摘要我们经常观察到一些具有层状阴极材料的失控锂离子电池内部温度比现有热失控模型预测的要高得多。此外,正极活性材料中原有的金属(如 Co、Ni 和 Mn)经常出现在温度变得非常高的电池中。有人推测金属的形成可以归因于岩盐物质(MO,其中 M 是金属)的还原,或锂化活性材料(LiMO 2 )与 CO 2 的反应。我们提出了金属形成的另一种解释,这也会导致非常高的电池温度,即 Al 正极集流体和正极活性材料之间的铝热反应。与提到的 MO 和 LiMO 2 的反应相反,这些反应是高度放热的。本文介绍了铝热反应的化学性质。在失控模型中加入铝热反应可能会改善热失控时锂离子电池的温度预测。
公司正面临越来越多的气候风险,因为越来越多的气候危险即将发生的实际事件。For example, in 2022, 2.2 million hectares of farmland in China were severely impacted by drought.1在2024年2月,非洲南部圆锥体的平均温度比季节平均水平高4°C至5°C,这使一些政府行政部门暂时关闭学校并停止其他生产活动。2这些事件加入了一系列最近的气候灾难,包括美国的野火和智利(15年来全球最致命的野火),阿富汗的3次历史洪水和巴基斯坦,菲律宾的泰弗斯,以及印度和日本的热浪浪潮。公司的此类活动成本也在不断升级。在2023年,洪水破坏了意大利的水果收获,导致约95亿美元的损失,其中约有5亿美元被保险支付。4
放电方法。如图5所示,在放电过程的早期,由恒定入口温度产生的放电速率高于恒定热通量,但在放电过程结束时接近零。在两种测试中,在2.5小时排放过程结束时,出口水温约为14°C。然而,第一次测试(恒定入口温度)中的累积冷却输出为251.5 kJ,在第二次测试中低于280.7 kJ冷却输出(具有恒温通量)。如图4所示,当出口温度在第一次测试中达到14°C时,大多数内部储罐的温度比第二个测试中的温度凉。相反,在第二次测试中,出口温度接近内罐中最低温度。这些结果表明,用恒定的热通量排放内部储罐可以充分利用存储的能量,因为进水水温随着出口温度的升高而升高,因此在内部水箱中的水和PCM之间保持了很大的温度差异。
自从大规模工业活动出现以来,数十亿吨二氧化碳和其他温室气体被排放到地球大气层,导致全球变暖和变冷的长期自然模式被打乱。今天地球的平均温度比100年前高出0.7°C(33.27°F)。展望未来,科学家预计气温将再升高2至5°C(35.6至41°F)。全球变暖增加了天气模式紊乱的可能性。未来预计冰盖和冰川将融化,海平面上升,生物多样性分布模式的地理范围将更快地发生变化。由于全球变暖是一个长期的全球性外部因素,无论是政治还是经济,任何一个行为者都无法独自缓解这些问题。只有全球社会共同协调努力,才能可持续地减少二氧化碳和其他温室气体排放。联合国已经建立了强大的机构和框架,其中最著名的就是应对气候变化的《京都议定书》。
材料和底物的选择对于优化绿色屋顶的热性能至关重要。但是,在亚热带条件下对绿色屋顶特征的研究有限。因此,本研究旨在评估六个绿色屋顶原型和一个控制原型的内部和底物温度。具有粘土瓷砖(对照)的原型,具有和不具有植被的沙质底物以及具有植被和没有植被的有机物底物的粘土底物。实验设计涉及随机块,并监测内部和底物温度。植被的沙质底物原型表现出最高的热性能,内部温度比其他绿色屋顶原型低0.6℃,比粘土瓷砖的对照低1.7℃。这归因于沙质底物的高孔隙度,从而增强了热绝缘。为了提供最佳的热性能,底物必须具有足以保证植被发育的水分,但不能过多,以使其由于底物饱和度而不断提高导热率。简介
厄尔尼诺 - 西南振荡(ENSO)概述了2021年开发的LaNiña事件,最终于2023年第一季度结束(图1)。laNiña是指在中部和东部热带太平洋上海面温度比平均温度凉的ENSO相,通常导致西太平洋的降雨增强。图1中所示的Nino3.4指数是用于监测LaNiña(和Elniño)事件的常见指数,持续值低于-0.65°C,表明LaNiña条件。对于新加坡,拉尼娜活动通常会带来更多的降雨量,尤其是在西南季风季节(6月至9月),在东北季风季节(2月)的结束较小程度上,到了第一个季前时期(3月至5月)。laNiña事件也倾向于适度新加坡的温度,其温度高于平均水平。
存储过程钻孔热量存储通常在较低温度(在4°C和20°C之间)使用,以在较小的尺度上提供加热和/或冷却。地面源热泵可以使用这些较低的温度比空气源热泵更有效地提供加热。高温钻孔热量储能(HT-BTE)可利用相同的技术来存储高达95°C的更高温度。HT-BTE的设计更专门用于大规模储藏应用。它由钻入地面的钻孔网络组成,每个钻孔都是热能充电和恢复点。每个钻孔中的管子可根据需要存储和释放热能。水通常用作HT-BTE的传热液。钻孔通常在深150米的几十米之间。可以钻出更深的孔,但是随着加热土壤的相对表面积的增加,热损耗将增加。
摘要 - 电流镜是在Mi-Croelectronics中广泛使用的电路,尤其是在模拟IC设计中。它们作为原理是输出节点处参考电流的复制品的生成。本文旨在对NMOS电流镜的不同拓扑,特别是简单的电流镜,cascode电流镜和Wilson Current Mirror进行比较研究。我们分析了它们有关晶体管的通道宽度(W)和工作温度的电气特征。Cadence Virtuoso被用作模拟工具,目标过程技术为130 nm。结果,我们发现,通过增加晶体管的W,最小输出电压会降低。此外,我们注意到三个拓扑中的温度比输出电流产生的影响。最后,可以得出结论,当前的镜子遵循了主要文献的预期模式,并朝着代表命令MOSFET晶体管的主要方程式的方向融合。索引项 - cascode电流镜,简单电流镜,Wilson Current Mirror。
《巴黎协定》设定了将全球平均温度升高保持在2°C以下的长期目标,并追求EFTRES以将温度升高限制在工业前水平高1.5°C时,认识到这将显着降低气候变化的风险和影响1。温度年度蛋白质量,使用长期平均水平,现在全球温度比工业前水平高1.26°C 2。然而,我们已经看到了1.5°C以上的1个月期间(从2023年1月底开始12个月)令人担忧,实际上,海洋温度和其他关键指标(例如北极海冰范围的下降)也经常达到创纪录的水平。可以预期的是气候变化,并且是不可避免的,尽管在未来几十年中的规模和速度将取决于社会的行动。实际上,通常忽略了将全球温度升高到不超过1.5°C,到2050年达到净零是一种本身需要适应的情况。