物联网(IoT)的可穿戴电子设备促使人们兴趣优化可拉伸基板,电极和传感材料。具体来说,可穿戴气体传感器对于对危险化学物质的实时监测很有价值。对于可穿戴气体传感器,需要在机械变形下进行稳定的操作。在这里,我们介绍了用二氧化钛(TIO 2)功能化的碳纳米管(CNT)装饰的菌株不敏感的基里加米结构的气体传感器,以NO 2传感。使用Kirigami形的底物用于确保我的稳定性在拉伸时。开发的设备在80%的应变下仅显示1.3%的基本电阻变化。此外,分析了各种应变水平的电热性能的影响,以帮助对该设备的性能的明确说明。与裸露的CNT传感器相比,CNT-TIO 2复合诱导的P-N杂音变化,将测量灵敏度提高了约250%。此外,由于在紫外线暴露下TIO 2的光催化作用增强,传感器的脱附速率更快10倍。值得注意的是,Kirigami结构的气体传感器即使在80%以下的应变以下也保持稳定且重复的传感操作,这足以用于各种可穿戴应用。
1。如果可能的话,安全退出道路。2。将反射性交通锥或三角形沿着通往泄漏地点的道路。3。如果溢出可能导致紧急情况,请拨打911。4。如果溢出物可能损害公共或环境健康或引起犯规气味,请用水合石灰覆盖裸露的污泥。5。如果溢出很大,请立即联系生态部的溢出响应小组。6。如果泄漏进入水路,请立即致电1-800-645-7911 7。如果溢出发生在州高速公路或州际公路上,请立即与区域运输局联系以寻求帮助。8。与发生泄漏发生的县卫生部门的工作人员联系。9。如果溢出物可能影响了水道,自然区域,鱼类和野生动植物或其他自然资源,请联系生态部,鱼类和野生动植物系和自然资源部的地区办事处。10。尽快与生态部西南地区办事处的生物固体协调员联系,但在溢出后不超过24小时。除非生态学放弃,否则请在5天内提交溢出物的书面解释。书面说明必须包括以下内容:
摘要:可编程逻辑控制器(PLC)构成了关键基础设施(CIS)和工业控制系统(ICS)的重要组成部分。它们具有定义如何驱动和操作关键过程的控制逻辑,例如核电站,石化工厂,水处理系统和其他设施。不幸的是,这些设备并不完全安全,并且容易受到恶意威胁,尤其是那些利用PLC控制逻辑中的漏洞的设备。这些威胁称为控制逻辑注射攻击。他们主要旨在破坏由裸露的PLC控制的物理过程,从而造成对目标系统的灾难性损害,如Stuxnet所示。回顾过去十年,许多研究努力探索和讨论这些威胁。在本文中,我们介绍了与控制逻辑注射攻击有关PLC的最新作品。为此,我们根据三种主要攻击方案的攻击者技术为安全研究界提供了新的系统化。对于本工作中介绍的每项研究,我们概述了攻击策略,工具,安全目标,受感染的设备和潜在的漏洞。基于我们的分析,我们强调了当前保护PLC免受这种严重攻击的安全挑战,并建议对未来的研究方向提出安全建议。
i)预计每周降雨量超过50毫米的区域很有可能发生水传播疾病(例如腹泻)和向量传播疾病(例如疟疾),特别是在排水量较差的地区。建议居民注意此类疾病并采取必要的行动。ii)居住在预期体验温度超过35°C的地区的居民患有皮肤疾病的高风险很高,例如皮疹。iii)预计少于10°C的地区发生寒冷天气疾病的可能性很大。例如哮喘,肺炎,普通感冒和流感。建议居民注意此类疾病并采取必要的行动。iv)超过25节(129m/s)的风。这些风足够强,能够吹尘,尤其是在裸露的地面上。吹尘可能会增加呼吸道感染的风险,例如感冒和流感疾病。在干燥的天气条件下,这些疾病很常见。建议居民注意此类疾病并采取必要的保护措施。n。B:此预测将与该部门发布的每日(24小时)预测一起使用。肯尼亚气象部门吉昆古博士
在本文中,我们通过求解一维时间独立的schrödinger方程来开发出从表面上从表面发射的精确分析量子理论。可以通过离子,原子,纳米颗粒等引入的Quantu井可以简化为平方电位,其深度为H,宽度D和与表面L的距离。该理论用于分析量子井(D,H和L),阴极性质(工作函数W和Fermi Energy E F)和DC Fifferd f的效果。发现,量子井可能导致谐振隧道增强的轨道发射,最高几个数量级,比裸露的阴极表面大。同时,电子发射 - 能量光谱显着狭窄。强的增强区域受EFL +H≥W + C和EFL≤W的条件,E是基本电荷(正)(正),并且C在DC Fifferd f上持续依赖。还发现,带有直流f的电子发射能源谱的谐振峰遵循εp=εp0-efl,εp0大约是在没有dcfifeld的平方电位中固定在平方电位中的电子的特征力。该理论为高效率场发射器的设计提供了见解,该发射器可以产生高电流且高度简单的电子束。
