摘要:加速器驱动次临界系统(ADS)是第四代核能系统的最佳候选之一,它不仅可以生产清洁能源,还可以焚烧核废料。ADS的瞬态特性和运行原理与临界核能系统(CNES)有显著不同。本文利用自主开发的中子学和热工水力学耦合程序ARTAP对ADS的安全特性进行了分析,并与CNES进行了比较。在ADS和CNES中都模拟了三种典型事故,包括反应性插入、流量损失和热沉损失。比较结果表明,在反应性插入事故中,CNES反应堆的功率以及燃料、包壳和冷却剂的温度均远高于ADS反应堆,这意味着ADS比CNES具有更好的安全优势。但由于ADS堆芯处于亚临界状态,对负反应性反馈的敏感性较低,模拟结果表明失流事故下CNES的固有安全特性优于ADS,事故发生后ADS的保护系统能迅速启动,实现紧急停堆;对于热沉损失事故,研究发现ADS和CNES反应堆包壳的峰值温度均低于安全极限,这意味着这两座反应堆在失流事故中具有良好的安全性能。
1法规(EU)2019/881欧洲议会和2019年4月17日的ENISA(欧盟网络安全机构)以及信息与通信技术网络安全认证和废除法规(EU)第526/2013/2013/2013/2013/2013号(Cybersecurity Act)。 2对具有数字元素和修订法规的产品水平网络安全要求(EU)2019/1020,COM(2022)454 FINS的规定,对欧洲议会和理事会的水平网络安全要求(EU)。 3欧洲议会和理事会对具有数字要素和修改法规的产品的水平网络安全要求(EU)2019/1020。 最终文本由永久代表委员会于20.12.2023,2022/0272(COD)认可。 4关于欧洲议会和理事会修改法规(EU)第910/2014号法规的建议,关于建立欧洲数字身份的框架,com(2021)281最终。 2023年6月29日,欧盟共同立法者之间达成了一项临时政治协议。。 5提案,要求对欧洲议会和理事会制定措施,以加强联盟的团结和能力,以检测,准备和应对网络安全威胁和事件,com(2023)209最终。1法规(EU)2019/881欧洲议会和2019年4月17日的ENISA(欧盟网络安全机构)以及信息与通信技术网络安全认证和废除法规(EU)第526/2013/2013/2013/2013/2013号(Cybersecurity Act)。2对具有数字元素和修订法规的产品水平网络安全要求(EU)2019/1020,COM(2022)454 FINS的规定,对欧洲议会和理事会的水平网络安全要求(EU)。3欧洲议会和理事会对具有数字要素和修改法规的产品的水平网络安全要求(EU)2019/1020。最终文本由永久代表委员会于20.12.2023,2022/0272(COD)认可。4关于欧洲议会和理事会修改法规(EU)第910/2014号法规的建议,关于建立欧洲数字身份的框架,com(2021)281最终。2023年6月29日,欧盟共同立法者之间达成了一项临时政治协议。5提案,要求对欧洲议会和理事会制定措施,以加强联盟的团结和能力,以检测,准备和应对网络安全威胁和事件,com(2023)209最终。
摘要:本研究涉及部分基于合成传感器的空气数据系统 (ADS) 的安全性分析。ADS 专为小型飞机运输 (SAT) 社区设计,适用于未来的无人机和城市空中交通应用。ADS 的主要创新在于使用合成传感器代替传统叶片(或传感器)来估计流动角(攻角和侧滑角),而压力和温度则直接用皮托管和温度探头测量。由于空气数据系统是安全关键系统,因此需要进行安全分析,并将结果与飞机集成商要求的安全目标进行比较。本文介绍了应用于部分基于合成传感器的安全关键系统的系统安全评估的常见航空程序。统计估计了 ADS 子部件的平均故障间隔时间,以评估 ADS 功能的故障率。所提出的安全分析还有助于识别最关键的空中数据系统部件和子部件。还确定了为实现非冗余架构的适航安全目标而可能填补的技术差距。
细菌精氨酸脱节酶系统(ADS)的抽象精氨酸分解代谢具有通过氨的生产来调节口腔环境的pH值。鉴于ADS途径的潜在保护能力,通过预或益生菌应用对ADS功能的口服微生物的开发是防止牙齿衰减的有前途的治疗靶标。迄今为止,大多数对口腔中的广告及其与龋齿的关系的研究集中在间接的活动或特定细菌群上,但是在口腔健康和疾病的多种混合微生物社区中,ADS操纵子的普遍性和表达率仍然是一个悬而未决的问题。在这里,我们使用多元方法,将超深的元文字测序与配对的metataxonomic和体外柑橘丁物定量相结合,以表征微生物群落和ADS操纵子在健康和晚期洞穴中的表达。虽然健康牙齿的ADS活性较高,但我们鉴定了多个细菌谱系,在熟牙上具有上调ADS活性的多个细菌谱系,这些谱系与使用基于参考的映射和从头组装方法的健康牙齿上的牙齿不同。我们的双重metataxonomic和metatranscriptomic方法证明了物种丰度对基因表达数据解释的重要性,并且差异表达的模式可以被低含量的群体偏斜。最后,我们确定了物种内的几种潜在候选益生菌细菌谱系,这些谱系可能是预防牙齿衰减的有用治疗靶标,并提出,鉴于此处确定的整个健康组所识别的分类群的异质性,鉴于菌株特异性,混合菌益生菌的发展可能是一种有益的方法。
