氮化铜(Cu3N)是一种在微电子和可再生能源领域有良好应用前景的材料,其质量在很大程度上取决于沉积条件,其中温度是一个关键参数。本研究采用反应溅射技术在环境温度至 300°C 的温度下沉积 Cu3N 薄膜。通过 XRD、VIS-NIR 光谱法和霍尔效应测量评估了薄膜的结构、光学和电学特性。为了确定薄膜的质量,使用了三个关键指标:位错密度、Urbach能量和载流子迁移率,这项工作的主要目标是在不损害材料化学完整性的情况下找到这些指标的最佳值,因为特性表明,在高温下,结构和电学变化表明Cu3N部分分解为金属铜。
温度控制是在从处理到消费者的分发过程中,延迟易腐烂食品的质量恶化(例如新鲜SH)的关键参数。本论文旨在通过实验和数值传热建模来分析和改善新鲜SH寒冷链中的温度管理。环境和产品温度映射在实际的多模式分配链中,既是海洋又是空气的。结果是模拟实验的基础,其中将不同的包装单元和解决方案在热绝缘和产品质量维护方面进行了比较,并提出了更最佳的质量。实验结果用于验证3-D热传输模型的冷水或超级冷的白色SH,在热负载下包装在托盘上的单个盒子或多个盒子中。
在竞争激烈的航空航天业中,如果发动机制造商想在供应中占有一席之地,就必须对飞机制造商的任何需求做出快速而准确的反应。在回答基于一级初步设计调查的信息请求 (RFI) 时尤其如此。为了减少执行这些昂贵操作所需的时间并提高所实现的性能,斯奈克玛希望开发用于确定发动机尺寸以及评估关键参数(如质量、排放、燃油消耗、成本等)的工具。不幸的是,目前用于一级初步设计调查的工具集和流程不足以满足公司在时间和性能方面所追求的高标准。因此,必须努力重新定义整个流程及其所基于的工具;这就是我被赋予的使命。
本文对基于三态反相器的数字控制振荡器进行了深入分析。这种振荡器拓扑结构已在众多出版物中报道过,但其特性仍不太为人所知。在本研究中,我们打算重点解决这些不足之处。我们特别讨论了振荡周期和相关的抖动,因为这些量是设计的关键参数。在本文中,我们提出了考虑到设计、技术以及输入代码的解析表达式。这些方程式适合手工计算,并有助于建立快速实施的设计方法。在意法半导体 CMOS 65nm 工艺中设计了两个电路。第一个通过模拟进行了评估。然后,给出了在同一技术节点内制造的第二个电路的测量结果。最后,实验数据支持了所提出的理论。
大数据的广度和深度正在推动对各种应用程序和工作负载的更高容量的普遍需求。西部数据为无忧数据中心奠定了基础,提供征服数据爆炸的容量——14TB Ultrastar ® DC HC530 硬盘。Ultrastar DC HC530 采用 HelioSeal 技术构建,这是业界唯一的第五代氦气平台,也是我们高容量 DC HC500 系列的基础,专为公共和私有云环境而设计,在这些环境中,存储密度、瓦特/TB 和美元/TB 是创建最具成本效益的基础设施的关键参数。HelioSeal 技术是实现更高驱动器容量、更高可靠性等级和极端功率效率的关键,可降低云和企业客户的总拥有成本 (TCO)。
频率,强度,类型和持久性是设计主动锻炼以增强儿童健身和健康的四个关键参数。这四个参数可以被认为是FITT原理(频率,强度,类型,时间[duraTimion])。5“频率”是指从事体育锻炼的规范;每天都有频繁的体育锻炼频繁的时间(儿童一次不应久坐60分钟以上,除非睡觉6时)。*“强度”是指活动久坐,轻度,适度或剧烈的活动。中度至剧烈的活动是首选。“类型”涉及参与的特定物理活动;对于年幼的孩子来说,活动类型通常采用活跃的游戏,发起儿童游戏以及节奏和舞蹈的形式。“时间”(持续时间)是指孩子从事物理活动的时间;累积至少60分钟,最多几个小时,
EVM 包括一个 BQ41Z90 和 BQ77216 电路模块以及一个 Microsoft ® Windows ® PC 软件链接。电路模块包括一个 BQ41Z90 集成电路、一个 BQ77216 以及监控和预测容量、执行电池平衡、监控关键参数、保护 3 至 16 节串联锂离子或锂聚合物电池组中的电池免受过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载组件。电路模块直接连接电池中的电池。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 BQ41Z90 数据寄存器、针对不同的电池组配置对芯片组进行编程、记录循环数据以供进一步评估,以及评估设计在不同充电和放电条件下的整体功能。
清洁和肮脏的能量与技术变革之间的替代弹性是讨论当今最具挑战性的问题之一,即气候变化之一。尽管其重要性,但很少有研究从经验上估算这些关键参数。在本文中,我估计了从微数据中的清洁和肮脏能量之间取代的弹性,并与技术参数共同反映了能量骨料内技术变化的方向。发现替代弹性范围为2至3的弹性。在数据中观察到的很大的肮脏能量偏见的技术变化验证了指导技术变革的框架,鉴于相对能源价格的历史运动和统一上方替代的估计弹性。但是,我还发现了暗示性的证据,表明近年来,随着相对能源价格的变化和清洁能源的补贴,清洁能源增长的技术的增长速度快于肮脏的能源增强技术。
摘要:冷热电联产(CCHP)系统的综合利用技术是可再生和可持续能源研究的前沿。本文提出了一种基于混合三联产压缩空气储能系统(HT-CAES)的新型CCHP系统,该系统可满足多种形式的能源需求。对HT-CAES进行了全面的热力学模型,并进行了能量和火用方法的热力学性能分析。此外,对影响HT-CAES性能的关键参数进行了敏感性分析和热电联产能力评估。结果表明,往返效率、电能存储效率和火用效率分别可达73%、53.6%和50.6%。因此,本文提出的系统具有较高的效率和灵活性,可以联合供应多种能源来满足需求,在太阳能资源丰富的地区具有广阔的应用前景。
除了监视温度和电荷水平之外,该系统还跟踪最佳EV性能必不可少的其他关键参数。这包括评估功耗和充电效率,以确保有效使用能源并最大程度地减少充电时间。还考虑了温度,湿度和高度等环境条件,因为它们会影响电池性能和整体车辆效率。此外,该系统通过分析数据趋势来预测潜在问题并建议主动维护操作来提供预测性维护。用户的偏好和设置(例如首选充电时间和温度舒适度)已集成以个性化驾驶体验并优化电池使用情况。通过考虑这些因素,电池监视系统提供了全面的概述,概述了电动汽车的性能和状况,使用户能够做出明智的决策并最大程度地提高效率和寿命。