新的 48V 技术已在电动机系统中标准化,以减少电动汽车 (EV) 的排放。它取代了传统的 12V 系统,提供额外的高电压电池来满足增加的功率需求。除了动力系统的电动机和电池组外,48V 系统还具有其他直接操作的优势,例如加热和空调应用。该技术提高了功率能力,可用于启动时更重的负载,例如空调和催化转化器。这进而推动了适合 48V 配置的本地 DC-DC 转换器和无源元件(包括电容器和电感器)的进步。这样的发展可能导致该技术在全电池电动系统中得到广泛采用,从而有助于将电池组的 400 或 800 V 输出转换为 48 V 以分配到整个车辆。
目的:从最新的医学文献的角度来分析颅内压的非侵入性监测技术。书目审查:持续的颅内高血压(HIC)的正确管理与发病率和死亡率的显着降低有关。在这个意义上,颅内压监测(PIC)至关重要。从历史上看,PIC监测的金标准方法涉及颅内导管的手术安装。此方法可以产生并发症,并需要专业的专业人员安装。鉴于此,与可用的HIC和可用技术设备的生理学更好地了解了这一点,因此将非不可创作的PIC监测方法引入了临床实践中。这项工作分析了当今目前使用的五种非无创的监测技术:计算机断层扫描(TC),Transcranian Doppler(DTC),光神经供应直径(DBNO),成员和脑4CARE。最终考虑:仰卧和Brain4Care在某些医院环境中已经成为有希望的方法,尤其是在数据可靠性和临床实用性方面。多中心和较高样本研究仍然是定义这些方法的适用性的必要条件。
注:T J 为元件的最大额定结温。> (T J -10) o C (T J -50) o C 至 (T J -10) o C < (T J -50) o C 其他类型 > (T J -10) o C (T J -50) o C 至 (T J -10) o C < (T J -50) o C 三端双向可控硅类型 > (T J -10) o C (T J -50) o C 至 (T J -10) o C < (T J -50) o C 晶闸管/SCR 类型 > (T J -10) o C (T J -50) o C 至 (T J -10) o C < (T J -50) o C 齐纳型二极管 > (T J -10) o C (T J -50) o C 至 (T J -10) o C < (T J -50) o C 电压参考>(T J -10)O C(T J -50)O C至(T J -10)O C <(T J -50)O C瞬时抑制器>(T J -10)O C(T J -50)O C TO(T J -10)O C <(T J -10)O C <(T J -50)O C Power Rectifier>(T J -10)O C(T J -10)O C(T J -10)O C(T J -50) >(T J -10)O C(T J -50)O C至(T J -10)O C <(T J -50)O C小信号二极管>(T J -10)O C(T J -50)O C(T J -50)O C TO(T J -10)O C <(T J -50)O C <(T J -50)O C Transistors>(T J -50) -10) o C (T J -50) o C 至 (T J -10) o C < (T J -50) o C FET
农业通过直接温室气体排放和间接土地利用变化导致气候变化,并且它有可能通过避免排放和碳封存以及建立对不可避免的气候影响的适应力来帮助解决气候变化。总体而言,农业气候解决方案的潜力推动了对土壤有机碳封存信用的投资不断增加。气候变化和农民的风险很高,迫切需要评估新兴的 SOC 测量、报告和验证协议,以确保它们产生高质量的信用,以确定实际的净大气碳封存量。环境保护基金和伍德威尔气候研究中心审查了 12 份已发布的农田和牧场产生的 SOC 信用的 MRV 协议——8 份来自美国,2 份来自澳大利亚,1 份来自加拿大,1 份来自粮食及农业组织。(更多详细信息请参见表 1。)2 这些协议采用不同的方法来量化 SOC 和净 GHG 清除量。有些仅使用土壤采样,有些将采样与基于过程的建模相结合,而另一些仅使用建模和遥感。
摘要:人们对 3D 打印在传感器制造中的应用越来越感兴趣。使用 3D 打印技术为制造几何和功能复杂的传感器提供了一种新方法。这项工作介绍了对 3D 打印热塑性纳米复合材料在施加力下的压缩的分析。获得了相应电阻变化与施加负载的响应,以评估打印层作为压力/力传感器的有效性。聚乳酸 (PLA) 基质中的多壁碳纳米管 (MWNT) 和高结构炭黑 (Ketjenblack) (KB) 被挤出以开发可 3D 打印的细丝。研究了创建的 3D 打印层的电和压阻行为。MWNT 和 KB 3D 打印层的渗透阈值分别为 1 wt.% 和 4 wt.%。厚度为 1 mm 的 PLA/1 wt.% MWNT 3D 打印层表现出负压系数 (NPC),其特征是,当压缩载荷增加至 18 N 且最大应变高达约 16% 时,电阻会下降约一个数量级。在力速率为 1 N/min 的循环模式下,PLA/1 wt.% MWNT 3D 打印层表现出良好的性能,压阻系数或应变系数 (G) 为 7.6,压阻响应幅度 (A r) 约为 -0.8。KB 复合材料在循环模式下无法显示稳定的压阻响应。然而,在高力率压缩下,PLA/4 wt.% KB 3D 打印层导致大灵敏度的响应(Ar=-0.90)并且在第一个循环中不受噪声影响,具有 G = 47.6 的高值,这是一种高效的压阻行为。
