关于我们 Electrochaea GmbH 正在寻找一位积极主动且经验丰富的工艺工程师,以支持开发团队实现其生物甲烷化工艺的技术商业化。该公司正在开发一种颠覆性的新技术,将二氧化碳转化为甲烷,使用可再生能源和各种二氧化碳原料。Electrochaea 的电转气技术代表了一种商业上可行的解决方案,可用于公用事业规模的能源存储、电网平衡和碳回收。该技术的核心是一种专有的生物催化剂——一种适应性产甲烷古菌菌株,一种单细胞厌氧微生物——它可以有效地将氢气和二氧化碳转化为管道级甲烷,直接注入现有的天然气管网。该公司正在风能和太阳能渗透率高的市场(丹麦、瑞典、德国、比荷卢三国、英国、加利福尼亚等)商业化这种电转气技术,这些市场可再生能源的间歇性导致电力生产过剩时间延长。有利的市场也根据电价、激励计划和现有基础设施来定义。位置 慕尼黑南部 (Planegg)
随着极紫外 (EUV) 光刻技术进入大批量生产,半导体行业已将光刻波长匹配的光化图案化掩模检测 (APMI) 工具视为 EUV 掩模基础设施的主要空白。现在,已经开发出一种光化图案化掩模检测系统来填补这一空白。结合开发和商业化 13.5nm 波长光化空白检测 (ABI) 系统的经验以及数十年的深紫外 (DUV) 图案化掩模缺陷检测系统制造经验,我们推出了世界上第一个高灵敏度光化图案化掩模检测和审查系统 ACTIS A150(ACTinic 检测系统)。生产此 APMI 系统需要开发和实施新技术,包括高强度 EUV 源和高数值孔径 EUV 光学器件。APMI 系统具有高分辨率、低噪声成像,对缺陷具有极高的灵敏度。它已证明能够检测出印刷晶圆上估计光刻影响为 10% CD 偏差的掩模缺陷。
3。材料和表面工程研究所,横滨,横滨236-8501,日本摘要:锂金属电池可提供高理论能量密度和存储能力,但由于形成锂树突状的锂而遭受了性能退化和安全问题的困扰。这项研究设计了基于3D多孔电流收集器的电阻率梯度结构,以抑制树突的生长。通过紫外线(紫外线)灭活过程,抑制了上层的催化剂形成,从而限制了上层铜板,并在电镀层阶段朝向下部增强板。随后,进行电镀以增加铜的厚度。实验结果表明,这种梯度抗性电流收集器最大程度地减少了表面锂沉积,从而阻塞了孔。电荷分离稳定性评估表明,使用该梯度结构的电池在全细胞和对称细胞测试中表现出更高的稳定性和改善的性能。这项研究在商业化锂金属电池方面提出了重大的技术进步。关键词:3D多孔电流收集器,电阻率梯度,锂金属电池,电镀板,紫外线催化剂灭活。1。简介
摘要:合成化学表面活性剂(SCSS)是从化石燃料前体合成的一组用途的两亲性化学物质量,这些化石燃料前体已在各种工业应用中发现使用。它们的全球用法估计每年超过1500万吨,这导致环境破坏和对人类和其他生物的潜在毒理学影响均未减弱。当前的社会挑战以确保环境保护并减少对有限资源的依赖,导致人们对可持续和环保替代品(例如生物性活性剂)的需求增加,以取代这些有毒的污染物。生物表面活性剂是可生物降解,无毒的,并且通常在环境上兼容的两亲性化合物。尽管微生物生物表面活性剂替换SCSS的潜力巨大,但与SCS相比,限制其商业化的主要挑战限制其商业化的收益率和生产成本的大量成本。在这篇综述中,我们讨论了SCSS的释放,废水处理厂(WWTPS)是其释放到海洋的主要点来源,然后我们深入研究了这些污染物对海洋生物体和人类的后果。然后,我们探索微生物生物表面活性剂作为SCSS的替代品,重点是鼠尾草脂质,并以对当前和未来的工作进行商业化微生物生物性生物性侵蚀剂的一些观点结束。
将研究成果转化为临床和商业规模。合并的主要目标是提供能力并让客户加速进入市场。与传统药物相比,细胞疗法越来越被认可,因为它可以提供持久的治疗而不是缓解症状。此外,它们可以根据个人的细胞进行个性化治疗,从而降低排斥的可能性并提高疗效。合并将为推进和商业化尖端细胞疗法提供急需的推动力,满足对此类疗法日益增长的需求。合并将结合 Pluristyx 在细胞疗法开发方面的熟练程度与 panCELLa 产生高质量、可扩展和一致的多能干细胞的先进技术。合并后的企业将通过融合 panCELLa 卓越的基因编辑技术和专利与 Pluristyx 在商业规模上生产诱导多能干细胞 (iPSC) 系的能力,为客户提供全面、最先进的解决方案。这种技术与服务产品的整合将加速向患者提供突破性的细胞疗法。“新实体为客户提供端到端的干细胞服务,从细胞采购和制造到临床开发和商业化,”Pluristyx 首席技术官 Brian Hawkins 表示。
