课程中,学生将学习到一个独特的提示,并使用指导方法解决问题。在第二堂课中,学生将进行小组工作,以团队的形式完成对挑战的回应,并提交一份一页的可交付成果,概括他们的流程和解决方案。 2. 设计策略测验:测验将测试对课堂上讨论和探讨的所有主要主题的理解,包括六个设计策略冲刺。 3. 预计与感知分析:该课程主要项目的第一个可交付成果。学生将进行案头研究,以及与 15 人进行用户访谈,以了解客户的看法。 4. S 曲线分析:学生将通过案头研究收集变化信号、新出现的问题和趋势,并使用 S 曲线组织/映射这些发现。 5. 最终项目展示:最终项目展示将包括对预计与感知分析和 S 曲线分析作业的概述,以及一系列未来情景、战略计划和随附的战略建议。 6. 最终项目交付成果(数字提交):课程将以最终项目交付成果结束,该交付成果将在课程指定的最后时段以数字方式提交。交付成果将不仅成为创建最终项目展示的“遗留”版本的机会,还可以根据演示的反馈进一步开发和编辑项目。
腐蚀抑制剂在工业和学术界都受到广泛关注。1 - 3它们具有简单实施,快速效果和高成本效率的优势。有机腐蚀抑制剂主要通过物理或化学吸附形成蛋白质膜,而无机腐蚀抑制剂主要产生沉淀膜和氧化物膜。与抗腐蚀措施(例如耐腐蚀材料和涂料)相比,使用腐蚀抑制剂是消耗的,需要连续供应,这增加了与手动操作的成本和时间相关。4 - 7由于常规腐蚀抑制剂无法巧妙地响应变化的腐蚀环境,因此有必要开发一种可以针对特定区域并增强保护的智能响应抑制剂系统,从而提高了抑制剂的利用率和效率,该抑制剂的效率为8,9,该抑制剂在本文中被称为智能抑制剂。同时,近年来腐蚀抑制剂和涂料之间的协同作用也是研究的重点。使用腐蚀抑制作用来修复涂层的损坏区域并形成自我修复
金属有机框架(MOF)是最具吸引力的功能性多孔材料之一。但是,它们的加工性和处理性仍然是一个重大挑战,因为MOF通常由于其结晶性而以粉末形式出现。将MOF和纤维素底物结合到制造工程材料提供了理想的解决方案,可以扩大其作为功能材料的利用。MOF/纤维素复合材料进一步提供了MOF的显着机械性能,可调孔隙度和可访问的活性位点。在这篇综述中,我们总结了MOF/纤维素复合材料的当前最新制造路线,其特定重点是利用三维生物基于生物的纤维素支架的独特潜力。我们强调了它们作为气相和液相的吸附剂的利用,用于抗菌和蛋白质固定,化学传感器,电能量存储和其他新兴应用。此外,我们讨论了高级功能材料的MOF/纤维素复合材料领域的当前局限性和潜在的未来研究方向。
摘要 养老院每天 24 小时、每周 7 天都有持续的高能耗需求。为了应对气候变化和燃料安全,提高养老院的能源效率以满足欧盟《建筑能效指令》(EPBD)自 2021 年 1 月 1 日起实现近零能耗的强制性要求非常重要。此外,近零能耗的养老院设计可以降低运行成本,从而减轻老龄化社会的财务负担。减少建筑设计中的能源消耗和碳排放需要采取整体系统方法,而被动设计可以改变外部气候以提高建筑的能源性能,这是这种系统方法的基础。被动设计策略可以减少供暖和制冷需求,从而有机会整合更高效、容量更低的建筑系统,并有可能使用可再生能源供应和存储系统来抵消总体能源消耗。本文旨在探讨被动设计策略对英国养老院设计能源性能的影响。在本研究中,开发了一个具有建模框架的标准英国养老院作为参考案例。针对当地气候进行了一系列建筑能量模拟,以评估一系列被动设计策略的影响。本研究发现,被动设计对节能设计有影响,可节省高达 28% 的能源。窗户 u 值、渗透率和窗墙比是最有效的设计组成部分,而外墙、屋顶和地板的 u 值影响较小。热质量不会导致年能耗和热性能的显著差异。窗户 g 值的降低会增加整体能耗,因为供暖需求的增加会抵消太阳热增益的减少。
Chris Binns 先生 规划和基础设施主任(代理) 威洛比市议会 PO Box 57 Chatswood NSW 2067 尊敬的 Bins 先生 我指的是威洛比市议会的请求,该请求要求规划、工业和环境部(以下简称“该部”)全力支持制定修订的 Chatswood CBD 规划和城市设计战略(以下简称“该战略”),该战略应与提交的战略补充方案中的建议保持一致。该部将继续支持市议会制定该战略,该战略将寻求提升 Chatswood 作为大悉尼都市区未来 20 年关键战略中心的作用和重要性。该部指出,该战略是一份高层次的战略文件,将为市议会的未来工作提供指导,包括制定全面的当地环境计划修正案、开发控制计划和特定地点的规划提案。该战略也与市议会目前的战略规划工作相一致,该部对该战略的认可将有助于协调这些政策,包括:
摘要:共价抑制剂在药物设计中正经历着日益复苏的势头,并且成为分子生物学中越来越有用的工具。通过共价键将抑制剂连接到其靶标上的能力提供了药效学和药代动力学优势,但如果不减轻不良的脱靶反应,这也可能是一种负担。因此,在靶向共价抑制剂 (TCI) 的设计中,发现与特定氨基酸残基选择性反应的新亲电基团是非常可取的。此外,通过利用靶酶的机制来控制反应性的能力,如在基于机制的抑制剂 (MBI) 中,极大地受益于新策略的发现。本期观点展示了亲电试剂开发的最新进展及其在对靶标具有高选择性的 TCI 和 MBI 中的应用。
