属相比,高构型熵和严重的晶格畸变也会导致 CCA 材料性质发生质的变化。Senkov 等人。 [3, 10] 研究了一种 W 0.25 Ta 0.25 Mo 0.25 Nb 0.25 合金,该合金在高温下表现出有趣的力学性能:在 850K 至 1800K 的温度范围内,屈服应力极高(约 600 MPa)并且似乎几乎与温度无关。人们认为造成这一不寻常特征的主要机制之一是 CCA 的局部晶格畸变 (LLD) [7, 11],它抑制了位错运动。根据这一推测,在 Zou 等人最近的研究中 [12],他们通过高分辨率透射电子显微镜证实了 Nb-Mo-Ta-W 耐火合金中的局部畸变。经典分子动力学 (MD) 模拟是研究 CCA 特性最有力的工具之一。这种建模的关键部分是原子间势。因此,为此类系统开发可靠且广泛适用的势能是计算材料科学中的一项基本任务。对于耐火 CCA,Zhou 等人 [13, 14] 报道了一类可扩展至合金的嵌入式原子方法 (EAM) 势能。2013 年,Lin 等人 [15] 将 Zr 和 Nb 组分纳入该组势能中。这些势能被广泛用于探测耐火 CCA 中缺陷的行为 [16, 17, 18, 19, 20]。然而,由于可预测性较差,使用该模型获得的模拟结果最多只能视为定性的——即使对于纯金属也是如此。例如,对于纯钨,Zhou 的势能严重高估了熔化温度(比实验值高出近 1000K)[21],并且与从头算计算结果相比,显示出错误的螺位错 Peierls 势垒特征(峰值和形状)[22]。对于纯钼,Zhou 的模型给出了螺位错的极化核心
我们的会员对物联网安全的不懈关注随处可见。年中,我们为新兴的美国消费者物联网设备安全网络安全标签计划提供支持和丰富的行业专业知识,帮助政策制定者了解消费者物联网安全的可能性。我们的会员在欧洲与欧盟委员会、新加坡和日本的行业领袖分享了这些专业知识。我预计,随着这些计划取得成果,这种情况将在未来一年继续并增长,我们会员的集体观点有助于塑造物联网安全的未来。我们参加在中国天津举行的世界经济论坛第 14 届新领军者年会并发表讲话,进一步提升了我们社区快速发展的领导力,我们在那里分享了我们对治理工作的承诺,以建立一个全球互联的世界,改善世界生活、工作和娱乐的方式。
Conejos Fuertes, P.;Martínez Alzamora, F.;Hervás-Carot, M.;Alonso Campos, JC。(2020)。构建和利用数字孪生来管理饮用水配送网络。城市水杂志。17(8):704-713。https://doi.org/10.1080/1573062X.2020.1771382
为了做出这样的证明,必须首先定义与人工智能系统相关的规范(理想情况下,将集体审议过程的意见与相关利益相关者的意见结合起来,确定适当的风险阈值和定义)。为了为作为现实世界网络物理系统一部分运行的人工智能系统定义安全规范,必须定义系统部署的环境和上下文的动态数学模型。然后,规范可以对环境中发生的事情提出要求(例如某种正式定义的“伤害”不会以高概率发生),而不是仅指人工智能系统本身的输入和输出之间的关系的正式规范(这足以定义一些非平凡的属性,如“对抗性鲁棒性”,但不能定义任何物理类型的安全性)。为了被视为部署环境中可能发生的情况的“基本事实”,作为系统认证的信任根源,这些数学模型必须经过人类团队的审核,因此表达这些数学模型的建模语言必须既是人类可理解的,又符合形式化方法。
主题股票策略投资于那些能够提供独创性和创新性以应对气候变化、资源稀缺、土地和水污染、快速城市化、基础设施恶化以及慢性病和医疗费用不断上升等全球挑战的公司。这些主题策略涵盖水、循环经济、生物多样性、能源、材料、流动性和健康生活。每项策略都投资于来自预定义主题特定领域的公司组合;根据经验法则,符合条件的公司必须从与主题相关的活动中获得 20% 的当前收入。股票选择可产生集中的、以信念为主导的公司组合,这些公司活跃于投资主题价值链并以具有吸引力的价位进行交易。
