b'abstract:钠离子电池(SIBS)是一种有前途的网格级存储技术,因为钠的丰度和低成本。为SIBS开发的开发是必须影响电池寿命和容量的,因此必须开发新的SIBS。目前,六氟磷酸钠(NAPF 6)用作基准盐,但具有高度吸湿性并产生有毒的HF。This work describes the synthesis of a series of sodium borate salts, with electrochemical studies revealing that Na[B- (hfip) 4 ] \xc2\xb7 DME (hfip = hexafluoroisopropyloxy, O i Pr F ) and Na[B(pp) 2 ] (pp = perfluorinated pinacolato, O 2 C 2 - (CF 3 ) 4 ) have出色的电化学性能。[B(pp)2]阴离子也表现出对空气和水的高耐受性。这两种电解质都比常规使用的NAPF 6具有更稳定的电极 - 电解质界面,如阻抗光谱和环状伏安法所示。此外,它们具有更大的循环稳定性和与NAPF 6的SIBS相当的能力,如商业袋细胞所示。
摘要:区域旅游发展与空气质量之间的关系比较复杂,空气污染虽然制约了游客的出行意愿,但旅游业及其辅助产业产生的空气污染同样不容忽视。利用城市层面PM2.5浓度与旅游收入的年度面板数据,综合运用面板VAR模型、Geodetector等分析方法,探究中国旅游经济及其对空气质量影响的时空关系。主要结论如下:第一,2004—2016年中国大陆旅游业发展与空气污染的“库兹涅茨”曲线总体显著,即旅游经济与空气污染总体呈现“倒U型”关系;第二,旅游经济在短期内对空气污染具有正向影响,且这种影响在东部地区更强;第三,旅游经济并不是影响区域空气污染变化的主导因素。 GDP和产业结构对空气污染的影响可能最大,这种“合力”因素对空气污染的影响大于其他单一因素。未来中国旅游经济高质量发展需要兼顾环境保护,倡导低碳出行、绿色旅游。
集成电路的微型化增加了对电磁辐射的敏感度,也增加了存储器出现错误的概率和数量。关键应用系统采用错误纠正码 (ECC) 来缓解存储器故障。这项工作引入了针对空间应用的优化乘积代码 (OPCoSA),这是一种对其原始版本 PCoSA 进行优化的 ECC,减少了 16 个冗余位并保持了高错误纠正能力。我们通过对 36 种特定错误模式、突发错误和穷举分析的测试来评估优化的 ECC。此外,我们将综合结果在硬件、可靠性和冗余度方面与其他四种专用于空间应用的 ECC 进行了比较。测试表明,OPCoSA 可以纠正所有 36 种错误模式和最多 4 种突发错误的 100% 的情况;此外,它对一至四维穷举错误的纠正率分别为 100%、100%、95.4% 和 78.9%。
目的。我们研究了木星电子停留时间的能量依赖性,这有助于更深入地了解带电粒子传输过程中发生的绝热能量变化,以及它们对模拟方法的意义。因此,我们试图通过研究对以前的分析方法的影响以及航天器数据可能检测到的影响,进一步验证一种改进的数值估计停留时间的方法。方法。利用基于 CUDA 编写的随机微分方程 (SDE) 求解器的传播模型,计算了木星电子在木星电子源谱主导的整个能量范围内的停留时间。我们分析了观察者和源之间的磁连接以及出口 (模拟) 时间分布与由此产生的停留时间之间的相互依赖关系。结果。我们指出了不同动能的停留时间与通常观察到的木星电子 13 个月周期的纵向偏移之间的线性关系,并讨论了这些发现对数据的适用性。此外,我们利用我们的发现,即模拟的停留时间与木星和银河系电子的能量损失近似线性相关,并且我们开发了一种改进的分析估计,与测量观察到的数值停留时间和纵向偏移相一致。
- WMO计划的核心:结合观察系统,电信设施以及数据处理和预测中心•自那时以来,基于空间的观察系统组件的重要性越来越重要。以及所有WMO计划的活动。四个主要组成部分:•2011年第16届WMO大会确认了该计划的四个主要组成部分:
• 从更广泛的视角看待风险发展的背景和系统,将有助于更好地理解对地球的更广泛的影响,并通过解决更广泛的吸收系统中的碰撞风险来帮助拓宽管理策略。
参考文献................................................................................................................387 附录.................................................................................................................401 附录 A.虚拟实验室中包含的实验室结构和设备.......................................................................................401 附录 B.试点研究培训任务.................................................................................403 附录 C. 试点研究虚拟实验室任务工作表.......................................................406 附录 D. 试点研究实验室手动任务工作表.......................................................410 附录 E. 试点研究测试....................................................................................................413 附录 F. 