全球能源需求的不断增长以及化石燃料消耗引起的气候变化要求实施可再生能源技术。然而,风能和太阳能发电的间歇性要求可靠的能量储存。虽然二次电池由于其模块化和便携性而成为颇具吸引力的储能设备,但目前的电池技术,如锂离子电池 (LIB),尚未达到广泛采用所需的能量密度和低成本。在迄今为止研究的各种电池化学中,锂硫 (Li-S) 电池作为 LIB 的有前途的替代品脱颖而出。锂硫电池可以实现 2,572 Wh kg -1 的高理论重量能量密度,几乎比目前的 LIB 高一个数量级。硫的储量丰富且成本低廉也使 Li-S 电池比现有的钴基 LIB 更实惠、更环保。然而,由于一种众所周知的“穿梭效应”现象,Li-S 电池的循环性较差。 1–4 在放电过程中,正极经历多电子转化过程,其中元素硫被还原为可溶性 Li 2 S x (x = 4-8),然后终止于不溶性 Li 2 S。生成的可溶性多硫化物 (PS) 可以从正极浸出到电解质中,导致活性材料损失和电极表面钝化。这种穿梭效应导致容量衰减迅速、自放电率高和电池阻抗高。缓解多硫化物浸出的一种解决方案是在正极采用硫宿主材料。为了实现最佳的活性材料利用率和循环性能,应考虑硫宿主的极性、孔隙率和电导率,因为这些特性与其能力密切相关
关于Stellantis Stellantis N.V.(NYSE:STLA / EURONEXT MILAN:STLAM / EURONEXT PARIS:STLAP)是世界领先的汽车制造商之一,并且是出行商之一。其传奇而标志性的品牌在其创新产品和服务中体现了他们有远见的创始人以及当今客户的热情,包括Abarth,Alfa Romeo,Chrysler,Chrysler,Citroën,Dodge,DS Automobiles,Fiat,Jeep®,Jeep®,Jeep®,Jeep®,Jeep®,Jeep®,Jeep®,lancia,Maserati,Maserati,Opel,Opel,Peugeugeot,Ram,Ram,Ram,Ram,Ram,Vauxhall,vauxhall,wrees wree 2m.由我们的多样性提供支持,我们领导着世界的发展方式 - 渴望成为最伟大的可持续发展行动技术公司,而不是最大的,而不是最大的,同时为所有利益相关者以及其运营的社区创造了额外的价值。有关更多信息,请访问www.stellantis.com。关于Alliance Nickel Limited Alliance Nickel Limited是一家ASX上市的镍和关键矿产开发公司,其主要资产是其旗舰100%拥有的Niwest Niwest Nickel Cobalt项目,该项目包含澳大利亚最高级未开发的镍后资源之一。该项目可以访问现有的主要采矿基础设施,例如已建立的道路网络,铁路和天然气管道网络,并且在战略上位于嘉能可尔的穆林·穆林(Murrin Murrin)业务附近。该公司已经完成了一项预期性研究,该研究证实了堆浸出和直接溶剂提取操作的技术和经济可行性,其目的是为电动汽车(EV)领域中的电池制造商和汽车制造商制造低成本,高质量的1级镍和硫酸盐。More information is available on the Alliance website at www.alliancenickel.au Contacts: Stellantis Fernão Silveira Global Communications / Stellantis +31 6 43 25 43 41 fernao.silveira@stellantis.com Alliance Nickel Limited
