苯乙烯-马来酸酐共聚物 (SMA) 聚酰胺 (PA) (热塑性) 聚氨酯 (PU R) 热塑性聚酯 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 聚对苯二甲酸丙二醇酯 (PTT) 聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN) 液晶聚合物 (LCP) 聚缩醛 (POM) 聚苯醚 (PPE) 热塑性弹性体 (TPE) 热塑性聚烯烃弹性体 (TPE-O) 热塑性聚烯烃硫化橡胶 (TPE-V) 热塑性聚酯弹性体 (TPE-E) 苯乙烯嵌段共聚物 (TPE-S) 热塑性共聚酰胺弹性体 (TPE-A) 热塑性聚氨酯 (TPE-U) 3.1.10 含氟聚合物 聚四氟乙烯 (PTFE) 聚偏氟乙烯 (PVD F) ETFE 聚乙烯氯三氟乙烯 (EC FTE) THV 3.1.11 其他热塑性塑料 脂肪族聚酮 热固性树脂 3.2.1 不饱和聚酯 (UP 树脂) 3.2.2 酚醛树脂 - 苯酚甲醛聚合物 (PF) 3.2.3 环氧树脂 3.2.4 (热固性)聚氨酯 (PUR) 3.2.5 其他热固性塑料 增强材料 3.3.1 玻璃纤维和玻璃毡 玻璃增强热塑性塑料 R-RIM 和 S-RIM 3.3.2 其他纤维 天然纤维 芳族聚酰胺纤维 碳纤维 金属纤维 颗粒增强材料 纳米复合材料
项目摘要 对分区法规和地方沿海计划 (LCP) 的修订,修订了该市有关附属住宅单元 (ADU) 和初级附属住宅单元 (JADU) 的法规,以符合 2020 年 1 月 1 日生效的政府法规第 65852.2 和 65852.22 条的修订。具体而言,拟议的修正案将更新允许在所有住宅和混合用途区域内与任何住宅开发相结合开发 ADU 和 JADU 的法规。建议 1) 举行公开听证会; 2) 根据加州环境质量法案 (CEQA) 指南第 15282(h) 节的规定,认定该项目在法律上不受《加州环境质量法案》 (CEQA) 的约束,该节规定,通过关于第二单元的法令来实施《政府法典》第 65852.1 和 65852.2 节的规定,可免于遵守 CEQA 的要求;3) 通过决议号PC2020-006(附件号PC 1)建议市议会批准分区法规修正案号CA2019-009,修改有关附属住宅单元的规定; 4) 通过决议号PC2020-007(附件号PC 2)建议市议会授权工作人员向加州海岸委员会提交地方海岸计划修正案号LC2019- 008。
摘要:室内植物的栽培已成为全球研究人员关注的话题,因为它具有改善室内空气质量(IAQ)的潜力。然而,需要研究每种植物的环境因素适应性以与原生环境相对应。本研究调查了所选植物在室内生存的能力。在进行实验之前,所有选定的植物都与室内环境同化了两个月。本实验中的光合作用过程将作为确定每种植物的比较的指导。使用便携式光合作用系统设备(LI-COR 6400)确定每种植物的光合作用率水平。因此,在所有测试的植物中,蜘蛛植物在室内环境中生长的效果较差,光合作用率值高达 -0.15。此外,吊兰的光补偿点(LCP)也表明其光强度消耗为 2960 勒克斯,远高于 300 勒克斯。综上所述,本研究中只有红掌、哑藤、黄金葛、卡达卡蕨、祈祷植物和合果芋六种植物能够在室内环境中生存。在下一阶段的研究中,这六种植物可能会对改善室内空气质量产生良好的效果。