引言本文是由ACR开发的,目的是将业务领导者与研究联系起来,以巩固商业案例,以作为全面气候策略的一部分购买和退休高质量的碳信用额。本报告旨在支持“给未来的碳信用购买者的公开信”,总结了广泛的研究,使读者进入了第三方研究中最相关的特定部分,这些部分是最相关的,强调了重要的证据。下面的文本遵循公开字母的顺序,使得可以轻松追踪基础研究。此白皮书是由ACR开发的,ACR对其内容完全负责。如果您有疑问,请将它们引向crict@winrock.org。研究摘要“净零”是与巴黎协议一致的实用目标。《巴黎协定》设定了“远低于2摄氏度的长期温度目标,同时努力将增加到1.5度。”为了实现这一目标,各方旨在“在本世纪下半叶,通过葡萄酒葡萄干的水分来源的人为排放和去除的人为排放之间达到平衡。”在格拉斯哥的COP 26上,双方同意将全球变暖限制为1.5度C,要求将排放量减少到“本世纪中叶左右左右”。 《巴黎协定》第6条描述了如何自愿合作以达到其气候目标。第6条为各国提供了通过减少或清除碳排放产生的缓解结果的框架,以帮助其他国家实现其目标。了解更多。第6.2条:建立国家规则手册,以双边交换缓解结果(国际转移的缓解结果 - ITMOS),并报告和说明其转让并将其用于其国家确定的贡献(NDC)。第6.4条:建立新的联合国气候变化框架公约(UNFCCC)机制,以验证,验证和发行高质量的碳信用额。
根据《保险合同法》第 45 条,除非特别注明其他保险,否则其他保险条款无效。那么什么是“其他保险条款”呢?该条款大致内容是“如果有另一份保单也可能承保相同风险,则该保单的承保范围仅在另一份保单的限额用尽后才适用”。当投保人购买两份可能承保范围相似的保单,但每份保单都包含其他保险条款时,就会出现问题。如果每家保险公司都拒绝支付,直到另一家保险公司付款,会发生什么情况?《保险合同法》规定这些条款无效,保险公司不能依赖它们,因此这种情况就变成了双重保险。要使其他保险条款有效,该条款必须明确说明它所指的其他保险单,而不是一概禁止其他保险。
小白蛋白阳性 γ -氨基丁酸 (GABA) 能中间神经元与锥体神经元之间的突触相互作用会引起皮质伽马振荡,而这种振荡在精神分裂症中是异常的。这些皮质伽马振荡可以通过伽马波段听觉稳态反应 (ASSR) 来指示,ASSR 是一种强大的脑电图 (EEG) 生物标记,越来越多地用于推动精神分裂症和其他相关脑部疾病的新疗法的开发。尽管 ASSR 很有前景,但 ASSR 的神经基础尚未被确定。本研究调查了健康受试者和精神分裂症患者 ASSR 的潜在来源。在本研究中,开发了一种非侵入性地表征源位置的新方法,并将其应用于从接受 ASSR 测试的 293 名健康受试者和 427 名精神分裂症患者获得的 EEG 记录。结果显示,在健康受试者和精神分裂症患者中,颞叶和额叶源均存在分布式网络。在这两组中,主要的 ASSR 源均位于右侧颞上皮层和眶额皮层。除了这些区域的正常活动外,精神分裂症患者的左侧颞上皮层、眶额皮层和左侧额上皮层的伽马波段 ASSR 源偶极子密度 (ITC > 0.25) 显著降低。总之,颞叶和额叶大脑区域的分布式网络支持伽马相位同步。我们证明,无法对简单的 40 Hz 刺激产生一致的生理反应反映了精神分裂症患者网络功能的混乱。未来需要进行转化研究,以更全面地了解精神分裂症患者伽马波段 ASSR 网络异常的神经机制。
一种简单的无压两步烧结法解决了生产致密超细晶粒 (UFG) 钨的难题。该方法可提供均匀的微观结构,理论密度约为 99%,晶粒尺寸约为 700 nm,这是文献中报道的最佳纯钨烧结方法之一。得益于更细腻、更均匀的微观结构,两步烧结样品在弯曲强度和硬度方面表现出更好的机械性能。在验证了抛物线晶粒生长动力学的同时,在 1400°C 时观察到标称晶界迁移率的转变,高于此温度时有效活化焓约为 6.1 eV,低于此温度时晶界运动迅速冻结,活化焓异常大,约为 12.9 eV。活化参数相对于温度的这种高度非线性行为表明活化熵和可能的集体行为在晶粒生长中发挥了作用。我们相信,所报道的两步烧结方法也适用于其他难熔金属和合金,并且可以推广到使用机器学习的多步或连续冷却烧结设计。© 2020 Acta Materialia Inc. 由 Elsevier Ltd. 出版。保留所有权利。