1应用疟疾研究与评估中心,公共卫生与热带医学院,杜兰大学,新奥尔良,美国路易斯安那州,美国路易斯安那州,2个社会和预防医学系,蒙特利尔公共卫生学院,蒙特利尔大学,蒙特利尔大学,Quebec,Quebec,Quebec,Quebec,Quebec,Canada,Center de Recherche Enstrique biolice and Montreal and Quebe and Montreal and Quebe and Qui Bioke,Quebe and Quebe and Quibe and Quibe and Quibe and Quibe and Canca,4 Tropical Medicine, London, United Kingdom, 5 Malaria Branch, Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA, 6 CDC Foundation, Atlanta, Georgia, USA, 7 IMA World Health, Port-au-Prince, Haiti, and 8 Programme National de Contrôle de la Malaria, Ministère de la Santé Publique et de la Population,海地太子港1应用疟疾研究与评估中心,公共卫生与热带医学院,杜兰大学,新奥尔良,美国路易斯安那州,美国路易斯安那州,2个社会和预防医学系,蒙特利尔公共卫生学院,蒙特利尔大学,蒙特利尔大学,Quebec,Quebec,Quebec,Quebec,Quebec,Canada,Center de Recherche Enstrique biolice and Montreal and Quebe and Montreal and Quebe and Qui Bioke,Quebe and Quebe and Quibe and Quibe and Quibe and Quibe and Canca,4 Tropical Medicine, London, United Kingdom, 5 Malaria Branch, Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA, 6 CDC Foundation, Atlanta, Georgia, USA, 7 IMA World Health, Port-au-Prince, Haiti, and 8 Programme National de Contrôle de la Malaria, Ministère de la Santé Publique et de la Population,海地太子港
基于聚(乙烯基氟化物-co-trifluoroethelene)/钴铁液,P(VDF-TRFE)/COFE 2 O 4的喷雾印刷磁电(ME)复合材料的性能。表明,对于20 wt。%铁氧体含量,复合材料表现出纤维状孔结构,≈1.8GPA Young的模量,11.2 EMU.G -1,6.0 EMU.G -1磁性磁性和2050 OE的磁性磁性的饱和磁化。此外,证明了34个介电常数(在10 kHz时)和27 pc.n -1压电系数。在2450 OE的最佳磁场下,如此高的介电和压电响应解释了21.2 mV cm -1 oe -1的ME响应,这比通过bar涂层制备的相似复合材料的响应优于。高ME响应和简单可扩展的打印方法证明了这些材料对于具有成本效益和大规模传感器/执行器应用的适用性。
完整作者列表: Park, Janghoon;马萨诸塞大学阿默斯特分校,聚合物科学与工程 Hu, Xiyu;马萨诸塞大学阿默斯特分校,聚合物科学与工程 Torfeh, Mahsa;马萨诸塞大学阿默斯特分校,电气与计算机工程 Okoroanyanwu, Uzodinma;马萨诸塞大学阿默斯特分校,聚合物科学与工程 Arbabi, Amir;马萨诸塞大学阿默斯特分校,电气与计算机工程 Watkins, James J.;马萨诸塞大学阿默斯特分校,聚合物科学与工程
b'片上微型超级电容器(MSC)是最有前途的器件之一,可集成到微/纳米级电子设备中以提供足够的峰值功率和能量支持。然而,较低的工作电压和有限的能量密度极大地限制了它们更广泛的实际应用。在此,设计了基于Ti3C2TxMXene作为负极、活性炭作为正极的高压片上MSC,并通过一种新颖的切割喷涂法简单地制造了它。通过解决MXene的过度极化,单个非对称片上MSC可以在中性电解质(PVA / Na2SO4)中提供高达1.6V的电位窗口,并具有7.8 mF cm2的高面积电容(堆栈比电容为36.5 F cm3)和大大提高的能量密度3.5 mWh cm3在功率密度为100 mW cm3时,这远远高于其他片上储能产品。此外,MSC 表现出优异的容量保持率(10,000 次循环后仍保持 91.4%)。更重要的是,MSC 可以轻松扩大为硅晶片上串联和/或并联的高度集成阵列。显然,这项研究为开发用于片上电子产品和便携式设备的高压 MXene 基 MSC 开辟了新途径。'
以下规格涵盖了 ARC528E-ACD(17) 电弧喷涂系统的标准范围。有关具体报价,请参阅随附的报价单并交叉引用每件设备的零件编号。此规格包括最近更新的激励器(可识别为标题中包含 (17))。基于成熟的设计和最新技术,对激励器进行了多项产品改进。总结: 高对比度数字显示屏。 采用最新版本的 PLC。 安装了新的数字气压开关(与其他成熟的电弧喷涂系统一样)。 采用最新的气压调节器。 如果电源未安装正确的保险丝,则在输入电源上安装 M CB 作为额外保护。 新的数据套件选项允许通过西门子 S7-1200 系列 CPU 在客户的 HMI 上远程监控和记录某些 Energiser 数据。
图 2.7 演示三种液态金属破碎机制的示意图。阳极和阴极上均显示轴对称破碎(a)。阳极上显示非轴对称破碎,阴极上显示膜型破碎机制(b)[17]。......................................................................................................................... 11
图 2.7 演示三种液态金属破碎机制的示意图。阳极和阴极上均显示轴对称破碎(a)。阳极上显示非轴对称破碎,阴极上显示膜型破碎机制(b)[17]。......................................................................................................................... 11
许多先进的反应堆概念要求材料能够在长期使用期间抵抗恶劣环境中的各种应力。因此,在某个时候,材料会开始降解(例如蠕变、疲劳、脆化),如果不加以控制,其发展最终会导致失效。虽然降解过程会根据材料、负载和条件的不同而有所不同,但它们总是从微观结构层面开始,然后发展到宏观层面,最终断裂。由于停机检查成本极高,因此最好实施在线状态监测,以保持工厂运行,直到需要维护为止。超声波导波与损伤的相互作用使它们非常适合状态监测,如下所述。本文研究的在线状态监测系统的要求是 (i) 耐高温和 (ii) 检测早期损伤的能力。
许多先进的反应堆概念要求材料在长期使用期间能够抵抗恶劣环境中的各种应力。因此,在某个时候,材料降解(例如蠕变、疲劳、脆化)将开始,如果不加以控制,其发展最终可能导致失效。虽然降解过程根据材料、负载和条件的不同而不同,但它们总是从微观结构水平开始,然后发展到宏观尺度,最终断裂。由于停机检查成本极高,因此最好实施在线状态监测,以保持工厂运行,直到需要维护。超声导波与损伤的相互作用使其非常适合状态监测,如下所述。本文研究的在线状态监测系统的要求是 (i) 耐高温和 (ii) 检测早期损伤的能力。