在日本以外,开发树脂化学回收技术的初创公司 Gr3n(瑞士)计划在西班牙建造一座聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 单体化工厂。该公司预计将从加工 PET 的工厂和消费者那里采购旧 PET,并将接受聚酯纤维和饮料瓶。由于微波可以选择性地将 PET 分解成单体,Gr3n 表示它还可以处理与高达 30% 的聚氨酯或棉花混合的聚酯纤维。此外,Pyrowave(加拿大)拥有一个模块化技术平台,可以将废弃的聚苯乙烯单体化。该平台由微波反应器组成,每台装置的年生产能力为 1,000 吨苯乙烯单体,与生产原始苯乙烯单体相比,可减少五到七倍的温室气体排放量。 Pyrowave 还实现了高生产率,苯乙烯单体纯度与原始材料相当(高达 99.8%),产率约为 98%,这相当于将一吨废聚苯乙烯送入平台时回收的苯乙烯单体量。米其林(法国)已使用 100% 回收的苯乙烯单体试制了四吨苯乙烯-丁二烯橡胶,并确认与使用化石燃料衍生的苯乙烯单体制成的轮胎中使用的橡胶相比,性能没有差异。未来计划试制轮胎并评估其在卡车应用上的性能。
在过去的几十年中,合成聚合物的领域已经巨大增长。今天,在各种产品中发现了聚合物,汽车,油漆和衣服仅举几例。聚合物在许多情况下都取代了金属,并且随着聚合物合金的发展,特殊区域中的聚合物肯定会增长。聚合物的新型和高度专业化的应用以及朝着全面质量管理和全球竞争力的趋势增强了客户的质量期望。这些发展使得必须有效地操作聚合过程,从而强调了操作控制的重要性。本文的动机是当前缺乏处理聚合反应堆自动控制的书籍。这项工作的一个重要特征是,它提供了对聚合反应工程原理和聚合物反应器的自动控制概念的联合处理。它旨在作为化学工程课程中高级本科或研究生级课程的文本。讲师应该发现文本特别有用,因为它提供了聚合过程的稳态和控制方面的联合处理;通常很难将两个或更多不同的课程在任何一种专业中(例如聚合)提供到研究生课程中。这本书还应该作为行业工程师的宝贵参考。
•工程,采购和建筑(EPC)当前正在谈判的总合同。团队是Bechtel National的(主要潜艇包括GEH和Terrapower)。•为VTR的设计和建造的商品和服务采购将通过EPC承包商。•一旦初步设计开始(预计为2021年12月),将提供一个网站链接,以“在列表中获取您的名字”。 •采购范围从商业级到完全合规的NQA-1设备,例如n个邮票船。•偏向于向小型企业授予工作的偏见。•在施工期间,预计焊工,混凝土供应商和装修者,管道钳工,铁工人,建筑工人等的当地需求。•在操作期间,当地需要反应堆操作员,力学,I&C技术人员,工程师等。•需要供应链和当地劳动力开发才能使VTR成功。•寻求市场来提供创新的方式,以提供使VTR成为现实所需的商品和服务。
本研究重点介绍了铁矿石在新型高能量密度化学链固定床反应器中的应用,该反应器可用于储能和备用电源。该反应器设计用于对大型铁填料床进行缓慢扩散控制氧化,从而提供加热高压气流所需的能量,同时避免出现较大的温度分布和热点。进行了热重试验,以评估铁矿石在反应器条件下作为氧载体的性能,即在颗粒周围极低的 O 2 浓度和较长的反应时间内进行氧化。使用 dp 50 = 4 – 150 μ m 固体分析了粒度对反应性和最大转化率的影响。随着粒度减小,观察到转化率更高,在 980 ◦ C 下 dp 50 = 4 μ m 固体的快速氧化阶段结束时转化率高达 93%。在预期的反应器条件下,经过 30 次以上的氧化还原循环,确认了细小材料的可逆性能。这些测试表明,细颗粒是最大化反应堆能量存储密度的首选。进一步的分析证明了扩散控制氧化还原细铁矿石超过 100 分钟的可行性,从而表明它是所研究反应堆的有前途的候选材料。
与所有其他反应堆设计相比,Natrium Plant设计简单且精简,使其更容易,更快,更便宜。我们的创新设计大大减少了核级安全设备和材料的数量,从而降低了工厂成本。具有依赖自然力量和高级设计的增强的安全功能,Natrium Plant的低压系统以及将钠作为冷却液的使用允许较小的紧急计划区(EPZ),从而增加了可能的地点数量。