单元数系统系统:二进制,八进制,十六进制,从一个碱基到另一个碱基的转换,二进制算术,未签名的二进制数,签名的幅度数,2的补体表示,2的补充算术。ASCII代码,BCD代码,EBCDIC代码,多余的代码和灰色代码。算术电路:加法器,减法器,二进制乘数和分隔线。单元II逻辑门:不,或,或,或,或,或,或者,或者,nor,ex-Or和ex-nor Gates,二极管和晶体管作为开关。 布尔代数:布尔代数的定律,逻辑大门,使用k-映射对布尔方程的简化。 单元III组合电路:多路复用器,弹能器及其用作逻辑元素,解码器。 加法器/字样。 编码器,解码器触发器:S-R- J-K。 T. D,时钟的触发器,围绕状态竞争,主人触发器。 单元IV位移登记册:串行串行,并行序列,并行串行和平行 - 外向,双向移位寄存器。 计数器:异步和同步戒指计数器和约翰逊计数器,Tristate Logic。 a/d和d/a转换器:采样并保持电路。 单元-V内存:内存单元格,主内存 - RAM,ROM,PROM,EPROM,EPROM,EEPROM,CACHE内存,闪存存储器,DDR,DDR,辅助内存及其类型,物理内存和虚拟内存的介绍,内存访问方法:串行和随机访问。 教科书:数字原理和应用,Malvino&Leach,McGraw Hill。 数字集成电子产品,Taub&Schilling,MGH Thomas C Bartee,数字计算机基础,MacGrawhill参考:R.P.单元II逻辑门:不,或,或,或,或,或,或者,或者,nor,ex-Or和ex-nor Gates,二极管和晶体管作为开关。布尔代数:布尔代数的定律,逻辑大门,使用k-映射对布尔方程的简化。单元III组合电路:多路复用器,弹能器及其用作逻辑元素,解码器。加法器/字样。编码器,解码器触发器:S-R- J-K。 T. D,时钟的触发器,围绕状态竞争,主人触发器。单元IV位移登记册:串行串行,并行序列,并行串行和平行 - 外向,双向移位寄存器。计数器:异步和同步戒指计数器和约翰逊计数器,Tristate Logic。a/d和d/a转换器:采样并保持电路。单元-V内存:内存单元格,主内存 - RAM,ROM,PROM,EPROM,EPROM,EEPROM,CACHE内存,闪存存储器,DDR,DDR,辅助内存及其类型,物理内存和虚拟内存的介绍,内存访问方法:串行和随机访问。教科书:数字原理和应用,Malvino&Leach,McGraw Hill。数字集成电子产品,Taub&Schilling,MGH Thomas C Bartee,数字计算机基础,MacGrawhill参考:R.P.Jain,数字电子产品,麦格劳山莫里斯·马诺(McGraw Hill Morris Mano),数字设计,Phi Gothmann,数字电子,Phi Tocci,数字系统原理和应用,Pearson Education Asia Asia Asia Donald D Givone,数字原理和设计,TMH
摘要:源自工业,农业和城市来源的酚类化合物可以渗入流水,对水生生物,生物多样性以及损害饮用水质量的不利影响,对人类构成潜在的健康危害。因此,监测和减轻流水中酚类化合物的存在对于保护生态系统的影响和保护公共卫生至关重要。这项研究探讨了基于用石墨烯(GPH)(GPH),Poly(3,4-乙基二苯乙烯)(PEDOT)(PEDOT)和酪氨酸酶(TY)修饰的屏幕打印电极(SPE)的创新传感器的开发和性能,设计用于水分析,专注于制造过程和所获得的耗载结果。拟议的生物传感器(SPE/GPH/PEDOT/TY)旨在达到高度的精度和灵敏度,并允许有效的分析回收率。特别注意修改元素组成的制造过程和优化。这项研究强调了生物传感器作为水分析的有效且可靠的解决方案的潜力。用石墨烯,PEDOT聚合物的合成和电聚合沉积和酪氨酸酶固定的修饰有助于获得高性能和稳健的生物传感器,从而提出了监测水生环境质量的有希望的观点。生物传感器的灵敏度增强,可促进河水样品中的检测和定量。分析恢复也是一个重要方面,生物传感器提出一致且可重复的结果。关于电分析实验结果,使用该生物传感器获得的检测极限(LOD)对于所有酚类化合物(8.63×10-10-10-10-10 m for Catechol,7.72×10-10 m均为3-甲氧基毒素的7.72×10-10 m,对于4-甲基氧气的3--氧化氧气和9.56×10 m的能力,可用于4-甲基元素的均匀分数,适合4-甲基元素的特征,均匀均匀跟踪复合参数。此功能可显着提高生物传感器在实际应用中的可靠性和实用性,使其适合监测工业或河水。
