摘要:热电池(TBS)是使用无机盐电解质的主要储备电池。这些电解质是在环境温度下的非导电固体。烟火材料用于提供足够的热能以熔化电解质并激活电池。TBS用于各种国防部申请,包括导弹和弹药。热电池的基本单元由阳极和阴极组成,该阳极由粘合剂材料隔开,注入了盐电解质。粘合剂材料提供结构支撑,并在激活电池时将阳极和阴极分开。粘合剂材料的关键性能特征是提供可靠的结构支持的能力,同时最大化电解质结合特性以最大程度地减少所需的粘合剂体积。没有足够的性能材料,无法保持阳极和阴极之间的缝隙,从而导致电压噪声,局部加热或Intracell Short。商业生产的两种表现最高的粘合剂材料是Maglite S和Marinco ol,由于经济原因,它们的制造商都被其制造商停止了。曾经没有提供过使用的前体或制造过程的文档,以允许重新创建产品。随后,结核病制造商一直在使用越来越多的库存和/或开发的定格间隙非最佳(较低性能)但足够的解决方案来满足军事需求。在本文中这些粘合剂遭受了过程的不稳定性和间歇性失败的困扰,政府花了数百万美元来容纳缺乏可靠性。Qynergy为二进制LICL:KCLELECELETE开发了氧化镁(MGO)粘合剂材料(“ Gomax”),以优于该行业中使用的现有粘合剂材料。Qynergy通过科学地设计了该材料,现在可以从几个前体供应商中生产出来,从而减轻供应链风险。Qynergy的Gomax MGO都将确保当前的热电池制造供应链,并在结核病应用程序空间中提高性能。已经研究了驱动粘合剂性能的机理和粉末特性。这种理解允许对特定的热电池应用来优化和控制粘合剂材料的特性,并实现了国防部长(OSD)制造科学技术计划(MSTP)下实现的规模生产。
解决医师-科学家渠道泄漏问题:早期职业医师科学家计划和耶鲁医学院院长 Robert Alpern 提出的培养医师-科学家的见解 Jennifer M Kwan MD PhD,1 Evan Noch MD PhD 2 耶鲁大学医学院心血管医学科、威尔康奈尔医学院神经病学科 美国是世界生物医学研究的领先者,这在很大程度上要归功于医师-科学家的贡献 (1-2) 医师-科学家 (PS) 占全国整个医师队伍的约 1.5%,低于 1980 年代的 4.5% (3);然而,他们对于生物医学研究工作来说是无价的 (4-6)。由于接受过双重培训,PS 在发现临床问题和将研究成果转化为医学进步方面发挥着关键作用。正是通过他们在生物医学研究方面的努力,某些疾病才得以消除,拯救生命的医疗程序和疗法也得以开发,从而延长了寿命并提高了生活质量,造福于世界各地的人民。如今,包括新成像模式、生物信息学工具、电子病历、散弹枪测序、人工智能和 CRISPR/基因编辑/RNA 编辑在内的更多新技术可以进一步加深对人类疾病的理解,并找到治疗和预防疾病的新方法 (7-10)。除上述内容之外,多组学数据和可穿戴数据可以开启精准医疗时代,医师科学家将在此时代继续努力改善人类健康 (11-12)。然而,他们的生存受到威胁,在过去几十年中一直在下降 (5、6、13)。最脆弱的群体之一是职业生涯早期的医师科学家。该小组由住院医师、研究员和初级教职人员组成,他们面临着诸多挑战,例如临床生产力压力、医疗事故、启动实验室/研究组合、充满挑战的资金环境以及由于临床领域的经济激励措施不一致而难以协商受保护的研究时间 (14-15)。为了解决这一问题,美国医师科学家协会 (APSA) 于 2019 年 4 月成立了住院医师/研究员/初级教职人员小组。该小组的目的是为处于脆弱培训阶段的医师科学家创建一个社区,为他们提供支持并解决他们面临的障碍。我们正在开发资源和针对早期职业医师科学家的活动(包括合同/薪酬谈判、拨款申请和冲突谈判),并与组织利益相关者合作开展研究,以评估导致该群体人才流失的因素。我们在芝加哥举行的 2019 年 ASCI/AAP/APSA 会议上举办了一场智库会议,参与者包括 PSTP/MSTP 董事、拉斯克基金会主席、洛克菲勒大学首席医师 Clare Pomeroy、美国国家医学院院长 Barry Coller、ASCI 和 AAP 主席 Victor Dzau、Burroughs Wellcome Fund 领导层以及来自全国各地的其他学术领袖共同探讨泄漏管道的现状,并在此提出有助于指导我们开展工作的见解:https://twitter.com/jennkwanMDPhD/status/1114595813269954562?s=19。