纳米流体干涉仪 (Mittal Enterprises-NF10) • 纳米流体(如银/金和磁流体等)的表征。 • 评估流体中适度的纳米颗粒浓度以显著增强其性能。 • 预测由于金属纳米颗粒以极低浓度悬浮在聚合物流体中而导致的热导率增强。 • 液体悬浮液中纳米颗粒的声速和压缩性。 • 研究相变并检测/评估纳米流体中的弱和强分子相互作用。 • 确定复合程度并计算此类纳米流体复合物的稳定常数。
为了启用和维护量子机械效应,使量子计算机比经典的超级计算机具有优势,需要将存储和操纵Qubits的系统与所有外部影响隔离。单个原子需要通过真空中的电场和磁场悬浮在太空中;超导电路需要冷却到绝对零温度附近;并且需要防止光子撞到他们的道路上。然而,科学家仍然需要以非常受控的方式与量子位互动,才能输入他们想要进行计算并阅读结果的数据。
在公海中,被称为浮游植物的微小藻类漂浮在阳光照射的表层水中,将太阳能转化为食物能量。然而,浮游植物无法在某些河口的泥水中生长。相反,这些河口的大部分初级生产是由沼泽植物、底栖藻类和鳗草进行的,它们大量生长在河口的沼泽和泥滩(低潮时露出水面的泥地)中。这些植物构成了河口食物链的燃料,即动物吃植物,动物又吃植物,从而在这个过程中传递食物能量(见图 C)。然后,各种不同的食物链相互连接,形成河口食物网。
臭氧和气溶胶(在较低的大气中)NOAA中进行了广泛的观测和建模研究,以了解导致低大气中臭氧的生产和趋势的排放和过程。臭氧是一种短暂的气候污染物,也是空气粉的主要组成部分(烟雾)。大气气溶胶(悬浮在空气中的pardcle)对气候束缚具有与之相关的大型不确定的影响。NOAA Sciendsts已经在密集的活动和实验室研究中探索了气溶胶的来源,然后通过Addidonal Field活动以及通过Addidonal-the-of-of-of-of-of-the Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Artimate Modeling Acdvides来探索气溶胶对气候的影响。
Felix & Paul Studios 联合创始人兼 Infinity Experiences Inc 首席创意官 Felix Lajeunesse 补充道:“艺术与科技相交的新方式反映了我们向星空迈进的步伐。太空体验一直受到科技的影响。借助沉浸式技术,观众可以从内部体验宇航员的旅程。因此,限制不再是进入太空,而是我们如何将太空带回地球。这正是太空探索者:无限展览所提供的——一种大规模的多感官体验,让人们有机会进入国际空间站,体验地球以外的生活,并感受到漂浮在太空中的感觉。我们很高兴与 Kingsmen Exhibits 和新加坡科学中心合作,将这一开创性的体验带到东南亚。”
WESS 生产的 ENV100-P 超声波便携式污泥界面液位计采用增强型超声波技术,以卓越的精度和可靠性测量各种类型的澄清器、沉淀池和浓缩器中的污泥界面液位。便携式仪表旨在为存在数十个澄清器的情况提供经济运行。用户可以根据自己的特定要求和现场条件使用相应的内部数据存储器来调整仪表,并在实地考察后通过 RS232 端口获取所有测量数据。与光学测量设备不同,用户无需接触受污染的电缆,因为超声波传感器漂浮在废水中。由于该仪表具有与固定型号 ENV100S 相同的所有附加功能,因此用户可以始终获得准确可靠的测量结果。
外周血单核细胞 (PBMC) 是从自愿参与本研究的健康捐赠者身上纯化的,这些捐赠者已获得研究内容的知情同意。所有这些过程均按照延世大学机构审查委员会批准的 IRP 程序 (#4-2016-0600) 进行。将血液与 PBS 以 1:1 的比例混合,并堆积在预先放入 ficoll (HISTOPAQUE-1077, Sigma, 10771) 的试管中。在 25°C 下以 400×g 离心 30 分钟,分离白细胞和红细胞,收集并转移到新试管中。用 PBS 冲洗细胞两次,并在室温下以 300×g 离心 10 分钟。重复此过程两次以完全去除血小板。然后,将 PBMC 重新悬浮在 RPMI 中
TIMbber TM 基于 ARIECA 团队开发的专有液态金属嵌入弹性体 (LMEE) 技术。它为聚合物基热界面材料 (PTIM) 设定了新的性能水平。通过悬浮在软弹性体封装材料中的液态金属液滴的独特组合,液态金属的全部潜力可用于大批量制造 TIM 应用。LMEE 中液态金属液滴的极端变形性导致对硅和镍的热接触阻非常低,伸长率极高,超过原始粘合线厚度 (BLT) 的 200%,并且在固化条件下具有低于 0.2% 的出色空洞性能。通过优化基础聚合物,实现了对硅和镍的出色粘附性。
摘要:制造热管热交换器并测试以在低温应用中重新捕获热能。所使用的传热液具有悬浮在水中的氧化锌的纳米颗粒。在不同的质量流速下,评估了排列的热传输性能。更改了用于特定热量输入的冷气流的质量通量,并记录了观测值。热量输入值从25 W增加到1500 W,而空气流量从0.047增加到0.236 m 3 /s。以0.047 m 3 /s的流速为1500 W的最大有效性为0.28。研究了传热系数的变化,以改变所提供空气的空气流量和源温度的变化。发现传热系数随源温度而增加。由于引入纳米颗粒,性能的增强被认为是更好的热导率。