Lucas Moreno,医学博士,博士1;丽贝卡·韦斯顿(Rebekah Weston),MSC 2;科马克·欧文斯(Cormac Owens),医学博士3; Dominique Valteau-Couanet,医学博士4; Marion Gambart,医学博士5;维多利亚·卡斯特尔(Victoria Castel),医学博士6; C. Michel Zwaan,医学博士,博士7; Karsten Nysom,医学博士,博士8;尼古拉斯·格伯(Nicolas Gerber),医学博士9; Aurora Castellano,医学博士10; Genevieve Laureys,医学博士,博士11;露丝·拉登斯坦(Ruth Ladenstein),医学博士,博士学位12; JochenRéossler,医学博士13;盖伊·麦金(Guy Makin),医学博士14; Dermot Murphy,MD 15;布鲁斯·莫兰(Bruce Morland),医学博士16; Sucheta Vaidya,MD 17; Estelle Thebaud,MD 18; Natasha van Eijkelenburg,医学博士7; Deborah A. Tweddle,医学博士,博士19; Giuseppe Barone,医学博士,博士20;朱莉·坦登纳特(Julie Tandonnet),医学博士21; Nadege Corradini,MD 22;医学博士Pascal Chastagner,博士23;凯瑟琳·帕拉德(Catherine Paillard),医学博士24;弗朗西斯科·鲍蒂斯塔(Francisco J. Bautista),医学博士7; Soledad Gallego Melcon,医学博士,博士1; Bram de Wilde,医学博士,博士11; Lynley Marshall博士,MB,BCH 17;朱丽叶·格雷(Juliet Gray),医学博士,博士25;苏珊·伯奇(Susan A. Burchill),博士26; Gudrun Schleiermacher,医学博士27;路易斯·切斯勒(Louis Chesler),医学博士,博士17; Andrew Peet,医学博士,博士16; Martin O. Leach,博士17; Kieran McHugh,医学博士20; Roisin Hayes,医学博士3;尼尔·杰罗姆(Neil Jerome),博士17; Hubert Caron,医学博士,博士28;珍妮弗·莱德勒(Jennifer Laidler),理由师2;尼古拉·芬威克(Nicola Fenwick),理由师2;格蕾丝·霍尔特(Grace Holt),MSC 2; Veronica Moroz,MSC 2;帕梅拉·基恩斯(Pamela Kearns),医学博士,博士2;西蒙·盖茨(Simon Gates),博士2;安德鲁D.J. Pearson,MD 17;和基思·惠特利(Keith Wheatley),Dphil 2;代表癌症儿童(ITCC)和欧洲神经母细胞瘤研究协会(SIOPEN)的创新疗法Lucas Moreno,医学博士,博士1;丽贝卡·韦斯顿(Rebekah Weston),MSC 2;科马克·欧文斯(Cormac Owens),医学博士3; Dominique Valteau-Couanet,医学博士4; Marion Gambart,医学博士5;维多利亚·卡斯特尔(Victoria Castel),医学博士6; C. Michel Zwaan,医学博士,博士7; Karsten Nysom,医学博士,博士8;尼古拉斯·格伯(Nicolas Gerber),医学博士9; Aurora Castellano,医学博士10; Genevieve Laureys,医学博士,博士11;露丝·拉登斯坦(Ruth Ladenstein),医学博士,博士学位12; JochenRéossler,医学博士13;盖伊·麦金(Guy Makin),医学博士14; Dermot Murphy,MD 15;布鲁斯·莫兰(Bruce Morland),医学博士16; Sucheta Vaidya,MD 17; Estelle Thebaud,MD 18; Natasha van Eijkelenburg,医学博士7; Deborah