光生电荷产生范围很宽且可调,[4] 而且载流子迁移率高,扩散长度可达几微米。[5–7] 在任何光收集装置中,合适的接触对于有效收集光生电荷并将其输送到外部电路都至关重要。接触负责提供内在不对称性,以产生提取光生载流子的驱动力;[8] 这种内在不对称性可以通过动力学选择性(扩散控制)或电极之间的能量失配(漂移控制)来建立。一般的薄膜太阳能电池由活性层、夹在空穴提取阳极接触和电子提取阴极接触之间组成。在光照下,活性层内产生的电荷载流子将漂移扩散到接触处,并通过内在不对称性被提取,从而产生净光电流。有机太阳能电池的特点是载流子迁移率低、扩散长度短,因此需要在活性层上建立强大的内建电场以提高电荷提取率并避免复合。[9–11] 该电场由内建电位V bi (或接触电位) 引起,该电位源于阳极和阴极之间的功函数差异,由于有机半导体的介电常数相对较低,因此基本上不受屏蔽。相反,在钙钛矿太阳能电池中,载流子扩散长度为几微米,在没有电场的情况下,光生电荷应该能够毫不费力地穿过 200–500 纳米的活性层而不会复合。因此,只要能确保接触处的动力学选择性[12],电荷收集预计将由扩散控制[8,13],人们正在沿着这个思路达成共识。通过在电极和活性层之间采用单独的电荷传输层 (CTL) 来实现动力学选择性,从而形成 n–i–p 或 p–i–n 型器件架构,其中阳极处为空穴传输层 (HTL,p 层),阴极处为电子传输层 (ETL,n 层)。在理想情况下,这些层能够传导多数载流子,同时防止少数载流子的提取,从而为扩散驱动的电荷收集创建优先方向。在这种电荷提取要求的框架内,对于内置电位的确切作用以及负责电荷提取的驱动力的确切性质仍然存在一些猜测。
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鲁本学院在未来几年,大多数数字信息可能会由人工智能生成、编辑或翻译。人与人之间的数字通信将由人工智能作为副驾驶、虚拟助理和个人代理进行。随着人工智能变得越来越强大,数字环境中越来越多的功能将由机器主导,包括内容创建和商业。我们的虚拟和物理环境可能会变得“人工智能丰富”,但这不一定能丰富我们的生活。
• Remediation of specific issues causing inefficient energy use in college estate from the prioritised list • Energy use & carbon emissions for the college, per m2, per student etc., and rate of decrease over time • Refurbishment standard / building fabric standard for new acquisitions, and ongoing improvement of existing building stock • Dates from which to no longer use natural gas • Efficiency of lights, appliances, cooking equipment • Energy controls & feedback [Links with priority: Education and Research] • Education, feedback, incentives, involvement in management decisions of building users (staff and students) [Links with priority: Education and Research] • Thermal comfort standards – or more accurately, internal temperatures & other air quality issues (note the university's ‘functional estate' heating standard of 19C in winter 2022/23) • Purchasing of renewable electricity • Installation of solar PV / other on-site renewable options
• 6 岁或以上成员的嗜酸性粒细胞表型的中度至重度哮喘 • 6 岁或以上成员的口服皮质类固醇依赖性哮喘 • 6 个月及以上患者的中度至重度特应性皮炎,其疾病无法通过局部处方疗法得到充分控制 • 12 岁或以上控制不佳的慢性鼻窦炎和鼻息肉 (CRSwNP) 患者的附加维持治疗 • 治疗患有结节性痒疹 (PN) 的成人患者 • 患有中度至重度慢性阻塞性肺病 (COPD) 的成人患者的附加维持治疗,这些患者有发作史和嗜酸性粒细胞表型。II. Dupilumab 试验排除了同时进行生物疗法;此外,缺乏证据支持双重使用生物疗法治疗,并且可能会增加副作用的风险。III. 中度至重度特应性皮炎
4 供应和浇筑符合 IS 456 的设计混合混凝土 M 30 等级,每立方米混凝土最低水泥含量为 400 公斤,使用配料厂(15 立方米/小时),使用 20 毫米 HBG 碎金属 0.512 立方米(708 公斤)、10 毫米 HBG 碎金属 0.354 立方米(472 公斤)和沙子 0.437 立方米(616 公斤),水灰比为 0.45(180 升/立方米混凝土),包括所有材料的成本和运输费用,如水泥、细骨料(沙子)、粗骨料、水和符合 IS 9103-1993 的 1.6 公斤外加剂等,到现场以及所有材料的销售税和其他税费(不包括 GST),包括所有操作、杂费和人工费用,如批量混合、用搅拌车运输混凝土(最长 1 公里)、混凝土泵送、铺设混凝土,固化等,并包括使用钢脚手架管、千斤顶支柱、墙体、脚板、支架、钢定心板等进行定心,完整但不包括钢材成本及其成品的制造费用(APSS 编号 402)
- Kristen Brennand 博士,哲学博士:耶鲁大学医学院;之前在西奈山伊坎医学院工作。研究患者特定变异对脑细胞类型的影响。 - Stephen Chang 博士,哲学博士:在生命科学领域拥有 30 多年的商业经验,涉及干细胞、细胞和基因治疗以及药物开发领域。连续创业者。NYSCF。罗格斯大学和纽约大学的 EIR。 - Steven Goldman 博士,医学博士,哲学博士:罗切斯特转化神经医学中心联席主任。他同时担任丹麦哥本哈根大学的神经科学教授及其姊妹转化神经医学中心的联席主任。他还担任 Sana Biotechnology 的高级副总裁和中枢神经系统治疗主管。 - Insoo Hyun 博士,哲学博士:凯斯西储大学医学院本科生物伦理学和医学人文项目联席主任。哈佛医学院生物伦理中心教员。富布赖特学者。黑斯廷斯中心研究员。干细胞研究和新生物技术伦理和政策问题方面的领导者。- Lorenz Studer 博士,医学博士:纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心干细胞生物学中心创始人兼主任。因其在干细胞和帕金森病研究方面的创新工作而荣获 2015 年麦克阿瑟奖(又称“天才奖”)。BlueRock Therapeutics(被拜耳收购)的科学联合创始人。
先进材料的物理化学和热性能 光谱方法的热物理方面(成分、介电、声学、机械)。 功能电陶瓷材料:电介质、弛豫体、铁电体和多铁性材料。 四方钨青铜 (TTB) 和钙钛矿相关陶瓷的结构特性。 材料中的动态过程:模拟电介质偶极子的热诱导弛豫。 基本动力学和非均相过程动力学:等转化、高级线性增量程序、用于区分动力学模型的复杂动力学方法、主图。 复杂无机前体和有机(液晶、染料)化合物的热稳定性。 表面科学:薄膜和多孔材料。 用于获得软材料薄膜的激光辅助技术及其在生命科学中的应用。 科学贡献