本文旨在解决UHV转换器设备中故障样本不足的问题,这阻碍了他们的智能操作和检查。用于对UHV转换器设备的操作和检查,本文提出了多模式的学习样品时空相关生成方法。此方法从缺陷失误开发时间序列过程中获取典型的故障样本,并通过融合时间序列演变定律和相邻样品的相似性,使用最近的邻居生成段技术创建样品。基于转换器和转换器阀的物理模型,我们分析了部分放电,高温过热和微动磨损的断层发育定律。通过整合时间序列故障演化机制和多模式状态数量之间的空间相关性,建立了具有嵌入式断层机制的多模式故障样品生成模型。模拟表明,类似大脑的学习会产生嵌入在539列中的转换器部分放电和转换器阀IGBT微动磨损的样品中,包括376个转换器和163个转换器阀案例。生成的样品和实际样品之间的一致性超过90%,从而促进了脑部样模型的培训,以对高压转换器设备的健康评估,故障诊断和趋势预测进行培训。
对癌细胞(例如异常,修饰或夸大蛋白质)至关重要的某些生物标记物。5最近,微管蛋白聚合被认为是搜索和开发抗癌药物的重要分子靶标。6小管蛋白的聚合是形成在细胞功能中具有至关重要作用的微管,包括维持细胞结构,细胞内转运以及细胞分裂的有丝分裂纺锤体形成。7,8近几十年来,已经将广泛的天然化合物和合成成分鉴定为干扰微管蛋白 - 微动动力学的抗癌药物。9 - 11此类药物的临床成功,该靶标的临床成功是该目标对新的抗微管蛋白聚合化合物的设计和开发,作为有效的靶向抗癌方案。12
2型糖尿病(T2DM)是一种广泛的代谢状况,具有较高的全球发病率和死亡率,影响整个身体。它们的主要后果主要是由大血管和微血管床降解引起的,由代谢,血流动力学和炎症变量引起。然而,近年来的研究扩大了T2DM的靶器官,以包括肺。炎症性肺部疾病还对全球医疗保健施加了严重的财务负担。T2DM长期以来一直被认为是一种重要的合并症,它影响了各种呼吸系统疾病及其疾病进展的过程。呼吸系统疾病的血糖代谢问题和内皮微动病的发病机理最近引起了更多的关注,表明这两个疾病具有共同的病史。本综述旨在概述与T2DM相关的内皮细胞功能障碍与伴随呼吸道疾病之间的联系,包括2019年冠状病毒疾病(COVID-19),哮喘,慢性阻塞性肺疾病(COPD)(COPD)和特发性肺部肺炎(IPF)。
摘要:基于碳酸盐的捕获溶液中的CO 2需要大量的能量输入。通常提出用(BI)碳酸盐电解代替此步骤,作为共同生产CO/Syngas的有效替代方案。在这里,我们通过利用过程,多物理学,微动力学和技术经济模型来评估将空气接触器与(BI)碳酸盐电解液直接整合的可行性。我们表明,在接触器流出物中,CO 3 2-与HCO 3-的共呈现大大降低了电解核的性能,并最终导致CO 2捕获分数降低至≤1%。此外,我们估计(BI)碳酸盐电解的合适废水需要比常规需要的接触器大5-14倍,从而导致过程经济不利。值得注意的是,我们表明捕获溶剂内部(BI)碳酸盐电解液的再生不足以恢复CO 2。因此,我们建议将该途径在操作上可行的过程修改。总体而言,这项工作阐明了使用(BI)碳酸盐电解的集成直接空气捕获的实际操作。a
与没有这种病变的那些相比,缺血性中风后的预后(3),并且它们经历了更大程度的认知障碍(4)。WML可能是由脑小血管疾病引起的,脑白质血液流量减少(5)。目前,WML的原因通常归因于慢性小血管疾病。一些研究发现,脑灌注减少可能会导致双侧缺血和缺氧,从而导致微循环疾病并恶化神经变性(6)。次要皮质损伤会发生,因为白质纤维之间的连接受损(7)。然而,除了包括年龄和高血压在内的危险因素外,视网膜微血管异常的严重程度与lacunar梗死的发生和发展有关(8)和WMLS(9)(如多项研究中)。减少了视网膜微动菌和微化的数量,以及视网膜内层内层厚度的减小,与认知能力受损,灰色和白色质量较低以及损害的白质网络结构显着相关(10)。