A. Tweddle,医学博士,博士19; Giuseppe Barone,医学博士,博士20;朱莉·坦登纳特(Julie Tandonnet),医学博士21; Nadege Corradini,MD 22;医学博士Pascal Chastagner,博士23;凯瑟琳·帕拉德(Catherine Paillard),医学博士24;弗朗西斯科·鲍蒂斯塔(Francisco J. Bautista),医学博士7; Soledad Gallego Melcon,医学博士,博士1; Bram de Wilde,医学博士,博士11; Lynley Marshall博士,MB,BCH 17;朱丽叶·格雷(Juliet Gray),医学博士,博士25;苏珊·伯奇(Susan A. Burchill),博士26; Gudrun Schleiermacher,医学博士27;路易斯·切斯勒(Louis Chesler),医学博士,博士17; Andrew Peet,医学博士,博士16; Martin O. Leach,博士17; Kieran McHugh,医学博士20; Roisin Hayes,医学博士3;尼尔·杰罗姆(Neil Jerome),博士17; Hubert Caron,医学博士,博士28;珍妮弗·莱德勒(Jennifer Laidler),理由师2;尼古拉·芬威克(Nicola Fenwick),理由师2;格蕾丝·霍尔特(Grace Holt),MSC 2; Veronica Moroz,MSC 2;帕梅拉·基恩斯(Pamela Kearns),医学博士,博士2;西蒙·盖茨(Simon Gates),博士2;安德鲁D.J.Pearson,MD 17;和基思·惠特利(Keith Wheatley),Dphil 2;代表癌症儿童(ITCC)和欧洲神经母细胞瘤研究协会(SIOPEN)的创新疗法Pearson,MD 17;和基思·惠特利(Keith Wheatley),Dphil 2;代表癌症儿童(ITCC)和欧洲神经母细胞瘤研究协会(SIOPEN)的创新疗法
Pascus Stephanie 1 , Noble 2 , Syronine Ahmat 4 , Sharon Amit 6 , Rachel Annett Barriett 10 , Mario Berth 11 , Bondi 12 : Daniel Goldenberger 16 , Andrej Golle 23 , Juna O. Groonrouos 24 , Peter, St. Hoffmann Karahan 28 , Laura Laura 10 , Laurde Lee Host 21:22 , Caroline Louis 30 ,罗伯特·J·米尔本(Robert J. Milburn)4,卢克·S·P·摩尔(Luke S. Trebe Wouthuyzen-Bakker 40,Brianne Couturier 2和Florence Allland
就在里诺聚会前,查克·威尔逊得知了在科罗拉多斯普林斯的 Embassy Suites Hotel 举行 2000 年霍夫聚会的计划。Richard & Beverly Hurliman 在 Hal & Dot Olson、Jim Smith 和 Jim Riggin 的协助下策划了 2000 年的聚会。随着消息通过互联网传播,人们全力以赴地宣传为期三天的聚会。约有 215 人参加。参观活动计划周密。宴会包括自助午餐、简短的追悼会和对 1998 年聚会主持人 Ernst von Waldenfels 男爵的介绍。