《奥斯汀水资源利用网站》

  • 来源专题:水体污染与防治领域信息门户
  • 编译者: 徐慧芳
  • 发布时间:2006-03-20
  • The purpose of the City of Austin Water Utility is to provide effective management of our water resources for the community in order to protect the public health and environment.This site provides the Decentralized Wastewater Program,News Releases,Reports about water and wastewater,Standard Products Lists,etc.
  • 原文来源:http://www.ci.austin.tx.us/water/default.htm
相关报告
  • 《水资源利用与管理》

    • 来源专题:水体污染与防治领域信息门户
    • 编译者:徐慧芳
    • 发布时间:2012-03-14
    • 此书在介绍水资源概念、特点、用途、概况等基本知识的基础上,阐述了水资源的形成过程、水资源数量评价、质量评价、开发利用评价等理论方法及相关知识;详细介绍了地表水和地下水资源的开发利用途径及工程,并分别介绍了生活用水、农业用水、工业用水、生态用水的途径、计算方法及我国用水状况;在以上内容的基础上,以新的治水思想为指导,阐述了水资源配置与规划、水资源保护、水资源管理、建设项目水资源论证的主要工作内容、研究方法以及主要理论及基础知识;最后,根据实践教学需要,简要介绍了的课程设计指导书,并附上课程设计案例材料。 此书比较系统地介绍了水资源利用与管理的相关知识,并贯穿新的思想、新的理论、新的应用,论述详略得当,重点突出,并列有思考题和课程设计指导书,有助于教学和自学。   此书可作为水利类、土木类、环境与安全类、地质学类等专业本科生、专科生教材,也可供上述专业的研究生和教师以及相关专业的科技工作者使用和参考。
  • 《美国德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员创造世界最小的原子存储单元》

    • 来源专题:后摩尔
    • 编译者:shenxiang
    • 发布时间:2020-11-30
    • 在高密度信息存储、计算和可重构系统的开发中,非易失性电阻开关(又称memristor效应)已成为高密度信息存储、计算和可重构系统发展中的一个重要概念。在过去的十年里,非挥发性电阻开关材料如金属氧化物和固体电解质取得了重大进展。长期以来,人们一直认为漏电流会妨碍对纳米薄绝缘层现象的观察。然而,最近在过渡金属二卤共生体和六方氮化硼二维单层中发现了非挥发性电阻开关,这一发现驳斥了以上观点,并由于尺寸缩放的好处而增加了一种新的材料维度。 美国德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员以单层MoS2为模型系统,阐明了原子片中开关机制的起源。原子成像和光谱分析表明,金属取代硫空位会导致电阻的非挥发性变化,而缺陷结构和电子状态的计算研究证实了这一点。这些发现提供了对非易失性开关的原子论理解,并为精确缺陷工程开辟了一个新的方向,从单个缺陷开始,朝着在超高密度存储器、神经形态计算和射频通信系统中实现最小的记忆阻制器。 研究人员创造了有史以来最小的记忆存储设备之一,横截面面积只有一平方纳米,厚度只有一个原子。这种被称为 “原子电阻”的装置是通过单个原子的运动来工作的,这将为具有超高信息密度的更小记忆系统铺平了道路。如果扩大规模,它可以用来制造每平方厘米约25TB的存储容量的芯片,这比目前的闪存所能提供的容量高100倍左右,但它运行所需的能量更少。 这种新设备属于一类新兴的电子器件,称为记忆电阻(Memristors),它使用电阻开关存储数据。从本质上讲,当某种材料暴露在一定的电压下时,其电阻可以切换,变得更强或更弱。这种现象可用于将数据写入设备,随后可测量其相对电阻以“读取”存储的数据。在这种情况下,这种电阻开关是通过单原子移入和移出纳米级孔来处理的,这将改变材料的导电性。研究人员表示这一概念也应该适用于一系列类似的材料。 图1 材料表征 该研究成果11月9日发表在《Nature Nanotechnology》, 题目:“Observation of single-defect memristor in an MoS2 atomic sheet”。 原文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-020-00789-w