项目描述铜和黄金等优质金属部署了许多电子来进行电力,但是延性(或“软”),尤其是在高温下。陶瓷材料是“硬”和耐热的,但电气导体不良。我们是否可以找到具有良好电导率的“硬”金属或合金,可以在高温下抵抗机械变形?远不是一个学术问题,一个肯定的答案也将对您产生切实的实际后果!鉴于对数据存储的需求不断增加,硬盘驱动器(HDD)背后的技术已被推到极限。热辅助内存记录(HAMR)使用金属近场换能器(NFT)在很小的(一些纳米!)上写入磁性域,然后增加HDD容量。由于其电气和化学性能,黄金是当前选择的材料,但是机械缺陷限制了其对当前HAMR技术的可靠性。“硬”金属或合金具有与黄金相当的特性,但不像黄金那样“柔软”。
摘要圆形极化光(CPL)的全范围,高敏性和可集成检测对于量子信息处理,高级成像系统和光学传感技术至关重要。然而,主流CPL探测器依赖手性吸收材料,因此响应波长有限,反应性低和辨别比不良。在这里,我们通过利用山谷材料观察手性光动量(SAM),提出了手性光检测器。精心设计的中心对称地材料可以保留光学SAM的迹象并高度增强其在近场的强度,作为一种将极化电子注入山谷材料的介质,然后通过Valley Hall效应检测到。这可以通过Valleytronic晶体管在室温下在室温下进行高灵敏度红外CPL检测,并且检测波长扩展到红外线。这种方法为手性光检测打开了途径,并提供了对光电传感中valleytronics潜在应用的见解。
thermal emissivity Subscript a anode A ambient b boiling point c cathode C collector e electrolyte E emitter F fuel cell i H 2 , O 2 , H 2 O L limit I internal j in, out, R, E, C act activation overpotential con concentration overpotential lb low bound leak leakage resistance max maximum ohm ohmic overpotential P maximum power density point ub up bound R radiative Rev reversible voltage T热离子缩写GTEC石墨烯热能转换器FC燃料电池FFTC远场嗜热伏oltaic细胞NFTC NFTC近场嗜热伏oltaic Cell RD Richardson-Dushman Sofc Solid氧化物燃料电池TEC热能转换器
2020-2021 财年 GTO 研发项目(抽样) • 美国制造挑战 o 地热锂提取奖 o 地热制造奖 • 高效地热能钻探 (EDGE) • EGS 合作 • EGS 水力特性 FOA • EGS 机会井 FOA o 试点(FORGE 测试井) o 放大(EGS 近场研发与开发) o ReAmplify(使用现有碳氢化合物田) • 能源存储大挑战 o 深层直接使用演示 o 水库热能存储研究 • 联邦安装合作伙伴关系 • 地热能研究前沿天文台 (FORGE) • GeoDAWN(西内华达州地球科学数据采集)– 与美国地质调查局合作 • 地热大学生竞赛 • 地热市场报告 • 盆地和山脉中的隐藏地热系统 • 地热能机器学习 • 地热钻探的区域隔离
微波传感、信号和系统 (MS3) 小组对用于监视和遥感的微波系统的基础和应用方面进行研究。该小组以电磁学为基础,重点研究传感波形和信号处理、具有近场和远场聚焦能力的天线系统以及雷达资源管理。应用包括安全和安保应用的区域监视、气象雷达、探地雷达、汽车和交通控制应用以及医学成像。该小组包括雷达实验室,该实验室由 EEMCS 屋顶上的多传感器设施组成,最重要的是完全可重构的极化宽带雷达 PARSAX 和 MECEWI、位于 Cabauw 的雷达设施 TARA 和 IDRA、鹿特丹的 Raingain 雷达以及天线测量室 DUCAT。实验室还包括用于监视低空域 (RAEBELL) 的分布式雷达系统、毫米波和 UWB 室内实验室、多通道传输 MIMO 雷达和探地雷达测量站。这种基础设施在欧洲处于领先地位。
CP2101是一种高效的单芯片,高级,灵活,符合QI的无线电源接收器,其目标是10W。它具有很高的集成,低功耗。CP2101接收器使用近场电磁感应原理的功率,功率传输是通过在发射器线圈(主要)和接收器线圈(次级)之间耦合的,从次级到主的全局反馈以使用QI V1.2.2.4协议来控制电源传递过程。CP2101集成了低电阻同步整流器(AC至DC),低丢弃调节器(LDO),准确的电压和电流循环,以提高高效率并降低功率耗散。CP2101还将MCU集成为控制器,该控制器符合QI标准,它可以计算移动设备接收到的功率量,然后控制器将此信息传达给发射器,以允许发射器确定是否存在磁性界面中的异物