•主要主题:cft中的纠缠= ADS中的几何形状(例如,RT公式,ER = EPR ...)•我们的结果:无法“感觉到”或有效地观察到纠缠•如果相应的几何形状是“可口的”,那么ADS/CFT词典必须很难计算(在
» 在准备 AVSL 的起草说明时,将进一步努力充分了解对 ADS 进行重大修改(如第 8 章所述)和对传统车辆进行自动化修改(通过无线开启 ADS 功能或安装售后 ADS 设备)(如第 3 章所述)所带来的安全风险。至少,在进行此类修改之前,ADSE 必须满足首次供应安全要求以证明其安全性。然而,政府已着手确定是否需要额外的安全要求来解决与这些修改相关的风险。
摘要 铂被广泛用作混合硫 (HyS) 循环中氢气生产的首选催化剂。在此循环中,水 (H 2 O) 和二氧化硫 (SO 2 ) 反应生成硫酸和氢气。然而,铂对 H 2 O 和 SO 2 的表面反应性尚未完全了解,尤其是考虑到表面上可能发生的竞争吸附。在本研究中,我们进行了密度泛函理论计算和长程色散校正 [DFT-D3-(BJ)],以研究 H 2 O 和 SO 2 对 Pt (001)、(011) 和 (111) 表面的竞争效应。比较单个H 2 O分子在不同Pt表面的吸附情况,发现H 2 O在(001)表面的解离吸附能最低(E ads = –1.758 eV),其次是(011)表面(E ads = –0.699 eV)和(111)表面(E ads = –0.464 eV)。对于SO 2 分子的吸附,趋势类似,在(001)表面的吸附能最低(E ads = –2.471 eV),其次是(011)表面(E ads = –2.390 eV)和(111)表面(E ads = –1.852 eV)。因此,在H 2 O和SO 2 竞争吸附时,SO 2 分子会优先吸附到Pt表面。如果SO 2 浓度增加,两个相邻的SO 2 分子之间可能会发生自反应,导致表面形成一氧化硫(SO)和三氧化硫(SO 3 ),这可能导致Pt催化表面硫中毒。
摘要 铂被广泛用作混合硫 (HyS) 循环中氢气生产的首选催化剂。在此循环中,水 (H 2 O) 和二氧化硫 (SO 2 ) 反应生成硫酸和氢气。然而,铂对 H 2 O 和 SO 2 的表面反应性尚未完全了解,尤其是考虑到表面上可能发生的竞争吸附。在本研究中,我们进行了密度泛函理论计算和长程色散校正 [DFT-D3-(BJ)],以研究 H 2 O 和 SO 2 对 Pt (001)、(011) 和 (111) 表面的竞争效应。比较单个H 2 O分子在不同Pt表面的吸附情况,发现H 2 O在(001)表面的解离吸附能最低(E ads = –1.758 eV),其次是(011)表面(E ads = –0.699 eV)和(111)表面(E ads = –0.464 eV)。对于SO 2 分子的吸附,趋势类似,在(001)表面的吸附能最低(E ads = –2.471 eV),其次是(011)表面(E ads = –2.390 eV)和(111)表面(E ads = –1.852 eV)。因此,在H 2 O和SO 2 竞争吸附时,SO 2 分子会优先吸附到Pt表面。如果SO 2 浓度增加,两个相邻的SO 2 分子之间可能会发生自反应,导致表面形成一氧化硫(SO)和三氧化硫(SO 3 ),这可能导致Pt催化表面硫中毒。
2019 年,快餐店在广告上的总支出为 50 亿美元,比 2012 年增加了 4 亿多美元(9%)。2019 年,学龄前儿童、儿童和青少年平均每天观看 2.1 到 2.3 个快餐电视广告。大多数广告宣传的是常规菜单和餐厅。不到 10% 的广告宣传的是儿童餐。2019 年,快餐店在西班牙语电视上投放广告花费 3.18 亿美元,比 2012 年增长了 33%。7 年来,西班牙裔学龄前儿童和儿童观看的广告数量分别增加了 2% 和 7%,而学龄前儿童和儿童整体观看的广告数量则有所下降。 2019 年,黑人学龄前儿童、儿童和青少年观看的快餐电视广告比白人同龄人多出约 75%,而 2012 年黑人青少年观看的广告多出 60%。尽管 2019 年有 274 家快餐店投放了广告,但 6 家餐厅(麦当劳、达美乐、汉堡王、塔可钟、索尼克和小凯撒)占据了快餐广告总支出的 46%,占儿童和青少年观看的快餐电视广告的约 55%。