组氨酸生物合成的步骤(Sissler等,1999)。 与AS-A相反,HISZ仅在细菌156 中发现组氨酸生物合成的步骤(Sissler等,1999)。与AS-A相反,HISZ仅在细菌156
随着科学技术的发展,优化问题的复杂性也成倍增加。在工程和其他技术问题中,利用优化方法实现利润最大化或损失最小化一直是最重要的目标之一。为了加速问题的解决,人们开发了采用元启发式方法的优化问题解决方案算法,这些算法通常受到自然界生物、物理事件、群体行为等的启发。元启发式算法是一种启发式方法,它可以为计算能力不完整或有限的优化问题提供足够好的解决方案,该算法使用了计算机科学和数学优化中的高级程序。这些算法通常可以快速收敛到最优值,计算简单且易于实现。
北京理工大学光学与光子学院,北京,100081,中国 电子邮件:yuanyue000418@163.com 收稿日期:2022 年 5 月 1 日/接受日期:2022 年 6 月 1 日/发表日期:2022 年 7 月 4 日 本文重点研究了碳和氮掺杂碳作为超级电容电极材料的制备、结构和电化学表征。电极材料是通过粉碎、氧化预处理和键合、碳化和活化制备的,聚合物材料加工成碳基材料。为了制备碳气凝胶电极材料,采用富氮前驱体方法通过氮掺杂来改变获得的碳基底材料。 SEM 和 XRD 对形貌和晶体结构进行分析表明,掺杂样品中引入了氮,碳电极表面覆盖着云状团簇和不均匀的聚集碳颗粒,而 N 掺杂碳样品具有海绵结构,其中交织着类似石墨的薄片,具有更高的粗糙度和孔隙率,以及更大的表面积。使用循环伏安法 (CV) 和恒电流充放电 (GCD) 循环对制备的碳基材料进行电化学研究表明,N 掺杂碳比对照样品具有更高的电化学电容性能,以及理想的快速充放电性能和功率器件的高功率容量。在 1 A/g 的电流密度下,碳和 N 掺杂碳的比电容分别为 13.56 和 192.12 F/g,这意味着 N 掺杂样品的比电容比未掺杂材料提高了 14 倍。经过 10000 次循环后,N 掺杂碳的循环稳定性显示出几乎 108% 的电容保持率。根据 N 掺杂碳超级电容电极性能与早期关于超级电容器中多孔碳材料的报道的比较,N 掺杂碳超级电容电极的比电容、功率和能量密度与其他报道的 N 掺杂多孔碳结构的值相当或更好。这些测试表明,使用所述方法生成的氮掺杂碳电极材料具有较低的内阻,并且可以在超级电容器中保持良好的电化学性能。关键词:氮掺杂碳;电化学性能;富氮前体;超级电容电极材料
• 除了 LGT 假设外,RNZP 将 2040 年的风电容量限制为 63GW,以便于与其他情景进行比较。该情景还假设 2035 年后可以进行低成本的碳捕获和封存,用于天然气和燃煤发电厂,从而对带有 CCS 的天然气进行一些投资。与深度脱碳情景一样,2030 年后需要低利用率、单循环灵活发电机,这些发电机可以使用天然气、以每公斤 2-3 美元的价格交付的绿色氢气或额外的太阳能和储能提供动力。
关于欧洲气候基金会(ECF),Sabancı大学的Agora Energiewende和Istanbul政策中心(IPC)创立的Shura Energy Truntition Center Shura Energy Transition Center,通过创新的能源过渡平台为能源部门的脱碳而做出了贡献。它满足了需要一个可持续和广泛认可的平台,以讨论土耳其能源部门的技术,经济和政策方面。shura通过使用基于事实的分析和最佳可用数据,通过能源效率和可再生能源来支持有关过渡到低碳能源系统的辩论。考虑到许多利益相关者的所有相关观点,它有助于增强对经济潜力,技术可行性和相关政策工具的了解。
