详细信息:此 LUCS 申请不提议开发任何用于处理化石燃料的新设施或设施,但在重新定位的设施中处理喷气燃料和可持续航空燃料(“SAF”)喷气燃料混合物所需的新阀门和相关管道/组件除外。此 LUCS 申请不提议建造任何新的储罐或轨道架(无论是用于化石燃料、可再生燃料还是非燃料产品)。本 LUCS 仅限于 (1) 需要“空气质量施工通知”并需要转运可再生燃料(例如,在现有轨道架上安装可再生燃料集管以装卸可再生燃料、安装额外的码头线以装卸可再生燃料、翻新现有卡车架以在该地区运送额外的可再生燃料以及安装蒸汽燃烧装置)的新的或改进的管道、集管、泵、阀门、机架、蒸汽燃烧装置等,混合、储存和转运可再生燃料、喷气燃料和 SAF 喷气燃料混合物,或以其他方式实施本申请中描述的活动,(2) 正在等待新的空气污染物排放许可证(“ACDP”)申请,以符合 2022 LUCS 和本 LUCS 申请的运营,以及 (3) 第 V 章空气运营许可证编号 26-2025,直至第 V 章许可证根据 2022 LUCS 和本 LUCS 申请终止为止。本 LUCS 不包括河岸顶部向河一侧、绿道退缩区内以及威拉米特河沿岸绿道退缩区向陆地 50 英尺内的任何改建(统称“绿道审查区”),除非且直到获得波特兰市对此类改建的必要土地使用批准(例如,本 LUCS 包括税收地段 1300(1N1E18C 1300)绿道审查区内的改建,包括使用市政府已在 LU 23-046738 GW 中批准的该税收地段附属的延伸至威拉米特河的码头)。重新定位的设施是与河流相关且依赖河流的海运码头用途,因此允许在“i”覆盖区下使用。
摘要 作为斑翅果蝇 Drosophila suzukii (Mat sumura, 1931)(双翅目,果蝇科)的寄生蜂,巴西果蝇(Ihering, 1905)复合体中的分类学和宿主关联性得到了密切研究。最初,鉴定出五个基因组(G1-G5),表明存在宿主范围和地理分布各异的隐蔽物种。被称为“G1”的菌株最近被描述为 G. kimorum Buffington, 2024,并获准在美国和欧洲部分地区作为经典生物防治剂释放。同时,在加拿大不列颠哥伦比亚省发现了 G. kimorum 的外来种群,并且可能正在蔓延到太平洋西北部的部分地区,例如美国华盛顿州。在这里,我们比较了实验室培育的 G. kimorum(采集于日本东京)与美国华盛顿州发现的外来种群的生殖兼容性和分子相似性。东京种群和外来种群之间的杂交实验表明,它们交配成功并产下雌性后代,表明它们具有生殖兼容性。对于这两个种群,线粒体 COI
生物相容性材料是体内保存的天然或人造物质,用于将活细胞转变为功能器官。骨组织和生物相容性正成为再生骨的替代方法,因为它比自体移植和同种异体移植具有一些明显的优势。本研究旨在制造一种可用作骨替代品的新型多孔支架 Ti-Nb-Zr-Sn 合金。选择不同重量比的 Ti-Nb-Sn-Zr,并使用粉末冶金法合成。加入锆 (Zr) 以增强生物性能。Ti、Nb 与 Zr 和 Sn 元素因其与人体具有出色的生物相容性而被利用。通过增加Zr和Nb的重量比,Ti-35Nb-7Zr-4Sn合金具有1042至1603 MPa之间的高抗拉强度。此外,35%Nb/7%Zr与4%Sn复合材料表现出更高的硬度,这有利于在汽车应用中模拟骨组织和压铸配件。进行疲劳和磨损分析有助于我们了解Ti-Nb-Zr-Sn合金的行为。关键词:铌合金;生物相容性;力学性能;形态特征;骨科应用
摘要:木质素是一种具有许多有希望的特性,对聚合物混合物有益。这项工作的主要目的是研究木质素与聚乳酸(乳酸)混合的加工性,兼容性和可回收性。将两种不同的商业牛皮木质蛋白和一个酚类有机溶胶木质素与聚(乳酸)以各种重量百分比混合,靶向高木质素含量(30、50和70 wt%)。获得的混合物通过融合沉积建模用于增材制造。所有获得的材料均通过拉伸试验,热重分析,不同的扫描量热法和31 p NMR的透度表征。通过重新排列多达四次,评估了聚合物混合材料的可回收性,并评估了它们的可打印性。结果表明,该材料在多达三个周期中保留了其机械性能,其拉伸强度降低了30%。酚类有机溶质木质素在更广泛的木质素含量上表现出更好的可打印性,同时保持相似的热和机械性能。关键词:基于生物的材料,回收,聚(乳酸),木质素,混合■简介
