活动服务 设备 每日费用 活动费用 8' 桌子 $10.00 60” 桌子 $12.00 克拉里昂座椅 $2.00 立柱(每) $12.00 管道和帷幔(10')– 每节 $25.00 米切尔舞台(4' X 8' X 2')– 每节 $25.00 舞台右侧(4' X 8' X 6')– 每节 $30.00 10' 路障 $15.00 音乐会路障(每节加人工费) $600.00 K 型栏杆/泽西护栏(每节加人工费) $90.00 胶带(每卷) $30.00 (2) 坡道安装 – 如果需要 $2,000.00 (4) 坡道安装 – 如果需要 $3,000.00 包厢座位转换(每节) $600.00 中心集群连接$1,500.00 桁架灯 $1,500.00 LED 视频墙 $1,800.00 聚光灯/盏 $90.00 镜面球 $75.00 麦克风支架 $4.00 有线麦克风 $25.00 无线麦克风 $115.00 WiFi/天 $600.00 投影仪 $75.00 投影仪屏幕 (6 X 6) $25.00 堆肥/码 $68.00 垃圾/码 $90.25 建筑和杂物箱 $800.00 设备(叉车、停车场清扫车)$100.00
表现出照片刺激性响应特性的光致发光金属聚合物正在成为有前途的材料,并具有多功能的应用,可在照片可扎的图案,可穿戴的紫外线传感器和光学加密反击中。但是,将这些材料集成到需要快速响应时间,轻质质量,疲劳抵抗力和多种加密功能的实用应用中,会带来挑战。在这项研究中,具有快速自我修复特性的发光光致变色型金属聚合物是通过通过LN-TPY共同构成键和聚合物链之间的LN-TPY共构键和螺旋杆菌(SP)的交联型tpy(TPY)(TPY)和螺旋杆(SP)的。所得的产品具有一系列有趣的特征:i)使用螺旋桨单体没有其他掺杂剂; ii)由于LN-TPY和开放环螺旋形部分,在UV-Light下的双重发射性能; iii)来自聚合物链的令人满意的机械性能和自我修复能力; iv)通过光刺激或进料比调整,用于发光颜色的多个控制开关。利用这些属性,开发的材料为轻巧应用,高级信息加密,紫外线感应可穿戴设备以及对未来设计多功能智能材料的洞察力引入了新的机会。
使用的底物应便宜,容易获得,并且能够支持细菌生长和MC生产。最常用的MC生产底物是甘蔗糖蜜,水果和蔬菜废物以及半纤维素[25](表3)。甘蔗糖蜜是糖业的副产品,富含葡萄糖,这是MC生产的主要基质。水果和蔬菜废物,例如菠萝果皮和苹果果馅饼,也富含葡萄糖,并且被发现是MC生产的合适底物。半纤维素是一种在植物细胞壁中发现的多糖,可以水解以释放可用于MC生产的葡萄糖。半纤维素已从各种植物来源(例如玉米棒和小麦草)中提取,并用作MC生产的底物[26]。农业,食品,啤酒和制糖工业,木质纤维素生物硬化厂,纺织品和纸浆厂产生的废物是卑诗省生产的理想原料[27]。乙酸在农业玉米茎的水溶液前酒精被用作细菌纤维素(BC)绿色合成的低成本碳源[28]。这种使用此类底物生产的微生物纤维素(MC)方法已被证明是可扩展且具有成本效益的,这使其成为大规模生产的有前途的方法。此外,使用废料(例如水果和蔬菜废物)可以进一步增强生产过程的可持续性。
用于收集生物电信号的柔软且灵活的设备的开发正在为可穿戴和可植入应用获得动力。在这些设备中,有机电化学晶体管 (OECT) 因其低工作电压和大信号放大而脱颖而出,能够转换微弱的生物信号。虽然液体电解质已证明在 OECT 中有效,但它们限制了其工作温度,并且由于潜在的泄漏而对电子封装构成挑战。相反,固体电解质具有机械灵活性、对环境因素的稳健性以及桥接刚性干电子系统和柔软湿润生物组织之间界面的能力等优势。然而,很少有系统表现出与各种最先进的有机混合离子电子导体 (OMIEC) 的通用性和兼容性。本文介绍了一种高拉伸性、柔韧性、生物相容性、自修复性的明胶基固态电解质,该电解质与 p 型和 n 型 OMIEC 通道兼容,同时保持高性能和出色的稳定性。此外,这种非挥发性电解质在高达 120°C 的温度下仍保持稳定,即使在干燥环境中也表现出高离子电导率。此外,还展示了一种基于 OECT 的互补逆变器,其归一化增益创下了 228 V − 1 的最高纪录,相应的静态功耗超低为 1 nW。这些进步为从生物电子学到节能植入物的多种应用铺平了道路。
与当前的技术状态相比,美国能源部(DOE)提议向普渡大学提供联邦资金,以开发具有增强稳定性和电子特性的太阳能钙钛矿细胞。普渡大学将专注于将半导体配体(即与金属原子结合的分子)整合到细胞中。与技术的当前状态相比,配体将覆盖太阳能电池并提高设备内能量交换的能量转换效率和控制能量交换的方面,从而提高稳定性和能源效率。与项目相关的活动包括数据分析,计算机建模,概念设计工作,材料合成,表征,太阳能电池/微型模块制造和性能测试。
我们基于手性铁电列相(n f ∗)提出了液晶激光器装置。激光培养基是通过将铁电列材料与手性剂和一小部分荧光染料混合而获得的。值得注意的是,在N f ∗相中,非常低的电场垂直于螺旋轴能够重新定位分子,从而产生了一个周期性结构,其导演不是单个谐波,但包含各种傅立叶成分的贡献。此功能诱导了几个光子带盖的外观,这些光子带镜的光谱范围取决于磁场,可以利用该磁场来构建可调激光设备。在这里,我们报告了可以在低电场下进行调谐的自制n f ∗激光器的表征,并在材料的两个光子带中呈现激光作用。获得的结果为设计新的和更通用的液晶激光器设计开辟了有希望的途径。
