印度以其新兴的技术领域而闻名,目睹了电子制造业的快速增长。该国已成为生产各种电子产品的全球枢纽,包括智能手机,消费电子产品和汽车组件。但是,为了维持和加速这一增长轨迹,必须解决具有彻底改变行业的关键方面:快速收费。随着对电子设备的需求不断上升,高效和快速充电的解决方案变得越来越重要。全球市场价值超过2万亿美元的电子产品,中国占该行业全球生产和商业的一半以上。买家正在努力使自己的供应链多样化和降低风险,因为中国的生活成本正在增加。这为印度提供了一个极大的机会,可以显着迈向它迫切需要产生的2亿个工作。印度是领导人的众多选择之一。
随着电力产生的当前排放输出,多个利益相关者试图脱碳和改变当前的能源电网技术和能源发电机。为了支持这种过渡,本文分析了当前网格尺度级别存储系统的技术能力,并提供了优先级排序电极材料质量的过程。在具体上,本文探讨了利用面向能网格的属性的钠离子电池的阳极和阴极材料。本文提出了加权级别系统,考虑了可逆能力,能量密度,循环能力和物质丰度的因素。本文旨在通过将各种电极材料的上下文化各种电极材料来帮助那些在未来的网格级电池中研究未来电极材料的人。本文还试图提供一种比较多种电极材料以推荐特定研发领域的有效方法。
✉ 通信和材料索取请发送至 Lan Luan 或 Chong Xie。lan.luan@rice.edu;chongxie@rice.edu。作者贡献 CX 构思并组织了整个研究;ZZ、HZ、XL、LL 和 CX 设计了实验,所有作者均参与其中;ZZ 和 XL 在 CX 的监督下设计和制作了 NET 设备;DFL、JEC 和 LF 与 SpikeGadgets LLC 合作设计了堆叠头戴式记录系统;ZZ 和 XL 在 JEC 和 DFL 的帮助以及 CX 和 LF 的监督下设计了 NET 探头与头戴式记录系统的集成;ZZ 和 XL 在 CX 的监督下开发并执行了手术程序;ZZ、XL 和 HZ 在 LS 和 FH 的帮助以及 CX 和 LL 的监督下进行了动物神经记录实验; HZ 和 ZZ 开发并实施了数据预处理,由 CX 监督,并得到了 JEC 和 LF 的意见;ZZ 和 HZ 执行了数据后分析,由 LL 和 CX 监督,并得到了 LF 的意见;ZZ 执行了组织学研究,由 CX 监督;ZZ、LL 和 CX 撰写并修改了手稿,得到了所有作者的意见。
Supports the development of the VRFB industry in Australia and represents another key component of Technology Metals' downstream strategy 3 April 2023 Advanced vanadium developer, Technology Metals Australia Limited (ASX: TMT) (Technology Metals or the Company) is pleased to announce that, together with its wholly owned subsidiary, vLYTE Pty Ltd (vLYTE), it has entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with Dectrik Systems Pvt。ltd(Delectrik)。技术金属正在发展西澳大利亚州的Murchison Technology Metals项目(MTMP)的开发,以生产高纯度五氧化钒(V 2 O 5),并通过Vlyte调查了澳大利亚钒电解质的下游生产。该公司的目标是该谅解备忘录的支持,是MTMP是该关键矿物的稳定,安全,主要的主要生产商,以支持在全球范围内长期存储的钒氧化还原流量电池(VRFB)的部署。Delectrik是一家位于印度古尔冈的快速增长的VRFB制造商,生产自己的钒电解液,以及设计和制造的VRFB系统,范围从KW到MW量表。除印度(包括美国,澳大利亚,西欧和中东)外,它还在商业上出售其VRFB系统。Delectrik最近宣布已与一家沙特阿拉伯能源系统公司签订了分销和制造许可证,并将在欧洲开发MWH量表VRFB,以支持电动汽车充电站,该站将于2023年部署。推出并扩大Delectrik的VRFB系统部署将需要大量钒电解质。植物植物既包含直接从MTMP到Dectrik的钒产品的供应,又包括Vlyte使用MTMP的钒在澳大利亚内部通过Vlyte向Delectrik供应。要提供的特定卷将在协议的下一阶段达成协议。
回想我与 SOC 团队的对话,很明显他们对举报可疑电子邮件和员工直接删除可疑电子邮件有着爱恨交织的关系。用户举报可疑电子邮件丰富了我们的情报。SOC 可以从举报的可疑邮件中获益,方法是提取 IOC 并采取行动缓解威胁。但是,经常使用的按钮是“删除”按钮,用户只是对“垃圾邮件”感到厌烦并希望它停止。当我浏览一年来发送的模拟活动时,我突然想到了为什么用户会纠结于是否举报电子邮件。这是因为您发送了错误类型的模拟,再加上惩罚性程序给用户施加了额外的压力,迫使他们举报电子邮件。模拟威胁进入收件箱 - 而不是已经被垃圾邮件过滤器(即安全电子邮件网关)阻止的主题。我正在关注“电子贺卡/情人节”活动的粉丝们。
