与其前代产品一样,梭子鱼计划的 SNA 配备了核推进装置,使其具有非凡的航程和自由度。它们比上一代核动力潜艇速度更快、更耐用、用途更广泛,具备部署特种部队和使用海军巡航导弹打击数百公里外的陆地目标的新功能。它们代表着技术的飞跃,使法国能够继续留在实施现代、高效国民账户体系的少数国家俱乐部中。
离子液体 (IL) 是室温下熔融的有机盐,可用于多种用途。许多 IL,例如 1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐 ([C 2 C 1 Im][OAc]),已被证明可以在预处理过程中从生物质中去除大量复杂的生物聚合物木质素。通过生物途径(例如酶)来增值木质素很有前景,但受到许多用于预处理的 IL 生物相容性低的限制。热稳定酶的发现和酶工程技术的应用已经产生了能够承受高浓度 IL 的生物催化剂。将木质素从废品转化为增值化学品对于未来纤维素生物精炼厂的成功至关重要。为此,我们在水性 [C 2 C 1 Im][OAc] 中筛选了超嗜热菌(嗜热菌)的木质素分解酶漆酶的活性。尽管该漆酶具有嗜热性(T opt > 90 ◦ C),但仅在 2% (w/v) [C 2 C 1 Im][OAc] 中观察到明显的活性损失(> 50%)。动力学研究表明,IL 可以与游离酶和酶-底物复合物结合。对接模拟表明阳离子倾向于与靠近活性位点的区域结合。然后,我们采用合理的设计策略来提高漆酶在 [C 2 C 1 Im][OAc] 中的活性。共进行了 8 次单氨基酸突变;然而,与野生型相比,突变体在 [C 2 C 1 Im][OAc] 中的活性没有显著提高。该研究结果揭示了酶-IL相互作用的复杂性质以及设计生物木质素增值策略时面临的挑战。
这些前瞻性陈述,包括与未来的黄金领域商业策略有关的陈述,其开发活动(包括授权和开发意外项目),其倡议,其业务前景,其财务状况以及其生产和开发预测,都基于黄金场一般的最佳估计。它们包括一定数量的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期陈述中提供的结果之间存在显着差异。从本质上讲,这些潜在陈述包括风险和不确定性,因为它们与未来的事件和情况有关。必须考虑考虑到各种重要因素,特别是在约翰内斯堡证券交易所提交的黄金田的综合年度报告中所述的各种因素,以及在2024年3月28日向美国证券交易委员会(SEC)提交的20-F年度报告中的年度报告中(干文件编号:001-3131318)。
• 巴赫穆特仍然是战斗的中心。FAFR 结束了战术暂停并继续向城市推进。据说他们已经渡过巴赫穆塔河,在中心建立了桥头堡。
简介和变更摘要 本手册由 DoN ILA 指导小组制定和协调,该小组包括海军副助理部长(后勤)、海军作战部长(物资准备和后勤)、海军陆战队副司令(设施和后勤)、硬件系统司令部和海军供应系统司令部的代表。DoN ILA 指导小组负责本手册的内容和管理。欢迎手册用户将对手册和/或 ILA 流程的改进建议(包括:更改、更新、添加和删除)发送给其各自的系统司令部指导小组代表,以供将来考虑。本手册提供了详细指导,以促进对 ILS 规划、管理、控制、执行和资源的充分性进行全面评估。本手册还定义了初始作战能力 (IOC) 和全面作战能力 (FOC) 审查中使用的评估标准。本手册中的方法和清单旨在实施 SECNAVINST 5000.2 系列和 SECNAVINST 4105.1 系列的要求,强调舰队是采购过程的最终客户。SECNAVINST 5000.2 系列要求评估、开发和整合后勤支持策略,同时确保在系统 IOC 时提供短期后勤支持。从 IOC 开始,后勤支持应足以维持运营,达到能力开发文件/生产文件 (CDD/CPD) 规定的性能和可负担性水平。系统 FOC 应提供长期后勤支持,以最大限度地提高战备水平并最大限度地降低生命周期成本。根据 SECNAVINST 4105.1 系列“ILA 和认证要求”,各个项目执行官 (PEO) 和系统司令部 (SYSCOM) 指挥官负责确保在里程碑 B、C 和全速生产 (FRP) 决策之前在所有 ACAT 项目中完成 ILA。他们还应确保在 IOC 和 FOC 之前审查 ILS 元素的状态。PEO 或 SYSCOM 指挥官(或指定代表)应在里程碑决策之前认证 ILS 计划的状态,并根据正式书面报告中记录的 ILA 结果进行认证。因此,评估之间的时间间隔不应超过五年。对于里程碑 B 和里程碑 C 之间的时间间隔可能超过十年的船舶项目来说尤其如此。虽然评估过程旨在向里程碑决策机构 (MDA) 提供意见,但该过程的最终结果是不断提高可支持性并降低交付给舰队的设备和武器系统的成本。如果里程碑之间的时间间隔超过五年,则应在五年之前进行 ILA,并与主要系统工程评审(例如关键设计评审或生产准备评审 (PRR))同时进行。