聚会参加者 - Bob Aleksons、Billie Arnold、Mike & Ursula Assenmacher、Elfriede Babcock、Louis & Abbie Baldwin、Elizabeth Bennett、Jim and Gerti Berry、Tom Bryson、Barbara Chapman、Mike & Monika Bundy、John & Perilit Campbell、Gary & Sandra Cherpes、Nolan Creekmore、Bill & Marcia Combs、Wayne & Mrs Cookssey、JC & Rosie Critchley、George & Betty Crooks、Carl & Mrs Davino、Pat & Kathy Dicintio、Jim Eldridge、Dan & Dee Engelken、Bob Fernandez、Mister & Mrs Fieldbrook、Sid & Gayle Futrell、Milton & Virginia Gibbs、Bill & Mary Alice Gladis、Bill & Karin Hall、Bernard & Lisa Harland、Butler & Mary Harland、Tom & Cybthia Heather、米歇尔·赫尔利曼、理查德和贝弗利·赫尔利曼、切里·约翰逊、保罗和安吉丽卡·克南、肯和盖伊·基尔巴尼亚、卡琳·基特尔·金斯利、唐和贝弗利·科尼格、伊万和简·库卡克法、丹和兰伯特夫人、埃德和邦妮·利奇、杰瑞和埃里卡·利布里佐、比利和琼·梅恩、杰瑞和帕特·曼加斯、马丁内斯先生和科琳娜·马丁内斯、蒂娜·麦卡利夫和朋友、查尔斯和伊芙·梅勒、迪克和玛丽·梅茨、佩吉·明施、米西·米特迈尔、迪克和阿琳·尼尔森、汤姆和莫妮卡·尼克森、迪克和埃维·奥比丁斯基、哈尔和多特·奥尔森、洛伦·奥姆利德和朋友、约翰和阿吉·佩斯、比尔和盖尔
abtract论文报告了对具有极其稳定和持久氧化铜涂层的抗菌纺织品进行大规模测试的结果。使用磁盘扩散方法,ICP-OE和特定的Lux生物传感器,表明涂层不会将铜离子浸入环境中。根据ISO 20743方案进行的实验室实验实验实验表明,产生的涂层的抗菌活性很高,以完全抑制某些菌株的生长抑制作用。 在气候测试站“ HOA LAC”(越南河内城)的热带气候下,长期领域测试是在热带气候下进行的。 与对照样本相比,纺织品材料上的微生物数量保持在1-3%的范围内(12个月)。 k eywords气候测试,复合材料,金属氧化物纳米颗粒,超声气蚀,抗菌活性,场测试。 在俄罗斯科学院的库尔纳科夫一般和无机化学研究所的国家分配中,在国家分配中进行了有关获得材料的纺织涂层和物理化学特征的工作。 在国家研究中心“基尔加托夫研究所”的国家分配的框架内,在纺织材料的抗菌活性的体外表征工作。 cKnowledements这项研究是使用JRC PMR IGIC RAS的设备进行的。 使用FRCCP RAS的核心研究设施进行了 SEM测量(编号 506694)。 在热带气候下涂有铜的棉布织物的长时间抗菌作用。实验实验表明,产生的涂层的抗菌活性很高,以完全抑制某些菌株的生长抑制作用。在气候测试站“ HOA LAC”(越南河内城)的热带气候下,长期领域测试是在热带气候下进行的。与对照样本相比,纺织品材料上的微生物数量保持在1-3%的范围内(12个月)。k eywords气候测试,复合材料,金属氧化物纳米颗粒,超声气蚀,抗菌活性,场测试。在俄罗斯科学院的库尔纳科夫一般和无机化学研究所的国家分配中,在国家分配中进行了有关获得材料的纺织涂层和物理化学特征的工作。在国家研究中心“基尔加托夫研究所”的国家分配的框架内,在纺织材料的抗菌活性的体外表征工作。cKnowledements这项研究是使用JRC PMR IGIC RAS的设备进行的。SEM测量(编号506694)。在热带气候下涂有铜的棉布织物的长时间抗菌作用。使用了2020 - 2024年俄罗斯 - 越南热带研究与技术中心的研究和技术研究计划的设施进行了领域测试(Ecolan T-1.13)。f或引文Veselova V.O.,Kostrov A.N.,Plyuta V.A.,Kamler A.V.,Nikonov R.V.,Melkina O.E.纳米系统:物理。化学。数学。,2024,15(6),910–920。