1. 引言 统计数据显示,燃油和液压系统单元的大多数故障与精密副和密封元件的故障有关。此外,大多数故障(包括液压单元故障)都是由于控制和分配装置以及柱塞、活塞和板副的故障引起的,这些装置执行泵和液压马达的置换或动力元件的功能。摩擦增加的最常见原因是摩擦表面的形成和微动腐蚀,这是破坏受振动影响的部件配合金属表面的腐蚀-磨蚀过程,这通常是由于液压分配机构中的消耗品(过滤器和液压油本身)的延迟更换造成的,这会导致工作体上的压力降低,从而导致机器的工作能力下降和效率降低。伺服液压驱动器执行机构的自发运动或间歇性操作是由于开关装置中的摩擦增加引起的。泵送泵组件的损坏和液压马达的损坏通常是由于柱塞、板或活塞转子对的卡住造成的。在这方面,分析运行条件和确定精密对失效的原因值得特别注意
摘要:热管理是最苛刻的检测器技术和微电子学的未来的主要挑战之一。微流体冷却已被提议作为现代高功率微电子中热量耗散问题的完全集成解决方案。基于硅的微流体设备的传统制造涉及用于表面图案的先进的,基于面膜的光刻技术。此类设施的有限可用性阻止了广泛的开发和使用。我们演示了无掩模激光写作的相关性,以有利地替换光刻步骤并提供更原型的过程流。我们使用脉冲持续时间为50 ps的20 W红外激光器雕刻并钻出525 µm厚的硅晶片。阳极键与SIO 2晶片用于封装图案表面。机械夹紧入口/出口连接器完成了完全操作的微动设备。该设备的功能已通过热流体测量验证。我们的方法构成了一个模块化的微观分化解决方案,该解决方案应促进针对共同设计的电子和微流体的新概念的原型研究。
本文在金融化资本主义条件下,探讨了特斯拉的令人困惑的特斯拉的跌宕起伏,这是最近一次股票市场波动的一种波动。我们采用了一种结合方法,强调了宏观动态和微动力学,从而塑造了公司的金融市场轨迹。在这些中,精心维护的叙述是由社交媒体提高的,吸引了专门的追随者,而新零售贸易平台的兴起以及特斯拉指数包容的兴奋有助于产生其股票的“ mementum”。这一波动性得到了大量金融衍生品交易的进一步支持,与卖空者和公司的捍卫者之间的公共战斗并行。由此产生的股票市场繁荣使特斯拉能够稳定其财务状况,而其“ Mercurial”首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)谈判了美国公司历史上最大的高管薪酬计划,使他变成了世界上最丰富的人。总而言之,我们认为特斯拉是越来越多的技术驱动的金融资本主义的象征案例,学者可以用作研究未来连词的窗口。
本报告总结了普渡大学工程与科学学院在为期四年的 AFOSR 大学研究计划期间进行的研究,该计划重点关注处理老化飞机的基本问题。该计划的协调目标分为四个主要类别:损伤发展、裂纹扩展和相互作用预测、故障预防技术和高级分析方法。损伤发展目标解决了腐蚀、疲劳裂纹形成 MI 和微动磨损的失效机制。裂纹扩展和相互作用任务的总体目标是开发预测服务引起的裂纹扩展的技术,并确定大面积开裂对损伤容限的影响。故障预防项目的主题是制定程序,通过延迟服务引起的损坏、修复有裂纹的结构以及采用机队跟踪方法对机队内的维护行动进行优先排序,从而延长“老旧”飞机的使用寿命。最后,研究旨在开发其他研究任务中使用的“高级”分析方法。这些项目涉及在各种材料评估和结构分析中添加统计成分,并制定与飞机材料和结构相关的延性断裂标准。
该项目的目标是开发一种即时诊断 (POC) 设备,让患者能够轻松在家进行血液检测。具体而言,该项目旨在从一滴全血中提取血浆,以比色法定量测定血钾水平。该项目范围内的另外两个目标包括:优化用于血细胞定量的光学系统,并结合具有微动控制的微台以提高计数准确性。患有慢性疾病的患者由于长期反复前往医院实验室接受治疗和疾病监测,面临感染医院内感染疾病的风险。SmartMed Case 有可能通过为患者提供能够执行常见实验室血液检测的手持设备来改变当前的实验室血液检测流程。随着 SmartMed Case 的完成,患者将能够在家中方便地检查他们的血细胞计数(白细胞、红细胞和血小板)以及其他疾病指标,例如钾或葡萄糖。此外,它将为医生提供一个 POC 系统,以便轻松运送到发展中国家,帮助识别和控制疾病的传播。