总结本研究调查了摩洛哥中部图特拉斯山区El Kssiba地区土地使用和土地覆盖(LULC)的动态,重点是土壤保护和环境可持续性。通过对历史档案,气候数据,地质特征和土地利用模式进行全面检查,该研究评估了环境因素和社会经济变化对土地利用的影响。覆盖576.57平方公里的研究区域在政府政策,人口增长,土地任期和气候状况的推动下经历了重大的土地使用转变。的发现表明,农业和橄榄种植的显着下降,以及裸露的土地和森林覆盖物的大幅增长,这表明土地的退化和潜在的恢复。这些变化强调了迫切需要可持续的土地管理和土壤保护策略,以减轻降解和提高土地生产力。进行的SWOT分析强调了牧师系统的传统优势与明显的当代挑战之间的复杂关系,尤其是在环境退化,气候变化和社会经济压力方面。本研究为政策制定提供了关键的见解,以促进平衡的保护和可持续的资源管理,强调需要长期战略以确保脆弱生态系统中的可持续土地利用。
•记录每个探针位置的穿透深度,以及在穿透极限的地质估计中。•从泥炭深度的核心收集数据,每米的von后测量,Acrotelm的厚度,Catotelm和无定形泥炭(如果存在),并在水表上发表评论。•记录所有探测位置的基础地质:例如基岩,粘土,淤泥,沙子。•在所有探针位置记录植被:例如裸露的地面,草,石毛,棉草,混合苔藓或泥炭苔藓。•在所有探针位置记录地面牢固度:0 - 太柔软而无法行走,1 - 表面可通过,2 - 表面相当牢固,表面牢固。•记录所有探测位置的位置注释:(例如d-排水,DD-漫射排水等 - 现有轨道,例如 - 侵蚀性沟渠,PC-泥炭切割,pH -PEAT -hag,PS-潜在的泥炭幻灯片,W-水课程,p-池/池塘,sp -sp -sphagnum池)。•拍摄所有核心的摄影记录。•根据规范文档将所有数据显示在表中,并适当地标记位置。•提供一个图形,呈现探测位置和泥炭深度。•提供一份事实报告,详细介绍完成的工作和收集的数据。
•MaxProbe盘管由40米到120米的柔性推杆(取决于购买的系统),其外套可稳健,并设计了一个旨在视觉检查和测量50mm至300mm至300mm(2英寸至12英寸)管道的相机头。该盘管的设计用于裸露的室外位置,并具有IP56的保护额定值,这意味着它可以应付大雨和后来洗涤。它不受防尘入口和强大的水喷气机的保护,因此使用高压清洗机可能会损坏盘管。•相机头被密封并额定为IP68,使相机被浸入最高5m的液体中,可用于洪水泛滥的管道,排水管和涵洞。•打开时,MaxProbe CCU是淋浴的(额定为ip54),但是在持续的大雨中,建议在避难所中设置以最大程度地减少进水的风险。MaxProbe CCU允许操作员查看和记录管道检查图像以及视频,将发现和文档调查结果测量和记录到内置的存储设备,通过积分键盘覆盖文本,并使用内置报告软件在现场进行检查报告。所有数据都可以通过USB或SD卡导出,也可以使用Wi-Fi或以太网接口到移动设备。
相关视觉alvium直角USB 3.1相机在芯片(SOC)技术上具有ALVIUM®系统和轻巧紧凑的外形型中的右角USB端口,为高级图像校正,预处理功能提供了全面的图像处理库,以减轻主机和处理器的工作负载以及易于系统集成。除了智能摄像机操作外,独特的SOC设计还允许低功耗和易于集成,使其非常适合下一代机器视觉,机器人和嵌入式视觉应用。相机具有各种流行的索尼Pregius和具有高图像质量,快速帧速率和USB3视觉接口标准的半CMOS传感器。主动排列的镜头安装可最大程度地减少不一致和变化。联合视觉alvium直角USB 3.1相机具有90°直角USB端口,并提供各种单色,颜色和NIR配置,包括C-Mount,CS-Mount和S-Mount。完整的住房版本最适合原型,开发和最终用户用途。部分外壳和板级配置具有裸露的图像传感器PCB,而无需散热器,以减少空间并促进系统集成,使其非常适合OEM嵌入式设计。
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