社区也是混合种族社区,因此需要有意识地进行设计以确保社区成功。 • 许多物理转变往往发生在多样化的社区中,因为不同类型的人做不同的事情。例如,一个街区可能包括独栋住宅、商店上的公寓、集体住宅(例如,老年人住房)以及从学校到汽车修理店的各种用途。活动的变化可能需要建筑类型和风格的变化,以及空间和用途的类型和质量的变化。如果没有一些设计连贯性元素,建筑环境会支持而不是降低公共领域,并且各种用途和建筑类型是整合的而不是混乱的,这种变化可能会成为压力的来源。 • 由于多元化、混合收入的社区经常受到有针对性的政策的影响,例如租金控制、税收减免、分区变化或新开发项目的监管,因此需要进行设计以确保这些政策既对社区居民有利,又能对设计变化敏感。 • 设计可以帮助居民将注意力集中在公共领域,这不仅包括公园和游乐场等明显的空间,还包括贯穿每个社区的公共土地,包括人行道和人行横道、公交车站和广场。在不同的地方,高质量的公共空间可以充当将人口凝聚在一起的粘合剂,帮助居民思考他们的相似之处和联系,而不是差异和冲突。 • 缺乏对公共和私人场所设计的关注会造成一个紧张、混乱的社区。这并不是要灌输极端的秩序和同质化——而是要在设计质量和随机混乱之间找到适当的平衡。 • 设计影响社会联系的质量和方式。例如,一个适合步行和以行人为导向的社区往往包括支持随意或自发互动的公共空间,更多的社交互动可能会带来更强的社区意识、社会资本和集体效能——这些效果在混合收入地区尤为重要。设计并不是平衡混合收入和混合种族社区复杂性的唯一手段;期望设计发挥太大作用是错误的。但在美国,利用设计促进社会多样性、公平和包容的策略一直被低估。这种谨慎无疑是由于在整个规划历史中,物理设计一直被视为万能药。然而,未能阐明混合收入社区的城市设计需求和要求似乎是错失的机会。为了弥补这一差距,本文重点介绍了 10 种针对多元化社区的具体设计策略,可用于促进混合收入(和混合种族)社区的公平和包容。
锂离子电池 (LIBs) 具有高能量密度和长寿命的特点,在便携式电子设备和电动汽车方面取得了显著成功 [1-4]。然而,由于有机电解液、锂储量不足和成本高等问题,LIBs 的进一步应用受到限制 [5-7]。因此,有必要开发替代性二次电池来取代 LIBs [8,9]。水系锌金属电池 (AZMBs) 已成为有竞争力的候选电池,因为锌 (Zn) 金属负极具有优异的理论容量 (820 mAh g −1 和 5855 mAh cm −3) 和低电化学电位 (−0.76 V vs. 标准氢电极)、丰富的锌资源,以及水系电解质固有的安全性和高离子电导率 (~ 1 S cm −1 vs. 1-10 mS cm −1 有机电解质) [10-16]。然而,锌金属负极存在析氢反应(HER)、腐蚀、钝化、枝晶生长等严重问题,导致可逆性差、循环寿命不稳定,甚至发生短路故障[17–23]。这些问题严重阻碍了AZMBs的实际应用。为了克服上述问题,人们提出了各种针对锌金属负极的稳定策略,包括表面改性、结构优化、电解质工程和隔膜设计[24–31]。然而,由于使用了远远过量的锌,这些研究尚未实现较高的锌利用率[32]。为了补偿Zn的不可逆损失,提高充放电过程的循环稳定性,研究人员通常构建Zn过量(Zn箔厚度≥100μm)、面积容量低(1-5mAh cm−2)的锌金属负极,导致负极与正极的容量比高(N/P>50),放电深度(DOD)较低(<10%)[33]。放电深度(DOD)是参与电极反应的容量占锌金属负极总容量的百分比:
下一代电池的要求很高。10基于单价阳离子(如锂离子、钠离子、钾离子)和多价阳离子(如锌离子、镁离子)以及其他储能技术的发展,是由对更高效和更具成本效益的设备的需求所驱动。11 – 19 就单价阳离子电池而言,锂离子电池(LIB)是目前使用最广泛的电池类型,近年来取得了长足的发展,能量密度、寿命和安全性都有所提高。钠离子电池和钾离子电池是较新的技术,目前正在开发作为 LIB 的潜在替代品。20 – 22 在所有多价阳离子电池候选者中,最近许多研究人员对锌离子电池(ZIB)产生了兴趣,因为它们比其他类型的电池具有许多优势。 23 在未来几年,ZIB 有可能在向更可持续的能源结构转型中发挥重要作用。锌是一种相对廉价且丰富的元素,因此它是一种比传统 LIB 中使用的锂便宜得多的原材料。24 – 27 这表明 ZIB 的制造成本可能会大大降低,从而使更多消费者能够更容易获得它们。ZIB 的高能量密度是其相对于大多数其他储能系统的第二个优势。28 ZIB 相对较高的能量密度使它们能够在相对较小的体积内储存大量能量。29 – 31
这项用于设计商业建筑的入门,以减轻恐怖袭击 - 保护办公室,零售,多户住宅和轻工业设施,为建造设计师,所有者和州和地方政府提供了指导,以减轻因对新建筑的恐怖袭击而造成的危害影响的影响。所提供的指南主要集中于爆炸性攻击和设计策略以减轻爆炸的影响,但该文档还涉及减轻化学,生物学和放射学攻击影响的设计策略。除了适用于新的商业办公室,零售,多户住宅和轻型工业建筑的设计外,提出的许多概念也适用于其他建筑类型和/或现有建筑物。