锂离子和锂离子后电池是建造可持续能源系统的重要组成部分。它们通常由阴极,阳极,电解质和分离器组成。最近,将固态材料用作电解质已受到广泛关注。传统上,固态电解质材料(以及电极材料)是绝大多数的结晶材料,但是无定形(无序)材料逐渐成为重要的替代品,因为它们可以增加离子存储位点和数量的数量,并增加了固态离子离子的数量,增强了固态离子离子的差异,并耐受重大的重复变化,并改善了重复的重复变化。为了开发出色的无定形电池材料,研究人员进行了多种实验和理论模拟。这篇评论强调了使用无定形材料(AMS)制造锂离子和锂离子后电池的最新进展,重点是材料结构与性质之间的相关性(例如电化学,机械,化学和热的材料)之间的相关性。我们回顾了分析AM的常规和新兴表征方法,并介绍了疾病在影响各种电池(例如基于锂,钠,钾和锌)的性能中的作用。最后,我们描述了将可充电基于AMS的电池商业化的挑战和观点。
• 为促进环保食品研究,DOI 与一家小企业合作开展了非传统的 CRADA,该小企业正在将从公园热区收集的微生物垫研究成果商业化。• 为加强煤矿复垦并帮助确保复垦工作成功,DOI 为所在州和部落合作伙伴提供技术援助和培训。• 为推进火星科学探索,DOI 签署了技术援助协议,为火星科学实验室任务期间三项调查的科学研究和运作提供支持。• 为保障垂钓者和鱼类消费者的健康,DOI 通过水生动物药物审批合作伙伴计划 (AADAP) 建立了两个新的 CRADA,努力争取用于水产养殖和渔业管理的药物审批。• 为保护水生生态系统,DOI 建立了材料转让协议,以开发用于检测环境中入侵斑马贻贝和斑驴贻贝幼虫的自动采样装置。 • 为了促进公共土地上的科学研究,DOI 发起了一个在线系统试点项目,用于许可和跟踪古生物学和科学研究。 • 为了支持受野火影响的社区,DOI 研究并开发了生态系统制图工具,以加强火灾和燃料管理。
Ion Storage Systems 是一家快速发展的初创公司,正在将其突破性的锂金属电池技术商业化,该技术基于马里兰大学的发现。该公司致力于开发能够影响全球日常生活的产品。我们的技术可提高国防和航空航天、消费电子产品、电气化交通和可再生能源存储等各种应用领域的产品性能和安全性。我们的团队由对工作充满热情、富有创新精神、干劲十足和创造力的人组成。公司提供包容的环境、成长机会,并鼓励工作与生活的平衡。Ion Storage Systems 总部位于马里兰州学院公园,这里是充满活力的华盛顿特区市区的一部分,距离马里兰州西部、弗吉尼亚州西北部和西弗吉尼亚州的休闲场所只有很短的车程。Ion Storage Systems, Inc. 正在寻找一位积极主动的财务主管。您将向首席执行官汇报,并与兼职合同首席财务官合作,成为公司财务部门的核心。我们正在寻找一位热衷于加入早期风险投资支持的初创公司并看到更安全、高性能电池的巨大潜力的人。职责和职责:
吉尔的研究通过在药物输送、疫苗、免疫疗法和纳米医学领域的基础研究和转化研究,解决了人类健康面临的一些紧迫的生物医学挑战。他的研究整合了微纳米技术、免疫学和重组工程等多个学科的知识和工具。他目前的项目重点是开发针对流感和冠状病毒的广谱疫苗,以及治疗过敏症。吉尔的工作对食物过敏领域,尤其是花生过敏领域产生了重大影响。他开创性地利用微针治疗花生过敏,并促成了一家初创公司的商业化,该公司正在将这项技术商业化。他的工作已发表超过72篇同行评审出版物、50次受邀报告和35项发明公开,其中6项已发布,5项待批,2项已授权给公司。 2023年,他当选为美国国家发明家学院(NAI)高级院士。其他享有盛誉的荣誉包括美国国立卫生研究院院长新锐创新者奖和美国国防高级研究计划局青年教师奖。
Mamun Jamal博士在孟加拉国库尔纳工程技术大学化学系担任教授。Jamal博士正在Kuet教授化学研究生(MSC,MPHIL和PHD)化学学生和本科工程专业的学生。他于2015年加入Kuet,担任助理教授,于2020年晋升为副教授,并于2022年加入。以前,他在爱尔兰的廷德尔国立研究所担任研究科学家的职位。Mamun Jamal从达卡大学获得了化学学士学位和硕士学位,爱尔兰利默里克大学获得了博士学位。他已在利默里克大学获得欧盟博士学位奖学金奖学金,重点是用于类固醇检测的生物传感器开发。 随后,Jamal博士遵循了他在都柏林技术大学的专业轨迹,持续了2年,并在科克廷德尔(Tyndall)担任研究科学家,又持续了4年。 目前,Mamun Jamal在电化学和催化的领域中领导着一个由1位PHD,1 RA,3 MSC和3个最终学生组成的。 Mamun Jamal和他的团队目前正在通过大学孵化枢纽进行商业化可生物降解的塑料和离子选择电极。 Jamal博士是美国化学学会和皇家化学学会的成员,并于2024年获得了特许化学家的地位。他已在利默里克大学获得欧盟博士学位奖学金奖学金,重点是用于类固醇检测的生物传感器开发。随后,Jamal博士遵循了他在都柏林技术大学的专业轨迹,持续了2年,并在科克廷德尔(Tyndall)担任研究科学家,又持续了4年。目前,Mamun Jamal在电化学和催化的领域中领导着一个由1位PHD,1 RA,3 MSC和3个最终学生组成的。Mamun Jamal和他的团队目前正在通过大学孵化枢纽进行商业化可生物降解的塑料和离子选择电极。Jamal博士是美国化学学会和皇家化学学会的成员,并于2024年获得了特许化学家的地位。