ACC: Advanced Chemistry Cell BMS: Battery Management System DFI: Development Finance Institution DISCOMs: Distribution Companies E2W: Electric 2-Wheeler E3W: Electric 3-Wheeler E4W: Electric 4-Wheeler EV: Electric Vehicle FAME: Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India FDI: Foreign Direct Investment GCC: Gross Cost Contract GHG: Greenhouse Gas GW: Gigawatt GWh: Gigawatt Hour ICE: Internal Combustion Engine kWh: Kilowatt Hour LCO: Lithium Cobalt Oxide LFP: Lithium Iron Phosphate LMO: Lithium Manganese Oxide MaaS: Mobility as a Service MHI: Ministry of Heavy Industries NCA: Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide NEMMP: National Electric Mobility Mission Plan NMC: Lithium Nickel Manganese Cobalt OEM: Original Equipment Manufacturer PE:私募股权PLI:生产激励措施研发:研发Stu:国家运输从事TCO:总拥有成本VC:风险投资
Galgotias大学商学院学生摘要:由于引入了新技术,车辆行业已经进步。内燃机的替代品包括电动汽车。由于二氧化碳排放较低,对电动汽车的需求正在增加。印度政府还打算增强汽车行业的电动汽车生产。本文讨论了印度电动汽车的商业前景和困难。本研究讨论了影响印度电动汽车行业的经济,社会,技术和环境变量。基础设施和电池的开发受到上述经济和技术考虑因素的影响。在过去十年中,全球电动汽车市场以无与伦比的速度发展。在本文中,我们首先介绍了印度电动汽车的潜力和范围。我们还谈论了印度政府制定的许多框架和政策。然后,我们研究了全球电动汽车的不同采用案例研究。最后,我们讨论了印度如何将这些策略付诸实践,并在当地和全国范围内从中获利。印度电动汽车市场在2020年的市场规模为50亿美元,预计将以惊人的复合年增长率超过44%,到2026年达到470亿美元。(2021 - 2026)。电动汽车市场(EV)正在全球范围内迅速扩张。电动汽车市场现在在印度也经历了巨大的增长。随着重工业和公共企业部在2015年实施了名望(更快地采用和制造混合动力和电动汽车),市场正在进一步扩大。所有电动汽车的销售在2018年达到365,920辆,预计将在2026年提高36%的复合年增长率。div>在印度,预计EV电池市场将在2018年达到5.2亿美元,并以30%的复合年增长率到2026年。电动汽车提供了自给自足和独立于外国能源的方式。印度是世界上最大的原油生产商之一。通过电动汽车,印度可能会对自我可持续性进行重大转变。减少二氧化碳气体的替代方法包括电动汽车(EV)。在德里和孟买等大城市,空气污染是一个严重的问题。空气污染的来源之一是汽车生产的二氧化碳。电动汽车运行平稳,发出的污染物很少,并且高效。根据中国插电式混合动力汽车的能源使用和温室气体排放的研究,它们消耗的能源少37.5%,比汽油汽车少35%。已经建立了促进电动汽车采用的政府财务政策,但是要有效地实施他们,决策者必须具有长期的观点。到目前为止,印度的电动汽车历史一直令人失望。缺乏负载基础设施,政府支持不一致和早期产品失败都导致了近年来的停滞增长。
自20世纪60年代初半导体探测器问世以来,半导体一直被用于测量空间带电粒子。经过几十年的不懈努力,半导体探测技术得到了很大的发展[1]。硅正-本征-负(PIN)探测器因反向漏电流小、环境适应性强、稳定性高而成为辐射探测研究的热点[2-4]。PIN探测器是一种包括一层P型半导体、一层N型半导体以及二者之间的本征半导体(I层)的结构。I层的存在可以形成较大的耗尽区,增加粒子注入的概率,从而提高探测器的能量分辨率。由于PIN辐射探测器势垒层较厚、阻抗系数较大,因此可以获得较低的暗电流、较高的响应度,易于与焦平面阵列电路匹配。此外,该器件结构可以通过调节本征层厚度来提高量子效率[5,6]和响应速度。卫星用∆EE望远镜一般采用印刷电路板(PCB)和两个独立的薄、厚Si-Pin探测器封装而成[7]。∆EE望远镜广泛应用于重离子探测与跟踪、高γ短程粒子探测、X射线探测等。核粒子进入∆EE望远镜后,首先与薄探测器相互作用而损失能量(∆E),然后与厚探测器相互作用而损失剩余能量(E-∆E)。由于∆E与粒子质量成正比,与E成反比,由此可知粒子的性质。为使∆EE探测器中进入的高能粒子能量损失最小,对薄探测器的厚度有一定的要求(小于或等于100μm),但由于Si材料的材料特性,考虑到厚度较小的探测器易受到机械冲击,探测器装置更容易损坏。而且,两个独立的探测器也不符合小型化、高精度化的发展趋势。
行业概况 印度是全球第三大电力生产国和第三大电力消费国,截至 2022 年 11 月 30 日,其装机容量为 409.16 吉瓦。其投资组合是最多元化的国家之一,从煤炭、褐煤、天然气、石油、水电和核电等传统能源,到风能、太阳能、农业和生活垃圾等可行的非传统能源,装机容量过剩。该国的电力需求以 4% 的复合年增长率迅速增长,预计未来几年还将进一步上升。到 2018 年,该国已实现 100% 的电力供应,并已实现 100% 的家庭电气化。过去十年,能源缺口已显着改善,从 2012 年的 -8.5% 降至 2022 年的 -0.4%。随着政策的不断发展和监管框架的健全,该国已经发展并走上了可持续发展的正确轨道。
印度的许多组件供应商缺乏设计和生产高质量的技术复杂组件的资源和技术专长,这些组件满足了电动两轮车行业不断发展的要求。这也使印度的组件供应商难以跟上技术创新的快速速度。供应商通过与国际公司或研发组织合作以及对员工和最新技术的培训计划进行投资,解决了这一挑战。
