摘要:通过直接沉积制备的双金属结构由于异种金属的组织和性能突然变化而存在缺陷。激光金属沉积(LMD)-电弧增材制造(WAAM)工艺可以通过沉积功能梯度材料(FGM)层(例如使用LMD的薄中间层)来缓解两种不同材料之间的缺陷,并可用于使用WAAM以较高的沉积速率和相对较低的成本制备双金属结构。本研究进行了LMD-WAAM工艺,并研究了制备的IN625-SUS304L双金属结构的微观组织。LMD-WAAM样品的FGM区的微观组织主要为细小的等轴枝晶形貌。相反,WAAM区构成了粗大的柱状枝晶形貌。LMD-WAAM样品的主要合金元素的成分随着沉积层高度而逐渐变化。 LMD-WAAM 样品的显微硬度随 Inconel 含量的增加而增加。对于 LMD-WAAM 样品,断裂发生在 25% IN625 和 0% IN625 之间的界面附近;对于 WAAM 样品,最终断裂发生在界面附近的 SUS304L 中。LMD-WAAM 样品的拉伸强度与激光功率成反比。结果表明,LMD-WAAM 样品的拉伸强度比仅使用 WAAM 制造的样品高 8%。
GB-GRAM-现代化外形尺寸适用于地面和低动态平台,GRAM-标准电子模块-E/现代化适用于海上和航空应用。空军于 2018 年 11 月批准了 MGUE 增量 2,作为两个独立的中间层采购/第 804 条记录计划。根据 MGUE 增量 2,空军将开发 (1) 小型串行接口外形尺寸,使用更小的下一代专用集成电路 (ASIC) 作为核心 GPS 接收器技术,以支持制导弹药等低功耗应用,并解决 ASIC 过时问题;以及 (2) 联合现代化手持接收器终端产品,可提高采集和跟踪过程中的抗干扰和防欺骗能力,并延长电池寿命。
太阳能电池由半导体制成。具体来说,它们具有三层,即P型和N型半导体的组合。顶层薄,由硅制成,其中包含少量元素,例如磷,其电子比硅更大。这使顶层过量的电子自由移动并使材料更具导电性。因此,顶层是N型。薄的底层还用硅制成,其中含有少量电子的硼或耐芯的硅。这使底层更少,可以自由移动,从而使底层的电子导电较少。因此,底层称为p型。中间层比顶层和底层厚,并且电子的材料略少一些,使材料略有p型[8-17]。通常由银制成的薄金属线印在顶层的顶部,铝板与底层接触。可以在下图(2)中找到太阳能电池的示意图。我们都知道阳光具有不同的波长并发出不同的波浪。有些波对我们来说是可见的,而有些波则没有,因为波长太长了,无法看见,例如推断红光,而某些波长太短了,无法看到诸如紫外线。对于太阳能电池,仅具有350-1140nm波长的光被其吸收。这些还包括可见的灯。松动的电子移至顶部N型层,而“孔”呈正电荷原子向底部的P型层移动。当阳光撞击细胞时,中间层吸收它,而光波则将电子从硅原子中裂开,这使电子损失并留下正电荷区域也称为“孔”。这种效应称为“光伏效应”,如果阳光撞击了细胞,则过程继续。现在将电子和“孔”分开到每一层,以及电线连接到顶部和底层时,使电子流动使电流流动[33-36]。在这个项目中,可以选择太阳能电池板作为能源之一,因为阳光可以到达地球上的大多数地方,尤其是在亚洲地区。使其达到微型尺寸,使其像可穿戴设备一样使其成为可能。
1000 mV s −1,电荷转移电阻更低,电化学活性表面积比 2H-MoS 2 电极高出近十倍。此外,1T ʹ -MoS 2 电极在 CDI 实验中表现出 65.1 mg NaCl cm −3 的出色体积脱盐容量。原位 X 射线衍射 (XRD) 表明,阳离子存储机制随着 1T ʹ -MoS 2 中间层的动态扩展而发生,以容纳 Na + 、K + 、Ca 2 + 和 Mg 2 + 等阳离子,从而提高了容量。理论分析表明,1T ʹ 相在热力学上优于 2H 相,离子水合和通道限制在增强离子吸附中也起着关键作用。总的来说,这项工作为设计具有高体积性能的紧凑型二维层状纳米层提供了一种新方法,用于 CDI 海水淡化。