A乙型肝炎疫苗“无反应器”是指在完成两个完整的乙型肝炎B疫苗系列后不开发保护性表面抗体以保护其免受乙型肝炎感染的人。尽管大多数人接种乙型肝炎的人成功地应对疫苗接种,但估计有5-15%的人可能由于年龄,肥胖,吸烟和其他慢性病而无法做出反应。如果您接触到乙型肝炎病毒作为无反应者该怎么办?丙型肝炎疫苗无反应的医疗工人如果暴露于潜在的乙型肝炎感染的血液/液体的风险。医护人员应立即寻求医疗服务,以接受一剂乙型肝炎免疫球蛋白(HBIG)作为预防治疗,如果是无反应者。如果您在暴露于病毒的24小时内接受治疗,则可以降低感染的风险。乙型肝炎免疫球蛋白是一种可注射的药物,可提供抗肝炎病毒的抗体。乙型肝炎免疫球蛋白可立即对乙型肝炎感染提供短期保护。 如果在暴露后2周内给药,则单剂量的乙型肝炎免疫球蛋白(人)有效75%。乙型肝炎免疫球蛋白可立即对乙型肝炎感染提供短期保护。如果在暴露后2周内给药,则单剂量的乙型肝炎免疫球蛋白(人)有效75%。
当前的学术脆弱性研究主要是为了识别程序和系统中的单个错误和漏洞。然而,这与依赖一系列步骤(即一系列漏洞)实现其目标的序列的现代高级攻击的趋势不断增长,通常会纳入单独的良性行动。本文为使用AI计划自动发现了这种剥削链的自动发现。尤其是我们旨在发现特权升级链,这是一些最关键和最普遍的策略威胁,涉及利用脆弱性以获得未经授权的访问和对系统的控制。我们将方法作为一种工具,即链反应器,将问题建模为一系列动作,以实现从初始访问目标系统的特权升级。链反应器提取有关目标可执行文件,系统配置和已知漏洞的信息,并将此数据编码为计划域定义语言(PDDL)问题。使用现代计划者,ChainReactor可以生成结合脆弱性和良性动作的链条。我们评估了3个综合脆弱VM,504个现实世界的亚马逊EC2和177个数字海洋实例的链反应器,证明了其重新发现已知特权库存利用的能力,并确定了以前未报告的新链。具体而言,评估表明,链反应器成功地重新发现了捕获链中的漏洞链(CTF)机器,并确定了16个亚马逊EC2和4个数字海洋VM的零日链。
反应堆系统不仅旨在加热产品,还为分析微波效应。典型的单座腔意味着平行电场分布,在圆柱瓶中符合样品。该配置即使对于具有低吸收特性的材料,微波和样品之间的最大相互作用也提供了最大的相互作用。对于高吸收的样品,我们已经开发了垂直的电场分布。该溶液可以解决微波在高吸收材料体积中的低渗透问题,从而促进了有效且均匀的加热。平行和垂直电场分布之间的开关扩展了适用于可控和容积微波加热的化合物列表,与大多数产品匹配。m icro c hem s反应堆 - 25 m l倾斜腔
以微电网形式整合可再生能源可以提高电力系统的弹性并减少其碳足迹。但是,可再生能源本质上是间歇性的,它们的可用性可能随天气和季节而有很大差异。储能可以用来弥补一定程度的供应和需求之间的不平衡,但是为此目的安装大规模存储可能是不经济的。因此,通常仍然需要其他类型的电源,在许多系统中,此电源由柴油发电机提供。新兴的小模块反应堆(SMR)技术可以潜在地用清洁选项替代这些来源。这些新的反应堆具有被动安全系统,较长的加油间隔,并提供了负载跟踪的规定,使它们可以补充可再生能源,并为发电和地区/过程热量生产提供可靠,可调节的低碳解决方案。进行了关键问题和方法,并审查了现有的作品,以表明如何有效地将SMR作为清洁和可持续的能源供应有效地集成到微电网中。
Precision Compustion,Inc。是一家私有公司,成立于1986年,位于美国康涅狄格州北黑文。我们的网站包含催化剂配方,涂料和反应堆制造设施以及由经验丰富的工程师,技术人员和机械师团队支持的多个高级测试钻机。PCI在高级催化反应器,吸附剂模块以及系统设计以及催化剂配方,涂料和支撑方面具有独特的技能。PCI的许多员工都拥有博士学位,包括在化学和化学反应堆工程,机械工程,计算流体动力学,化学,物理和材料科学领域。PCI在催化燃烧和反应和清洁发电领域中开发了世界领先的专业知识。