i) 评估存储的充电和放电功能:LCP Delta 分析(由 DESNZ 更新)估计,到 2035 年,供应可能会超过需求约 65%。它强调了 LDES 在支持间歇性可再生能源和确保产出保值方面可能带来的好处。成员们认为,目前的框架更侧重于供应缺口/在 CCUS/氢能发电部署较少的情况下提供支持。更加关注 LDES 吸收过剩供应的潜力将优先考虑容量更大、持续时间更长的项目,而不是持续时间更短、容量更小的项目。ii) 尽量减少市场扭曲:虽然所有成员都同意定制支持对于过渡的基础建设至关重要,但应努力通过对有上限和下限支持的资产和没有上限和下限支持的资产进行同等对待和维持竞争环境来减少扭曲。这包括现有的 LDES 资产、任何被排除的技术(可能是锂离子)以及在短期灵活性市场中运营的资产。这一目标应涵盖所有定制支持计划,并应包括监测和执行要求,以确保能够持续评估计划的有效性并在必要时采取行动。
温度范围为 <-55 o C 至 >300°C 以上,符合 NASA 低排气规格 MicroCoat MCT 34T71ND-2 具有独特的性能特性组合,包括高剪切和剥离强度以及方便的操作和高/低温特性,可轻松评定为 MSL1。这种吸湿性极低的粘合剂在 30 o C/85%RH 下已使用超过 1 年,可用于 MSL1 封装。MCT 34T71ND-2 是一种军用和医用微电子密封粘合剂,是一种 100% 固体单组分非导电热固性导电粘合剂,主要用于密封军用、医用、“井下”混合设备、光电子、汽车传感器和所有 LCP 封装等中热膨胀不匹配的封装。医疗应用:此配方中不存在任何成分,在任何先前的评估中会导致细胞毒性或 USP VI 测试失败。 ISO 13485 不排除材料,除非公司专门设计,在这种情况下我们需要更多地了解您的质量系统的设计。一种改进的耐高温材料。这是一种单组分系统,配方可在高温下固化,可承受 85/85 超过 3500 小时。MCT 34T71ND-2 具有几个突出的加工优势;
评论者断言,应在2017年获得批准的整个SEASP地区的编程EIR,因为在2017年SEASP EIR获得批准后,市议会批准了一些增加风险的项目。评论者认为,安全风险增加了,包括70台新的石油井,锂电池存储设施,电力装置,最近发现的故障线路以及交通拥堵的增加,需要更新编程的EIR才能考虑所有新的竞争性影响以及在项目站点上征收的所有新竞争影响力。争论并没有直接提出拟议发展是否符合认证的LCP标准或《沿海法》的公共访问和娱乐条款的问题。无论如何,在这种情况下,纽约市发现没有一个会触发新的EIR或附录的标准。此外,与附近锂电池存储设施相关的所谓安全风险以及最近发现的故障线在上诉中没有提出争议,无论如何,无论如何,申请人必须从长滩市开发服务部,建筑物和安全局获得批准,这将确保该项目设计符合州法律的地震标准。锂电池存储设施(690 N Studebaker Road)位于沿海地区外,距离项目现场约1.2英里,因此预计该项目现场将受到额外的
ADB 亚洲开发银行 BASC 平衡和辅助服务成本 CAPEX 资本支出 CADS 可用于偿还债务的现金 CCGT 联合循环燃气轮机 CfD 差价合约 DFI 发展金融机构 FCCL 财政成本和或有负债 EBIT 息税前利润 EBITDA 息税折旧摊销前利润 EBRD 欧洲复兴开发银行 EIB 欧洲投资银行 ESCO 电力行业商业运营商 ESG 环境、社会和治理 FX 外汇 GDP 国内生产总值 GDR 全球存托凭证 GEL 格鲁吉亚拉里 GENEX 格鲁吉亚能源交易所 GNERC 格鲁吉亚国家能源和水资源管理委员会 GOGC 格鲁吉亚石油天然气公司 GSE 格鲁吉亚国家电力系统 GWh 千兆瓦时 HPP 水电站 IFRS 国际财务报告准则 IMF 国际货币基金组织 KfW 信贷银行Wiederaufbau kV 千伏 LCP 最低成本计划 LLC 有限责任公司 LSE 伦敦证券交易所 MOESD 经济和可持续发展部 MOF 财政部 MW 兆瓦 O&M 运营和维护 OPEX 运营支出 PPA 购电协议 PP&E 物业、厂房和设备 PPP 公私合作伙伴关系 PV 光伏 RAB 监管资产基础
