摘要 本综述讨论了当前可充电铝电池(RAB)阳离子插层和转化型正极材料的研究现状。分析了Al 3+插层在氯铝酸离子液体和水系电解液中过渡金属氧化物、硫属化合物、MXene和普鲁士蓝类似物中的实验证据,以确定其真正的反应机理。Chevrel相硫化钼(Mo 6 S 8 )是唯一具有明确证据证明的RAB插层材料,讨论了对Mo 6 S 8中Al 3+插层机制的不同理解。对于转化型正极材料,重点讨论了金属硫属化合物的转化机理,以及氯铝酸离子液体电解质实现的独特的硫和硒的可逆氧化机理。还讨论了有机正极材料的反应机理。
就业历史:6/89-8/91:宾夕法尼亚州普鲁士国王Smithkline Beecham Pharmaceuticals调查毒理学副科学家,宾夕法尼亚州教职员工:8/04-2/11助理教授生物化学和分子生物学系Drexel Inoveralse of Medicine and Modical of Medical and Morecer and Drecruliate and Drecrem and Dreecials and Broceer and Broceer and Broceer and Broceers,Bio bio bio bio bio,大学医学院3/14-5/16副教授(任期),Drexel大学医学学院生物化学与分子生物学系6/16至16名教授(任期),生物化学和分子生物学系,DREXEL大学医学学院,DREXEL大学医学学院管理学院:2/12-学院培训:2/12-培训学院,培训,DREXERIGH CORVENION,DREXEL EXPORIGH IMIGHIT IMAGION IMAIMIT IMIGIT IMIGATIC,DREXERIGH IMIGHIT IMAGITION,DREXERIGH IMIGHIT IMIGIT IMIGHIT IMIGIT IMIGIT IMIGHIT IMIGIT IMIGHIT IMIGITING STRAGIT)
读者可能会对术语 DMDB(专用主、专用保护)的缺失感到好奇。我们第一次听到这个术语是在 2016 年新墨西哥州阿尔伯克基举行的 ITRS 上。介绍该术语的作者没有提供定义。术语 DMDB 也用于 2016 年 EMBC 报告中,但同样没有提供具体定义。使用专用一词意味着绳索救援系统中的停滞(即专门分配给或用于特定服务或目的)。十多年来,许多绳索救援队一直在通过在初始边缘过渡后向保护线添加下降控制来改变他们的 SMSB 系统。而这些救援队一直在他们的主线操作中加入一个自启动组件,比如普鲁士绳。本质上,SMSB 是一种混合系统或绳索救援线管理的连续体——我们将在本文后面更深入地探讨这些细节。
我还要感谢那些允许我查阅其藏品的档案馆以及那些机构的个人,他们的帮助和耐心令我十分感激:柏林艺术学院建筑档案馆的 Heidemarie Bock 和 Petra Albrecht;柏林州立档案馆的 Andreas Matschenz 和 Barbara Schäche;柏林艺术学院电影档案馆、柏林和科布伦茨联邦档案馆、联邦电影档案馆和盖蒂研究所的工作人员非常乐于助人。在柏林普鲁士文化档案馆、纽约佩利媒体中心、马里兰州帕克市美国国家档案与记录管理局以及美国国家美术馆图书馆工作人员的热情帮助下,我完成了额外的研究,其中 Jacqueline Protka 在安排查阅难以找到的资料方面发挥了特别重要的作用。特别感谢马萨诸塞大学阿默斯特分校的 DEFA 电影图书馆,我在那里放映了书中提到的许多东德电影。
莫纳什 1865 年出生于墨尔本,父母是普鲁士犹太移民,他从小就表现出对学习的热爱。作为一名真正的文艺复兴者,莫纳什追求教育的多元化,在墨尔本大学获得了工程硕士、文学学士、法学学士和工程博士学位。他在土木工程师的职业生涯中也表现出色,参与了大型基础设施项目,担任维多利亚州工程师协会主席,后来担任维多利亚州电力委员会主席。在第一次世界大战中,莫纳什晋升为将军,并被公认为盟军成功的功臣。他在战场上被授予爵士称号,并因其在战斗中的领导能力以及战后对澳大利亚军队的照顾和遣返而受到尊敬。莫纳什在澳新军团日的起源中发挥了重要作用,并推动了墨尔本纪念堂的建立。他于 1931 年去世,人们都记得他是一位相信教育和民主力量的领袖。