太空能力(例如 GPS)对美国国防、国家安全和民事活动至关重要。美国政府问责署报告称,国防部 (DOD) 在采购支持这些能力的太空系统方面面临长期挑战。这导致成本大幅增加和延误。为了加快采购流程,国防部增加了更灵活的采购途径,其中包括一种称为中间层采购的途径。但是,这种途径在报告、监控和监督方面存在权衡。例如,GAO 在 2021 年发现,国防部尚未为其中层采购途径制定总体数据收集和报告策略,这限制了国防部对项目的可见性并阻碍了其国会报告的质量。国防部已采取多项举措来更新其向国会和其他利益相关者报告采购数据的流程和系统。
• Float–Sat 是一个半球形,其开口面朝上。• 它主要由一个机械结构组成,该结构包含基本的卫星子系统,一个反作用轮安装在结构水平面的中心。• 该反作用轮用于在一个维度上控制卫星的方向。• 两个可展开的太阳能电池板通过柔性接头固定在结构上部两侧,用于演示展开机制并验证姿态控制器在展开过程中的稳健性。• 此外,两个可移动质量已在水平面上部署,以调整结构的质心 (CoM)。使用四个磷酸铁锂电池的电池组放置在结构的下部,充电端口安装在结构中间层的外侧,方便充电。
为了实现存储容量和性能的大规模可扩展性,Scality RING 软件被设计为分布式、并行、横向扩展架构,具有一组用于数据访问和呈现、数据保护和系统管理的智能服务。为了实现这些功能,RING 提供了一组完全抽象的软件服务,包括顶层可扩展访问服务(连接器),为应用程序提供存储协议。该解决方案的中间层包括一个分布式虚拟文件系统层、一组确保数据持久性和完整性的数据保护机制、自我修复过程以及一组系统管理和监控服务。在堆栈的底部,系统建立在分布式存储层上,该存储层由虚拟存储节点和底层 I/O 守护进程组成,这些守护进程抽象了物理存储服务器和磁盘驱动器接口。
2. 陆军部长和陆军参谋长的意图:我们的 HQDA 重新设计工作将实现两个主要目标。首先,根据计划减少的陆军所有类别人员数量来减少 HQDA 的规模:现役、陆军国民警卫队、陆军预备役和陆军部 (DA) 文职人员。由于我们的预算决定了作战部队的减少,因此 HQDA 的规模也必须由减少的运营资金决定。其次,从我们在陆军 2025 概念方面的工作中可以清楚地看出,我们必须让 HQDA 能够更快地应对各种情景和刺激。为此,我们采用了分层方法来扁平化组织结构,并将执行工作的行动军官安排在更靠近高级领导人的位置。这次重组旨在使组织扁平化并精简中间层。预期结果是授权的行动军官与高级领导人联系更紧密,能够更及时地做出反应并提供高质量的产品。我们将尽可能在不使用裁员程序的情况下实现这些目标。我们将以尊严和尊重对待我们宝贵的员工。
替代性采购是指陆军采购人员如何打破疯狂循环,跳出“正常”的联邦采购条例 (FAR) 流程,积极寻求通过使用此类方法来打破这种循环。它们是什么?此类方法是法规中的采购或融资选项,但不属于正常采购流程。例如,还有其他交易授权协议、简化采购程序,这两种合同方法都旨在简化采购流程。随着国防部 5000 系列指令的修订,我们现在有了自适应采购框架及其采购途径,它们基于 FAR,但它们针对军队的六个主要采购类别进行了量身定制。自适应采购框架的中间层路径旨在使用创新技术进行快速原型设计,以便在需求出现后的五年内在运营环境中开发“可部署”原型。或者,快速部署可用于使用经过验证的技术部署新产品或升级产品,在六个月内开始生产,并在五年内完成系统部署。
为了实现大气测量的稳健性和可靠性,需要改进校准程序和受控实验室观测设施。本文介绍了一种专用的环境模拟器,它能够控制风流、压力、温度和气体成分,目的是允许在各种环境条件下测试和校准气象传感器。奥胡斯大学的环境风洞模拟器 [奥胡斯风洞模拟器 II (AWTSII)] 是一个独特的原型设施 (Merrison 2011; Rasmussen 等人 2011),代表了从近地表到高海拔(平流层)再到大约 90 公里高度的中间层以下的环境条件的“最先进”模拟技术。另外两个低压风洞设施正在运行;虽然通常用于火星研究和传感器测试(Greeley 和 Iversen 1985;Wilson 等人 2008),但它们不用于陆地计量或气象学。低温风洞在航空航天和汽车工业中很常见,但尚未应用于计量学。AWTSII 已广泛用于风速计系统的测试和行星环境研究(与欧洲空间局合作)