我们基于手性铁电列相(n f ∗)提出了液晶激光器装置。激光培养基是通过将铁电列材料与手性剂和一小部分荧光染料混合而获得的。值得注意的是,在N f ∗相中,非常低的电场垂直于螺旋轴能够重新定位分子,从而产生了一个周期性结构,其导演不是单个谐波,但包含各种傅立叶成分的贡献。此功能诱导了几个光子带盖的外观,这些光子带镜的光谱范围取决于磁场,可以利用该磁场来构建可调激光设备。在这里,我们报告了可以在低电场下进行调谐的自制n f ∗激光器的表征,并在材料的两个光子带中呈现激光作用。获得的结果为设计新的和更通用的液晶激光器设计开辟了有希望的途径。
引言强调了由于劳动力短缺,全球人口不断增长以及对更高生产率和可持续性的需求,对农业自动化的需求日益增加。它为讨论多功能农业机器人如何应对这些挑战的阶段设定了舞台。一个国家的发展与其农业生产力紧密相关。适当的农业机械可以提高农业实践的准确性并提高生产质量。传统的手动方法,用于播种种子,耕作,浇水和农药喷涂等任务,这是耗时的,容易发生人为错误。为了解决这些问题,已经设计了一台四合一的自动化机器来自动执行这些任务。使用Android移动设备通过蓝牙界面来控制该机器,从而消除了对现场直接干预的需求。机器可确保种植均匀的种植,从而提高播种效率并节省时间,同时保持准确性。开发该机器的主要目的是推进农业技术。已经为演示目的而构建了一个原型,能够在单行中依次种植种子。一旦缩放到工程模块,该机器将能够同时在多个位置种植多个种子,从而显着提高其对大型耕地的效率。农业中的机器人应用正在扩大,通过替换人类运营商,特别是针对对人类健康危害的任务,提供了良好的投资回报率的有效解决方案。无人机越来越多地用于诸如分配重型化学物质,扩散肥料和施用肥料等活动,展示了机器人技术在提高农业生产力和安全性方面的潜力。通过集成高级技术(例如微控制器和传感器阵列),该系统可确保准确执行任务并适应各种农业条件。该研究还探讨了部署多种光线,紧凑的自主机器的概念,以替代传统大型拖拉机,可能提高效率并降低土壤压实。这项研究强调了机器人解决方案在革新农业实践,促进可持续农业以及满足不断发展的农业景观要求的潜力。通过维持种子种植中的均匀性来提高播种效率和准确性至关重要。要解决手动方法的局限性并减少人类参与,已经开发了四合一的自动化机器。该机器具有用于演示目的的原型模块,可以自主执行多个农业任务,包括种子种植,耕作,浇水和喷雾。该原型旨在依次在一排中种植种子,但是工程版本将能够同时在多个位置种植多个种子,从而使其对大型耕地区域非常有效。这将允许快速有效地种植许多英亩。在农业中采用机器人解决方案正在扩大,提供有效的解决方案,并具有良好的投资回报。这些机器人可以执行对人类健康有害的任务,例如分配重型化学物质和扩散肥料,进一步证明了减少人类参与潜在有害农业活动的好处。
1个国家主要实验室农作物压力抗性和高效率生产,shaanxi农业和环境微生物学的主要实验室,西北A&F大学生命科学学院,中国西安扬大学712100; Xinweihao1995@163.com(X.H.); wangxiaoyx@nwafu.edu.cn(X.W.); 15612250872@163.com(C.C.); wangcc@nwafu.edu.cn(c.w.)2 Qingyang Longfeng Sponge City City Mandercant and Operation Co.,Qingyang 745000,中国; gyz0916@sina.com(y.g。); 15688943689@163.com(H.Z.)3中国农业科学院草原研究所,中国霍霍特010013; Xiaozhenliu88@163.com(X.L.); zhangxiaoqing@caas.cn(X.Z.)4中国地球科学研究所地质过程和矿产资源的国家主要实验室,中国北京100083; wellwoodliu@163.com *通信:xihuishen@nwsuaf.edu.cn
图3。28/20/52 mol%PEGDA/PEGMEA/PFPA随机共聚物网络的FTIR-ATR。 从底部到顶部:黑色痕迹是在取代之前,红色迹线是在与三乙胺水作为对照中反应后,绿色迹线在THF中与1-(3-氨基氨基丙基)咪唑反应后,蓝色迹线在THF中与十二烷胺反应后。 请注意,PFPA的消失在1780、1520和985 cm -1延伸,酰胺的形成在1660 cm -1左右。 在十二烷基取代的产品中〜2925 cm -1处的信号与C-H拉伸相对应,在咪唑取代的产物中,信号与665和623 cm -1的信号对应于咪唑环弯曲。 35-3628/20/52 mol%PEGDA/PEGMEA/PFPA随机共聚物网络的FTIR-ATR。从底部到顶部:黑色痕迹是在取代之前,红色迹线是在与三乙胺水作为对照中反应后,绿色迹线在THF中与1-(3-氨基氨基丙基)咪唑反应后,蓝色迹线在THF中与十二烷胺反应后。请注意,PFPA的消失在1780、1520和985 cm -1延伸,酰胺的形成在1660 cm -1左右。在十二烷基取代的产品中〜2925 cm -1处的信号与C-H拉伸相对应,在咪唑取代的产物中,信号与665和623 cm -1的信号对应于咪唑环弯曲。35-36