E-Verify 需要更多功能来更有效地确认个人是否有资格在美国就业。我们发现 E-Verify 在就业验证过程中确认身份的流程存在缺陷。E-Verify 的照片匹配流程并非完全自动化,而是依靠雇主通过手动审查照片来确认个人身份。我们还发现,在 2019 财年,E-Verify 在没有使用照片匹配流程确认身份的情况下,为大约 280,000 名非美国公民返回了“就业授权”结果。此外,尽管大多数人提交了驾照来证明身份,但 E-Verify 的流程并不使用照片来确保个人与提交的驾照相符。我们发现 E-Verify 的执照验证流程存在错误,导致 E-Verify 认为大约 613,000 人“就业授权”,但不符合 USCIS 自己的身份识别系统使用要求。
摘要:在本文中,为了解决sige通道鳍片效果晶体管(FinFET)的外延厚度极限和高界面陷阱密度,提出了四个周期的SIGE/SI CHANNEL FINFET。高晶体质量的四个周期堆叠的SIGE/SI多层外延,每个SIGE层的厚度小于10 nm的厚度在Si基板上实现,而没有任何结构缺陷影响,通过优化其外延的生长过程。同时,SIGE层的GE原子分数非常均匀,其SIGE/SI接口很清晰。然后,通过优化其偏置电压和O 2流量,可以通过HBR/O 2/He等离子体实现堆叠的SIGE/SI FIN的垂直文件。引入了四个周期垂直堆叠的SIGE/SI FIN结构后,其FinFET设备在与常规SIGE FINFET相同的制造过程中成功制造。与传统的SIGE通道芬法特(Sige Channel FinFet)相比,它可以达到更好的驱动电流I,子阈值斜率(SS)和I ON /I OFF比率电性能,其SIGE通道的鳍高度几乎等于四个周期的SIGE /SIGE /SIGE /SI频道中的SIGE总厚度。这可能归因于四个周期堆叠的SIGE/SI FIN结构具有较大的有效通道宽度(W EFF),并且在整个制造过程中可以保持质量和表面界面性能更好。此外,首先打开堆叠的SIGE/SI通道的Si通道也可能对其更好的电气性能有所贡献。这个四个周期垂直堆叠的SIGE/SI Channel FinFet设备已被证明是未来技术节点的实用候选人。
摘要:土耳其力量部门在1990年代以后的经济增长甚至超越。但是,这一发展没有受到国内资源的支持,因此最终对进口化石燃料的高度依赖。在提出可再生能源份额的政策方面,政府在引入政策方面的标志很慢。尽管如此,即使是政府的后期行动,以及风的成本,尤其是太阳能技术的大幅下降,最近使土耳其电力部门处于有希望的状态。在这项研究中,为土耳其发电部门开发了具有高时间分辨率(小时)的大规模生成扩展功率系统模型(TR-Power)。分析了几种前瞻性场景(可再生资源的高渗透率,对温室气体排放的限制以及对可再生和本地资源的补贴计划的变化)进行了评估,以评估其环境和经济影响。结果表明,在25年内可再生资源满足的低碳电网过渡将是每年425至711亿美元的2019年度投资。此外,TR-Power表示,相对于参考方案,电力部门CO 2的阴影2分别将约为13.8和34.0 $/tco/tco 2乘2到2042年,低于30%和40%的排放量。
本研究阐明了一种具有五个非线性项的新型三维抖动系统。利用 Lyapunov 指数分析,我们确定了新型抖动系统具有混沌性和耗散性。我们确定了新型抖动系统经历了霍普夫分岔。我们观察到新型抖动系统具有多稳定性,因为它表现出共存的混沌吸引子。多稳定性是混沌系统的一种特殊属性,这意味着对于同一组参数值但不同的初始状态,存在共存的吸引子。我们表明,新型混沌抖动系统表现出具有共存混沌吸引子的多稳定性(Zhang 等人,2020 年;Zhou 等人,2020 年)。我们使用 Multisim 版本 13 设计了所提出的抖动系统的电子电路仿真。我们还使用 Multisim 对抖动电路信号进行了功率谱密度分析,证实了抖动电路中的混沌。混沌系统的电路设计对实际应用很有用(Yildirim 和 Kacar,2020 年;Wang 等人,2021 年;Rao 等人,2021 年)。图像加密是通信理论中的一个重要研究领域,旨在保护图像免受任何未经授权的用户访问 Abd-El-Atty 等人(2019 年)。图像加密是一种广泛使用的图像保护技术,指的是从