• Windows Embedded POS Ready 2009 • 3M 15 英寸多点触控可分级触摸屏 • 1500 尼特 LED 背光半透反射显示屏 • 定制包装以增强您的网站品牌 • 100% 不锈钢外壳 • 安全的 EMV Lvl 2 信用卡/借记卡处理 • 用于在 Pump 和店内进行代码销售的 POS 界面 • 带有可编程收据信息的高速热敏打印机 • 非接触式近场通信接收器 • 3 个室外级 10W 扬声器,用于立体声/对讲 • 带有雷电抑制功能的 100 BaseT 以太网端口 • 第三方认证的 PCI 兼容信用卡和礼品卡接受 • 售后广告(“托管视频”) • 清洗菜单功能可显示每次清洗所包含的内容 • 选择销售功能可允许销售最多两项额外服务 • 带有可选安全警报的锁定系统
Carrapateena矿山是南澳大利亚州的地下分布式洞穴(SLC)。将一系列Elexon Cave追踪器信标安装在靠近垂直矿体的贫瘠沉积盖序列中。在此阵列中,安装了洞穴追踪器信标的小型试验区域,安装在洞穴西北地区的底切。该装置的目的是了解在巨大的洞穴中三维中近场和远场洞穴流的相互作用的程度。Elexon Cave Tracker信标包含一个以编程间隔旋转的磁铁。安装在洞穴外的探测器阵列允许在每次旋转的情况下跟踪信标的位置,因为它们与破碎的岩石一起移动。信标可以显示洞穴内材料流和运动的半真实时间变化。小规模试验与SLC环的接近度允许观察通过原发,次级和第三级阶段的材料运动。
摘要 热辐射在能量转换过程中起着重要作用。利用纳米材料和光子结构调整热辐射的能力可以为能源和信息应用带来重要机遇。在本次研讨会上,我将介绍我最近关于控制热辐射进行能量收集、主动制冷和被动冷却的研究。首先,我将讨论基于纳米级辐射传热的能量转换实验 [1-2],这些实验为热能收集指明了新的机会。具体来说,我将描述一个纳米间隙近场热光伏实验 [2],我证明了通过将热热发射器和光伏电池之间的距离缩小到纳米级,可以大大提高发电率(40 倍)。其次,我将描述使用非相干光(热辐射)通过控制光子的化学势进行主动光子制冷的首次实验演示 [1]。我将说明如何通过将表面放置在反向偏置发光二极管附近来实现表面的净冷却。冷却是由于反向偏置二极管的热辐射被抑制,以及跨纳米级间隙表面的光子发射增强所致。这为将纳米光子学和光电器件相结合实现固态制冷指明了一条有前途的道路。第三,我将讨论如何利用寒冷的外层空间 [3-4] 作为热力学资源用于被动冷却和能源效率应用。我将展示将太阳能吸收器的温度降低 13 ˚C 同时保持其阳光吸收率的结果,这表明太阳能电池的效率显著提高 [3]。接下来,我将展示通过使用超选择性热发射器和真空系统实现创纪录的 42 ˚C 温度降低的结果 [4]。最后,我将概述我未来的研究方向。传记朱林晓博士在斯坦福大学获得应用物理学博士学位和电气工程硕士学位,在中国科学技术大学获得物理学学士学位。他的博士研究方向为利用光子结构控制电磁传热,指导教授为范山辉教授。朱博士目前是密歇根大学机械工程系的博士后研究员,师从 Pramod Reddy 教授和 Edgar Meyhofer 教授,从事近场能量转换实验。朱博士的研究兴趣在于控制光和热以用于能源和信息应用。他曾被《麻省理工技术评论》评为 35 位 35 岁以下创新者(中国 2019 年)。他的研究成果曾被《发现》、《科学美国人》等媒体报道。
2022 分支机构数量突破 890 家 2022 成为巴基斯坦最大的企业捐助者:向受粮食影响的社区承诺捐赠 1000 万美元 2022 巴基斯坦第一家银行通过 Asaan Accounts 和手机银行应用程序为传统银行和伊斯兰银行客户提供数字入职培训 2022 为残疾人推出特殊银行基础设施 2022 将 Bank Alfalah Premier 扩展到全国 55 个城市,在全国范围内设有 50 个 Premier 休息室,成为巴基斯坦优先客户的领先银行 2022 巴基斯坦第一家银行成功执行股票回购交易。这是巴基斯坦资本市场历史上最大的回购交易 2022 第一家银行对支票簿、付款单、网上银行等主要银行服务提供无条件交易豁免 2022 业内首家收购近场通信 (NFC) 的银行 2022 巴基斯坦首家采用 Swift Go 的银行