试点研究问卷....................................................................................422 附录 G. 试点研究信息声明和同意书.....................................................................431 附录 H. 调查 1 用户控制命令摘要.....................................................................437 附录 I.调查 1 任务工作表.....................................................................................439 附录 J.调查 1 测试.....................................................................................441 附录 K. 调查 1 信息声明和同意书表格....................450 附录 L. 调查 2 用户控制命令摘要和练习.......................................................................................................................457 附录 M. 调查 2 用户控制任务工作表.....................................................................................460 附录 N. 调查 2 动态视图和静态视图任务工作表.......................................................................463 附录 O.调查 2 测试.........................................................................................................466 附录 P. 调查 2 实验室任务观察笔记....................................................................................473 附录 Q.调查 2 问卷.............................................................................................476 附录 R. 调查 2 信息声明和同意书....................................................................................479 附录 S. CD-ROM 内容和安装说明.....................................................................................483 附录 T. VRML 原型.....................................................................................................484
克劳塞维茨观察的正确性可以追溯到尤利乌斯·恺撒在高卢的战役。公元前 55 年,恺撒渡过莱茵河,向日耳曼北部部落表明他们也无法逃脱罗马帝国的魔爪。在工程师的帮助下,恺撒人数较少的军队架起了一座桥梁,并多次与日耳曼人交战。他多次措手不及,但仍然取得了胜利。为什么?因为他能够动用所有可用的力量,而且他各级军团都了解他的战术。日耳曼人很难长时间保持组织性,一旦受到轻微的挫折就会逃跑。由于日耳曼人没有常备的专业军队,因此经常出现叛逃的情况,一些合成兵种的损失或削弱也会影响军队的战斗力。
摘要:空中交通管制员必须快速做出决策以确保空中交通安全。他们的行为对空中交通管理 (ATM) 系统的运行有重大影响。自动化工具通过减少管制员的任务负荷增强了 ATM 系统的能力。在过去十年中,人们非常关注开发先进的自动化。然而,人们对自动化对空中交通管制员行为的影响知之甚少。在这里,我们通过实证测试了三种自动化水平(包括手动、注意力引导和自动)以及不同交通水平对眼球运动、态势感知和心理工作量的影响。结果表明,注意力引导组和自动化组的凝视和扫视行为存在显著差异。交通影响手动模式或注意力引导模式下的眼球运动,但不影响自动模式下的眼球运动。结果还支持使用自动化来增强态势感知同时减少心理工作量。我们的工作对于自动化和操作程序的设计具有潜在的意义。
对太空探索的兴趣日益增强,要求探索新的能源,并在稳健性,可靠性,弹性和效率方面证明在太空环境中使用的现有能源。这尤其适用于光伏(PV)系统,这些系统在极端的温度和真空条件下在非常敌对的辐射环境中有效工作所需的工作。在这方面,已经建立了许多效果,以增强IIII-V PV细胞技术,以对更轻和更有效的细胞进行增强。此外,由于颗粒的辐射(例如电子和质子),旨在提高其辐射耐性,因此在理解和建模PV细胞的降解机制方面也表达了尤其是兴趣。因此,对执行实验和使用更新信息的数学近似进行的深入分析对于指导研究效果方面的目前挑战非常有用。在这方面,本文旨在对1990年代发表的论文进行时间顺序评论,直到本文讨论其主要结果,并提供有关实验和通过此类研究进行的仿真分析的有用信息。目标是为理解由核颗粒辐射引起的III-V PV细胞的降解机械性,以及确定应处理的剩余挑战,以改善当前的IIII-V PV技术,以供未来的深空探索。
