碳捕获和存储(CCS)在表1中由PSF列为“商业前技术”,请参阅本文的Source 6,该文章认为:“发现包括一系列错过的碳捕获目标;以补贴的形式向纳税人交付成本和数十亿美元的成本。”换句话说,鉴于这种情况,今天不能将CC被视为技术上可行的选择。因此,需要大量扩展太阳能和风能解决方案,以替代化石燃料的植物。水力发电已经在欧盟广泛使用,地热的份额很低,海洋能源仍在研发阶段,核电的建设时间很长,在某些国家可能会面临政治抵抗。这些因素突出了到2030年扩大太阳能和风能的紧迫性。
通过添加剂制造的多元素元素合金(MPEA)的表面工程最近引起了人们对可以实现的非凡材料特性范围的显着关注。在确定制造各种成分合金的最佳加工参数方面存在挑战,它们是构成沉积材料的质量的。尽管如此,只有有限的模型可以预测处理参数的初始参数窗口。使用Alcocrfeni MPEA作为激光金属沉积的测试床,我们提出了一个将材料特性与加工变量相关的框架,从基本分子模拟和元神象优化方法中偶联预测预测。构建了一组无量纲的目标函数,以将元素差异和原子半径连接到宏观过程参数,即冷却速率,能量密度和粉末沉积密度。我们的结果表明,当MPEA由于形成晶体点缺陷而在固体时假设晶体相位,而在快速冷却过程中,二氮的固定速率在固体时假设晶体相时,差异均与冷却速率呈指数变化。然而,在合金的无定形相中缺乏这些缺陷,使元素差异系数没有不同的冷却速率的定义相关性。通过多目标杜鹃搜索的选择,我们构建了一个帕累托正面,以识别处理变量的最佳值,这些值与文献中对复杂合金的激光覆层所采用的参数一致。
触觉设备使用触摸感将信息传输到神经系统。举例来说,声音到触摸的设备会处理听觉信息,并通过对失去听力的人的皮肤振动模式将其发送到大脑。我们在这里总结了此类研究的当前方向,并借鉴了行业和学术界的例子。此类设备可用于感觉替代(替换失去的感觉,例如听力或视觉),感觉扩展(扩大现有的感官体验,例如在可见光光谱外检测电磁辐射)和感觉添加(提供新颖的感觉,例如磁性磁摄取)。我们回顾了使用非侵入性触觉设备的感觉操纵未来的相关文献,当前状态和可能的方向。
本文档是公认的手稿版本的已发表作品,以ACS应用聚合物材料以最终形式出现3(6):2865–2883(2021),版权所有©2021 American Chemical Society在PEER PEER REVICE和发行者的技术编辑后。要访问最终编辑和发布的工作,请参见https:// doi.org/10.1021/acsapm.1c00252
根据指定的森林管理制度(即将项目描述为在项目设计文档(“ PDD”)中进行管理的方式。这些制度包括但不限于稀疏,透明,培养和连续覆盖林业。详细说明的物种,其生产力(通过产量类别)以及管理林地的干预形式。收入输入是与生产木材水平的数量和时机以及木材将获得的价格有关的假设的产物。更多的详细信息可以在“附录E - 当前的WCC现金流模型”下找到。