非经典因果模型是为了解释违反贝尔不等式而开发的,同时遵循相对论因果结构和可靠性——即避免微调因果解释。最近,基于维格纳朋友思想实验的扩展,得出了一个可以被视为比贝尔定理更强的不通定理:局部友好 (LF) 不通定理。在这里,我们表明,即使考虑非经典和/或循环因果解释,LF 不通定理也对因果模型领域提出了巨大的挑战。我们首先将 LF 不等式(LF 不通定理的关键元素之一)重新定义为源于统计边际问题的一夫一妻制关系的特殊情况。然后,我们进一步将 LF 不等式重新定义为因果兼容性不等式,它源于非经典因果边际问题,其因果结构由有理有据的因果形而上学假设所暗示。我们发现,即使允许观察到的事件的潜在原因接受后量子描述(例如在广义概率论或更奇特的理论中),LF 不等式仍会从这种因果结构中出现。我们进一步证明,没有非经典因果模型可以在不违反无微调原则的情况下解释 LF 不等式的违反。最后,我们注意到,即使诉诸循环因果模型,也无法克服这些障碍,并讨论了因果建模框架进一步扩展的潜在方向。
Microsoft.NET Frameworkv。4.8(在某些情况下Microsoft.net Framework Ver.3.5 is needed) Microsoft Edge in compatible mode IE11, eventual Mozilla FireFox Microsoft Windows Installer 3.1 and higher Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86 + x64) Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86 + x64) Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86 + x64)
kairomons与信息素完全不同。信息素被一种生物“有意地”与另一种生物(同一物种的)交流。(以较少的拟人化术语,排放信息素的生物已经进化出这种交流方式。)kairomones不是由生物体产生的。相反,kairomone是人类所发现的吸引其他生物的东西。就像隔离鼠标的成分,对猫有吸引力。就像蚊子在CO 2上零或体温上的滴答。小鼠当然不会产生气味以吸引猫。显然,我们可以(并且可以做)“害虫”使用这些化学物质将猎物作为陷阱中的吸引者(等)(),但不应将它们视为OFPA的作者将其纳入信息素类别。
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由于具有出色的耐腐蚀性,CPVC 家用水和工业管道系统专为新建筑、管道改造和维修应用而设计。需要采取合理的措施来确保与 CPVC 系统接触的产品具有化学兼容性。如果未列出与 CPVC 接触的产品,建议与产品制造商确认化学兼容性。如果对与 CPVC 的化学兼容性存疑,建议将可疑产品与 CPVC 管道或配件隔离。以下列出的产品与 Charlotte ® CPVC 系统不兼容,不应使用。化学不兼容的产品在引起我们注意后被添加到此列表中。产品不在此列表中并不意味着或确保 CPVC 化学兼容性。请务必访问 http://www.charlottepipe.com 以获取最新的化学兼容性列表。注意:此信息不作保证,任何使用这些材料制成的产品的管道系统都应在实际使用条件下进行测试,以确定其是否适合特定用途。
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