研究结构缺陷及其对光学材料光学性质的影响是至关重要的,因为在制备用于显示应用的材料时会涉及不同的方法。镧系离子掺杂是一种简单的结构探测策略,它有助于识别结构缺陷。使用 Pechini (C 2 SP) 和水热法 (C 2 SH) 制备纯和铽 (Tb 3 +) 掺杂的 Ca 2 SiO 4 (C 2 S) 粒子。从 SEM 图像中可以看出,Tb 3 + 掺杂的 C 2 SP 粒子比 C 2 SH 粒子更高度聚集。TEM 研究证实,在 180 和 200 C 的高水热温度下制备的 C 2 SH (C 2 S:180H 和 C 2 S:200H) 的粒度减小。 Tb 3 + 掺杂的 C 2 S:180H 和 C 2 S:200H 发生荧光发射猝灭。与 Tb 3 + 掺杂的 C 2 SP、C 2 S:180H 和 C 2 S:200H 相比,在 140 C 下制备的 Tb 3 + 掺杂的 C 2 SH 的发射强度较高。在 X 射线光电子能谱 (XPS) 价带谱中,实验评估了与纯 C 2 SP 和 C 2 S:180H 四面体硅酸盐的上能级价带谱相关的 O2p 轨道的变化。由于硅酸盐单元的扭曲导致对称性降低,从而猝灭了发射,这已由 XPS 价带谱和 Tb 3 + 发射线证实。这项研究表明,与水热法相比,Pechini 法更适合制备 Tb 3 + 掺杂的 C 2 S 荧光粉,特别是在高温下用于固态显示器和闪烁体应用。© 2020 作者。由 Elsevier BV 代表河内越南国立大学提供出版服务。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
优先保护这项宝贵的投资。与此同时,内华达州的基础设施正在老化。例如,NDOT 的 464 座桥梁(36%)已经超过了大多数桥梁设计的 50 年使用寿命。该部门目前的目标是每年更换一座结构缺陷的桥梁,但长期来看,每年需要更换 26 座桥梁才能跟上预期的恶化速度。在过去的两年里,该部门花费了 3 亿多美元来维护现有的人行道和桥梁,但目前的水平还不足以维持整个网络的稳定状况。在未来 10 年里,系统状况预计将急剧恶化,尤其是在流量较小的道路系统上,以及资金不足的需求
美国海军、空军、美国国家航空航天局和其他组织都为结构健康监测传感器、数据采集硬件以及处理和解释结果数据的技术的开发做出了贡献,这些数据可用于从民用基础设施到太空飞行器等各个领域。一套前景光明的传感器和数据采集硬件,是根据与美国国防部和美国国家航空航天局签订的多项合同开发的,最近获得了商业开发和生产的许可。本报告中详述的研究调查了新的商用现成结构健康监测硬件是否适合用于海军或商用水面舰艇,如果不适合,海军应该研究哪些改进或修改,以开发能够检测在役船舶结构缺陷的健康监测系统。
在热成型工艺中,磨损过度或出现裂纹的模具需要修复后重新使用。热成型模具一般通过焊接修复的方法回收利用。焊接修复方法高度依赖于工程师的技能,会导致尺寸缺陷、结构缺陷等工艺缺陷。近年来,金属3D打印方法已应用于旧模具的修复。本研究旨在评估3D打印方法修复AISI H13工具钢的磨损特性。分别利用3D打印、焊接和初始材料制作了三种磨损试样。进行了销盘磨损试验以评估磨损特性。从磨损试验结果来看,3D打印方法的磨损特性优于焊接材料,而与初始材料相似。
当今的海军正在不断演变。唯一真正的进步是基于经验。我们可以猜测我们的需求和估计性能,但成功的证明是一艘能够运作的舰船。本文将尝试追溯舰船结构设计的演变方面,并展示新技术如何应用于舰船设计、在运营环境中进行测试以及根据经验进行修改。它将努力展示新的性能要求如何改变了海军的一些设计方法。将使用具体的例子来说明提出的观点。将确定已利用舰船结构委员会和 SNAME 工作的领域,以及需要加强关注的领域。一般来说,美国海军舰船在服役期间不易出现结构缺陷。这并不意味着不存在结构问题,即使我们有一些,但它们很容易解决。海军在这方面的好运不是偶然的,而是一个结果
“网络安全人工智能”一词用于描述利用人工智能的网络安全增强措施。此时,将人类从流程中移除将加快这一进程,因为人工智能可以快速探索大量数据集以查找任何潜在威胁。如果发现任何这些缺陷,人工智能可能会利用这些信息来增强其防御能力并保护企业的财务和市场安全。在零售企业中,内部价值网络创新和外部价值网络创新都对功能性商业模式创新和人工智能商业模式创新的进步做出了重大贡献。知识网络的网络中心性和结构缺陷的存在与外部研究和创新之间的关系产生积极影响。组织应仔细考虑其外部搜索策略,考虑到外部搜索与创新结果之间的倒 U 型关系 关键词:人工智能、网络安全治理、内部和外部创新
图4:(a)从样品的大部分中的单晶区的TEM显微照片;在这种分辨率水平上可见结构缺陷(该图显示了一个仅表示图3所示区域的2至3像素的区域。底部的垂直线是聚焦的离子束制备伪像。(b)(a)区域中选定的区域电子衍射模式(SAEDP),索引到标准的Mg结构。(c)一个面积的低磁化蒙太奇微图显示,显示富含二晶的层(深中央带)。(d)来自丰富的bismuth乐队的SAEDP。在白色环中显示了富含需要匹氏菌区域的电子衍射模式(带有图像处理γ= 3.0)。显示了显示的晶刀(BI,黄色)和BI 2 O 3(红色)计算的环模式以进行比较; BI是一个更好的匹配。衍射
碳纳米管(CNT)近年来一直在LIB电极的发展中成为下一代导电添加剂。CNT由在管状结构中排列的SP 2碳组成。它们的纵横比使它们成为导电添加剂的理想选择,其中一些品种的直径在纳米尺度上,并且长度在微米尺度上。它们的性质是可调的,并且取决于层,结构缺陷,平均物理维度和表面功能化的数量。由于这种独特的结构和高电子电导率,CNT有望降低电极的欧姆电阻,提高快速充电期间的容量和容量的保留,并最终延长周期寿命。lifepo 4(LFP)是Lib阴极的活性材料,由于其高热稳定性,循环稳定性和低成本,因此越来越多地采用。但是,LFP的电导率较低。在LFP中添加少量CNT可以提高电导率,从而使LFP/CNT成为LIB电极中日益流行的组合。
条件评分以及其他注释,例如结构缺陷,害虫和疾病问题以及基础设施冲突的存在。现场工作可以包括与现场的客户会面,并与他们讨论树木状况,生物学,生态学和景观维护实践。现场工作将是单独的,或者是团队的一部分,具体取决于工作和现场条件的范围。现场工作可以包括城市街道树,住宅院子,校园,森林/未开发的物业和活跃的建筑工地。地点从小城市地段到多英亩的包裹,可能具有陡峭的山坡,湿地等。现场访问和树木检查可以包括攀岩或地面支撑以进行空中检查。现场工作发生在正常天气中的白天数小时,包括大雨和风。●可交付物:在现场收集的数据的处理,包括Excel电子表格,地图和