离子液体是一种含有有机阳离子和阴离子(如Cl - 、I - 、BF 4 - 和CF 3 SO 3 - )的室温熔融盐,具有与NaCl等简单的高熔点盐相似的特性。离子液体仍然面临着毒性、生物降解性差和成本高的挑战,且其合成过程不环保,因为需要大量的盐和溶剂来完全交换阴离子,这些缺点限制了它们的大规模应用。深共熔溶剂(DES)是一类新的共熔混合物,只需简单混合两种或多种低成本且生物友好的成分即可合成。例如,ChCl 是一种广泛使用的成分,可以从生物质中提取。通过与尿素、可再生羧酸(如草酸、柠檬酸、琥珀酸)或多元醇(如甘油和碳水化合物)结合,可以制备多种类型的共晶混合物。DES 与 IL 具有一些相同的物理化学特性(例如热/电化学稳定性、低蒸气压、成分可调性和宽工作电压),但其低生态足迹和成本效益使其在作为 EESC 设备中的离子/电荷传输介质方面拥有更多机会。
简介和变更摘要 本手册由 DoN ILA 指导小组制定和协调,该小组包括海军副助理部长(后勤)、主任、海军作战部长(物资准备和后勤)、海军陆战队副司令(设施和后勤)、硬件系统司令部和海军供应系统司令部的代表。DoN ILA 指导小组负责本手册的内容和管理。欢迎手册用户将对手册和/或 ILA 流程的改进建议(包括:变更、更新、添加和删除)发送给各自的系统司令部指导小组代表,以供将来审议。本手册提供了详细指导,以便全面评估 ILS 规划、管理、控制、执行和资源的充分性。本手册还定义了初始作战能力 (IOC) 和全面作战能力 (FOC) 审查中要使用的评估标准。本手册中的方法和清单旨在实施 SECNAVINST 5000.2 系列和 SECNAVINST 4105.1 系列的要求,强调舰队是采购过程的最终客户。SECNAVINST 5000.2 系列要求对后勤支持策略进行评估、开发和整合,同时确保在系统 IOC 时提供短期后勤支持。从 IOC 开始,后勤支持应足以维持运营,达到能力开发文件/生产文件 (CDD/CPD) 规定的性能和可负担水平。系统 FOC 应提供长期后勤支持,以最大限度地提高准备程度并最大限度地降低生命周期成本。根据 SECNAVINST 4105.1 系列“ILA 和认证要求”,各个项目执行官 (PEO) 和系统司令部 (SYSCOM) 指挥官负责确保在里程碑 B、C 和全速生产 (FRP) 决定之前完成所有 ACAT 项目的 ILA。他们还应确保在 IOC 和 FOC 之前审查 ILS 元素的状态。PEO 或 SYSCOM 指挥官(或指定代表)应在里程碑决定之前认证 ILS 项目的状态,并根据正式书面报告中记录的 ILA 结果进行认证。虽然评估过程旨在为里程碑决策机构 (MDA) 提供输入,但该过程的最终结果是不断提高可支持性并降低交付给舰队的设备和武器系统的成本。因此,评估之间的时间间隔不应超过五年。如果里程碑之间的时间间隔超过五年,应在五年期限之前进行一次 ILA,并与关键设计评审或生产准备评审 (PRR) 等主要系统工程评审同时进行。对于里程碑 B 和里程碑 C 之间的时间间隔可能超过十年的船舶项目尤其如此。
摘要:对离子液体 (IL) 进行长程有序排列不仅可以提高其在所需应用中的性能,还可以帮助阐明结构和性能之间的微妙关系。然而,这仍然是一个挑战,迄今为止还没有报道过相关实例。在此,我们报道了一种通过基于配位自组装的网状化学实现结晶 IL 的可行策略。通过设计 IL 桥接配体然后将其与金属团簇连接来制备 IL 1 MOF。IL 1 MOF 具有独特的结构,其中 IL 配体排列在长程有序框架上,但具有不稳定的离子中心。这种结构使 IL 1 MOF 突破了固体 IL 的质子传导率低于其对应的块体 IL 的典型限制。IL 1 MOF 在很宽的温度范围内表现出比其对应的 IL 单体高 2-4 个数量级的质子传导率。此外,通过将IL限制在超微孔(<1纳米)内,IL 1 MOF将液固相转变温度抑制到低于@150 8C,使其能够在零下温度范围内以高导电性发挥作用。
• 中子(快 > 1 MeV)具有很强的侵入性,因为它们很少相互作用(对于 σ = 1 barn = 10 -24 cm 2) – 2 个冲击之间的自由行进 • 固体物质 => 10 cm(厚度墙) • 海平面空气密度低 1000 倍 => 10,000 厘米 = 100 米