锂电池可能会释放烟雾或引起火灾。为防止损坏,请执行以下操作:• 请勿在无人看管的情况下对电池充电• 请勿使用损坏或穿孔的电池• 请勿使电池短路• 避免温度低于 -10 和 +50 摄氏度。• 请勿使用温度低于 15 摄氏度的电池• 始终制定发生火灾时的应对计划:如果您
移动教学实验室资源的使用是科学课程实践中的重要工具。6年级D,E和F在实践中经历了在教科书中学习的理论,刺激了积极的互动和学习。 制定了房间单元的基本概念,以便学生对知识的对象具有必要的先验知识:“细胞作为生活的统一性”和一种技能:“(MS。EF06CI05.S.05)解释了细胞的基本组织及其作为生命的结构和功能性单位的基本组织”,然后在实验室中进行实践。 实际上,学生被带到实验室,并能够目睹刀片的准备。 充满热情和好奇心,在显微镜中用脸颊和洋葱和Elódea表皮的细胞可视化叶片,质疑层片剂的制备程序以及显微镜中的观察结果。 学生的参与是令人难忘的,在处理显微镜时表现出了很多热情,因为他们能够可视化细胞,其宪法并将其视为每个生物的结构单位,并将其与在教科书中出现的插图进行比较。 实验室实践对科学课程具有积极的影响,因为它们在课堂上在明智上清晰地上清晰地上清晰地影响。 可以结论一下,理论内容不是从实践中隔离的,两者都相互补充。 关键字:活动方法。 移动教学实验室。 细胞。6年级D,E和F在实践中经历了在教科书中学习的理论,刺激了积极的互动和学习。制定了房间单元的基本概念,以便学生对知识的对象具有必要的先验知识:“细胞作为生活的统一性”和一种技能:“(MS。EF06CI05.S.05)解释了细胞的基本组织及其作为生命的结构和功能性单位的基本组织”,然后在实验室中进行实践。实际上,学生被带到实验室,并能够目睹刀片的准备。充满热情和好奇心,在显微镜中用脸颊和洋葱和Elódea表皮的细胞可视化叶片,质疑层片剂的制备程序以及显微镜中的观察结果。学生的参与是令人难忘的,在处理显微镜时表现出了很多热情,因为他们能够可视化细胞,其宪法并将其视为每个生物的结构单位,并将其与在教科书中出现的插图进行比较。实验室实践对科学课程具有积极的影响,因为它们在课堂上在明智上清晰地上清晰地上清晰地影响。可以结论一下,理论内容不是从实践中隔离的,两者都相互补充。关键字:活动方法。移动教学实验室。细胞。理论概念的构建在同时教授实际活动,刺激学生的主角时有效地合并。
摘要:微机电系统 (MEMS) 的最新进展为生物和化学分析物的无标记检测 (LFD) 带来了前所未有的前景。此外,这些 LFD 技术提供了设计高分辨率和高通量传感平台的潜力,并有望进一步小型化。然而,将生物分子固定在无机表面上而不影响其传感能力对于设计这些 LFD 技术至关重要。目前,自组装单层 (SAM) 的共价功能化为提高检测灵敏度、可重复性、表面稳定性和结合位点与传感器表面的接近度提供了有希望的途径。在此,我们研究了使用化学气相沉积 3-(缩水甘油氧基丙基)-三甲氧基硅烷 (GOPTS) 作为多功能 SAM 对 SiO 2 微悬臂阵列 (MCA) 进行共价功能化,以实现具有皮克灵敏度的碳水化合物-凝集素相互作用。此外,我们证明了使用传统压电微阵列打印机技术将聚糖固定到 MCA 是可行的。鉴于糖组的复杂性,以高通量方式发现样本的能力使我们的 MCA 成为分析碳水化合物-蛋白质相互作用的稳健、无标记和可扩展的方法。这些发现表明,GOPTS SAM 为 MEMS 提供了合适的生物功能化途径,并提供了可以扩展到各种 LFD 技术以实现真正高通量和高分辨率平台的原理证明。