安装许可证/规划批准申请说明 对于俄亥俄州水域的新的或经过修改的污染源,必须获得俄亥俄州环境保护署 (Ohio EPA) 局长的安装许可证 (PTI)。只有回答了所有相关问题并提交了所需信息,申请才算完整。根据俄亥俄州修订法典 (ORC) 第 6111 章第 44 和 45 段的规定,申请应包括储存、处理或处置系统的规划,而 PTI 的颁发即表示对这些规划的批准。 申请表 此申请表包含四个部分。必须始终提交表 A,以及最合适的表 B、适当的表 C(如果适用)和抗降解附录(如果适用)。B 表共有九种,请参阅表 A 第 3 页的列表。对于某些项目,可能需要多于一种的 B 表。例如,如果提议将安装带有泵站和下水道的新废水处理厂作为一个项目,则应将表格 A 加表格 B1 和 B4 提交给俄亥俄州环境保护局。如果所有 B 表均不适合您的想法,请在表格 A 后附上项目描述,包括与您的项目类型最相似的 B 表上要求提供的信息类型。B 表 九个 B 表涵盖了俄亥俄州环境保护局地表水司和环境与财政援助司最常审查的项目。以下是每个 B 表的简要说明:表格 B1:对于包含下水道建设的任何提案,请提交表格 B1。任何类型的下水道提案(重力下水道、压力管道或压力下水道)都应包括此表格。任何泵站提案(关于收集系统)也应提交此表的附件。表格 B2:对于任何现场污水处理系统,如带土墩的化粪池、滴灌分配或渗滤场系统,这些系统不会排放到地表水中,请提交表格 B2。根据俄亥俄州行政法规 (OAC) 3745-34-04(E) 规定,任何现场污水处理系统,只要可以接收任何数量的工业或商业流程产生的液体(无论是通过水槽、地漏还是其他途径),就被定义为 V 类注入井。如果非严格意义上的卫生废物以外的液体可以进入 V 类注入井,则需要通过 OAC 3745-34-13(B) 规定的 V 类许可证证明地下饮用水源不存在任何威胁或危险。如果土墩、滴灌分配或渗滤场系统接收非严格意义上的卫生废物以外的液体,请联系俄亥俄州环境保护局饮用水和地下水部门的地下注入控制部门,电话 (614) 644-2752。表格 B3:对于任何废水处理设施建设,如果系统规模为处理平均流量小于 100,000 加仑/天,则提交表格 B3。任何针对该规模的新设施的 PTI 申请,或任何针对该规模的现有设施的升级(例如增加澄清器)都应包含此表格。第 1 至 8 节和第 28 至 32 节始终应填写,但第 9 至 27 节只需填写与拟议项目相关的部分。如果提议将泻湖作为主要处理源,则即使对于少于 100,000 gpd 的设施也应提交表格 B4,而不是此表格。表格 B4:对于任何废水处理设施建设,如果系统规模为处理平均流量为 100,000 加仑/天或更大,则提交表格 B4。任何针对该规模的新设施的 PTI 申请,或任何针对该规模的现有设施的升级(例如增加澄清器)都应包含此表格。此表格的前两页始终必须提交,但八个附件是特定于项目的,只需提交相关附件。无论设施规模如何,任何主要处理工艺为池塘/泻湖的项目也都需要此表格。如果池塘/泻湖仅提供三级/高级处理,则 B3 表格可用于日处理量少于 100,000 加仑的设施。
CCSI 的《循环经济:矿山土地潜力图》旨在供公司、研究人员、学者、民间社会和政府官员用作采矿后土地利用潜力的一般指南和可视化工具。创新的土地利用可以将历史上一直是负债的矿山土地变成资产,创造经济机会,促进可持续发展,并推动实现净零经济,同时避免对关键自然资源和栖息地造成有害破坏。可视化工具中的每个概念下都有一个超链接,指向一项研究、文章、视频、播客或其他示例,证明采矿后土地利用实践的可行性。从线性经济转向循环经济(涉及保存、共享、扩展、租赁、修复、再利用和回收现有材料,同时重新构想材料使用方法和实践及其生命周期)对于实现可持续发展和脱碳至关重要。采矿业实施循环原则的核心阶段之一是采矿后关闭,确保以前的矿区土地能够重新利用,为所在社区和国家提供可持续发展效益,同时避免景观遭到破坏。全球采矿占地 57,277 平方公里,数十万个这样的采矿点已被废弃。特别是,受污染的矿区土地是重大环境和健康风险的根源。一半的金属开采发生在距离受保护土地不到 20 公里的地方,在美国,采矿业被认为是该国最大的有毒污染源。酸性矿井排水是一种硫化物从矿井中渗入附近水源并产生硫酸的过程,这种过程尤其有害,因为它可以无限期地发生。如今,一旦大规模发生渗出,就没有完全缓解酸性矿井排水的例子。此外,鉴于全球脱碳对土地的密集程度,全球脱碳增加了土地压力