a。)增强或建立ADA/ADCES DSMES程序,b。)增强或与基于社区的组织合作,以提供经过实践测试的DSP,c。)实施以家庭为中心的儿童肥胖计划,d。)为该计划中的患者致辞。如果申请人可以证明与医疗保健组织合作满足这些期望的能力,他们有资格申请组件A。组件B:技术援助承包商,以培训和支持实体提供DSMES和DPP。TA承包商将协助选定的HCO实施DSME,DSP和以循证为中心的儿童肥胖症干预。…。选定的申请人必须是或在员工身上担任主要生活方式教练培训师,他将协助培训新的DPP/DSMES教练/站点,协助网站寻求CDC/LCP许可,共享注册/参与方面的最佳实践,并协助测试NDPP应用程序以促进DPH的NDPP应用程序。他们将协助CT DPH识别新的DPP/DSMES网站,为糖尿病的社区卫生工作者提供年度培训,并为糖尿病SDOH学习与糖尿病相关的最佳实践的糖尿病学习合作培训。TA还将为SDOH学习协作活动提供后勤支持。如果申请人可以证明他们满足这些期望的能力,尤其是主要的生活方式教练培训师,他们有资格申请组件B。
本综述介绍了设计刺激响应、功能性、侧链、端接液晶原基液晶聚合物 (LCP) 方面的最新进展。合成方法(包括受控技术和活性技术)的发展为获得定义明确的液晶聚合物提供了方便。例如,线性液晶嵌段共聚物 (LCBCP)(具有线性、螺旋-螺旋、非液晶嵌段和端接液晶原基液晶嵌段的嵌段共聚物)的合成为获得具有与传统嵌段共聚物类似的形态和性质的聚合物提供了途径。然而,具有分支螺旋-螺旋非液体液晶嵌段和端接液晶原基液晶嵌段的拓扑分支 LCBCP 的合成用于操纵所得聚合物的相行为、形态和取向动力学。此外,支链液晶无规共聚物的合成(其中支链螺旋非液晶单元和端接液晶单元呈统计分布)可产生前所未见的螺旋和弯曲界面,具有新的增强特性。最后,将有机染料分子整合到各种液晶聚合物框架中的合成策略可产生新的光学活性和自适应软材料。在展望部分,讨论了对拓扑多样化的合成和天然衍生的液晶聚合物结构的需求,以及生产功能材料及其应用的加工工具和场导向组件。
当算法和人类都无法在给定上下文中的所有实例中发挥主导作用时,人机互补性就很重要。最近探索人机协作的研究考虑了与分类任务相对应的决策。然而,在许多人类可以从人工智能互补性中受益的重要情况下,人类会采取行动。在本文中,我们提出了一种新颖的人机协作框架,用于选择有利的行动方案,我们将其称为人机团队的学习互补政策 (LCP - HAI)。我们的解决方案旨在利用人机互补性来最大化决策奖励,通过学习旨在补充人类的算法策略,通过使用路由模型将决策推迟给人类或人工智能以利用由此产生的互补性。然后,我们扩展了我们的方法来利用机会并降低实践中重要情况下出现的风险:1)当一个团队由多个具有差异和潜在互补能力的人组成时,2)当观察数据包括一致的确定性动作时,3)当未来决策的协变量分布与历史数据不同时。我们使用真实人类反应和半合成数据证明了我们提出的方法的有效性,并发现我们的方法在各种设置下都提供了可靠且有利的性能,并且优于算法或人工智能自己做出决策时。我们还发现,我们提出的扩展有效地提高了人机协作性能在不同挑战性设置下的稳健性。