过去二十年来,我们在欧洲的自由生活方式已成为过去。战争、虚假信息、对决策者的操纵以及国内外威胁都旨在破坏我们的自由与和平——无论是通过违反国际法对乌克兰发动侵略战争、试图破坏民主国家稳定,还是在网络空间或我们的贸易路线上发动攻击。日复一日,我们被提醒,和平与自由不是免费的。这就是为什么我们需要有韧性的社会和强大的武装部队,具备作战能力,以便我们能够应对各种威胁局势。我们的武装部队、安全组织和社会的领导人必须具有创造性、敏捷性和灵活性,以便在这些真正的威胁局势中比对手具有认知优势。在这种情况下,兵棋推演具有实际意义,并提供了在安全失败环境中从我们自己的感知中学习的机会,不要害怕我们自己行动的后果,而是在心理上面对它们。这增强了我们自身的韧性。此外,兵棋推演可以在安全的环境中对复杂的军事挑战进行批判性反思,同时也提供亲身体验底层指挥、控制和决策过程的机会。这些经验加速了决策过程,提高了适应性,从而有助于应对紧急情况。获得这些经验是普鲁士军官格奥尔格·冯·赖斯维茨在 200 年前开发了我们熟悉的现代普鲁士“Kriegsspiel”作为所有兵棋推演的原始原型的原因之一。这就是为什么我们也想通过今年的北约兵棋推演倡议来纪念这一重大事件 200 周年。今年的德国联邦国防军教育和培训大会也将纪念这一事件,重点是针对高度战备状态和强大民主的德国联邦国防军进行基于游戏的学习。这加强了人们的认识,即我们的社会只有共同努力才能抵御当前对我们的自由与和平的攻击。两项活动的结合为您提供了体验基于游戏的学习、严肃游戏和战争游戏各个方面的机会,以促进武装部队、学术界和社会之间的交流,并以此方式为这种创新学习方法的持续发展做出贡献。战争游戏促进了战略思维,从而加强了德国联邦国防军、伙伴国家和北约的战略文化,这与 2024 年北约战争游戏倡议的主题一致:“为北约而战:走向共同文化”。
兵棋推演总是面临着类似的现实性和可玩性之间的权衡。以时间性问题为例:兵棋推演在时间的使用和表现上差异很大,从一轮游戏代表几年的时间,到实时展开的事件。战场表现也各不相同。早期的普鲁士兵棋推演采用了让人联想到棋盘的抽象网格,后来演变为至今仍在使用的六边形布局。其他兵棋推演则在广阔的物理区域部署了大量的战争物资。1941 年,美国陆军发起了路易斯安那演习,这是一场大规模的兵棋推演,有超过 350,000 名士兵在至少 8,000 平方公里的范围内进行演习。成本和可复制性问题很重要:更复杂的战争游戏可能更昂贵,复制起来也更困难,但可能会产生在更精简、更抽象的模拟中不容易获得的后勤见解。
将阿玛尔勇士纪念碑(用来纪念印度“无名战士”的长明火)从印度门下移到国家战争纪念馆 (NWM),引发了各方的强烈抗议,这不仅是对印度退伍军人的讽刺,也是印度社会政治格局的深刻分裂。让我们首先来谈谈“分裂”。印度当代政治中的猜疑和不信任程度如此之高,环境如此紧张,以至于当今政府的每一个举动都被视为加强执政党选举前景的举措。这种趋势在军事领域最为明显。自从普鲁士战略家克劳塞维茨将“战争是政治的延续...”归类为以来,世界各地的政治家——从英迪拉甘地到玛格丽特撒切尔——都毫不掩饰地利用军事成就来获取政治资本。然而,在印度,鉴于选举是一种地方性现象,政府需要谨慎行事,为自己划定“红线”。这里需要担心的不是政党获得不当优势,而是过度的政治姿态和曝光带来的腐蚀性影响,这可能会
在过去的二十年里,“任务式指挥”的概念渗透到了美国陆军的理论中,并主导了其大部分思想论述。本文试图通过研究古罗马军队(公元前 218 年至公元 100 年)中发现的任务式指挥的先例来为这一讨论做出贡献。通过借鉴现存的文学证据,作者认为罗马高度进攻性和主动性的战争方式影响了其指挥结构的发展,这种指挥结构优先考虑战场分散、下属自主、信息共享、固有灵活的任务命令和分散行动。罗马领导人为编纂和制度化这些流程所做的努力还表明了他们对类似于现代任务式指挥原则的概念的依赖。本文得出了另外三个结论:(1)十九世纪的普鲁士并不是第一个开发类似于任务式指挥的指挥系统的国家;(2)任务式指挥是战时领导的一种永恒方法;(3)美国陆军应继续将任务式指挥作为其指挥和控制的主要方法。
数据体现了宾夕法尼亚州普鲁士管道国王的总体能力和进步 - 3月21, 2024 – SK Life Science Labs, a subsidiary of SK Biopharmaceuticals, Co., Ltd., a global biotech focused on the research, development, and commercialization of treatments for disorders of the central nervous system (CNS) and cancer, today announced that four abstracts with preclinical data were accepted as poster presentations at the 2024 American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting being held next month in San Diego.“数据SK Life Science Labs正在ACR展示我们在分子胶和异常功能性降解管道上所取得的进步,” Zhihua Sui,博士学位。 SK Life Science Labs首席科学官。“我们期待参加今年的会议,配备了新数据,这些数据显示了我们先进的临床前计划的潜力。我们还期待在SK Life Science Labs的发现工作中分享重要的更新,这是我们专有Moped™分子胶和靶向蛋白质降解平台所实现的。” AACR海报演示详细信息: