摘要:Cu 0介导的原子转移自由基聚合(ATRP)在水性培养基中被扩展到二级胺 - 抑制甲基丙烯酸酯聚合物,并用聚([2-二甲基氨基]乙基甲基甲基甲基甲基甲基)(PDMAEMA)(PDMAEMA)(PDMAEMA)作为模型聚合物。通过增加停用Cu II物种的浓度,降低反应温度并将辅助卤化物浓度增加到1 m,在4小时内实现了均固定分子量分布(MWD)的聚合物。 MWDS与理论值表现出良好的一致性,多分散指数(a)低至1.14。此外,该反应系统显示出对溶解氧的显着耐受性,几乎没有观察到的聚合物在启动前而没有脱气而没有观察到的有害影响。在3.5的温和酸性pH下的合成表现出了活性端基的出色保留,如近量化转化时的链扩展所证明的,并将系统扩展到2-(二乙基氨基)甲基丙烯酸乙酯(Deaema)(Deaema)(Deaema)(Deaema)和2-(二异丙基)乙基乙酸乙酯(Diasopyly)(Dpaema)。这项工作提出了一种新的水性方法,用于用具有良好的MWD的第三级胺 - 吊剂聚合物快速合成。
简介 传统上,高温电子产品的主要市场是井下石油和天然气行业。然而,航空电子、汽车和许多其他行业的应用也具有相同的关键要求:在恶劣的操作条件下(包括高湿度和多尘)的可靠性,以及承受冲击和振动的能力。 电阻器和电容器在任何电子设备和系统中无处不在。缺乏可靠的高温、高值电容器几乎肯定会限制这些新应用的增长。目前市场上大多数电容器技术,例如铝电解电容器或薄膜电容器,最高温度范围限制在 125ºC - 150ºC 甚至更低。为了获得更高的温度额定值,使用陶瓷和钽电容器。 高温应用 井下 在井下电子设备中,高温通常被归类为 150ºC 及以上。过去,150ºC 至 175ºC 的温度是钻井作业的典型最高额定值。更深的钻井和勘探不利位置的需求大大增加了这种情况,如今的井温可能超过 200ºC,压力超过 25kpsi [1]。1. MWD - 随钻测量 (Sperry) – MWD 工具直接安装在钻头 (钻头) 的背面。典型的深井温度为 210ºC 及以上,在非常深的天然气井中,潜在温度可能升至 25
AR的诊断通常是基于与致病过敏原相关的症状史以及通过皮肤刺测试(SPT)或血清特异性IGE(SIGE)评估的毒害过敏原敏感的症状史进行的。4,5但是,SPT或SIGE检测到Aeroallergen的阳性发现可能并不总是与临床过敏性疾病相关。 6最近的一项研究发现,有42%的SPT结果患者没有与测试过敏原相关的过敏性症状。 7鼻挑衅测试(NPT)是用于确认负责AR症状的过敏原的标准方法。 但是,NPT并未在临床实践中常规使用,因为它们耗时并且需要患者合作,尤其是儿童可能无法提供的患者合作。 房屋尘螨(HDM)是南亚国家(包括泰国)的鼻炎患者,最常见的是表现出敏感性。 8当前的研究旨在根据HDM NPT结果确定HDM SPT平均WHEAL直径(MWD)和SIGE水平的临界值。4,5但是,SPT或SIGE检测到Aeroallergen的阳性发现可能并不总是与临床过敏性疾病相关。6最近的一项研究发现,有42%的SPT结果患者没有与测试过敏原相关的过敏性症状。7鼻挑衅测试(NPT)是用于确认负责AR症状的过敏原的标准方法。但是,NPT并未在临床实践中常规使用,因为它们耗时并且需要患者合作,尤其是儿童可能无法提供的患者合作。房屋尘螨(HDM)是南亚国家(包括泰国)的鼻炎患者,最常见的是表现出敏感性。8当前的研究旨在根据HDM NPT结果确定HDM SPT平均WHEAL直径(MWD)和SIGE水平的临界值。
最佳背景治疗定义为:根据临床指南接受最佳疗法的患者。患者可以根据禁忌症和/或可用PAH疗法的耐受性进行双重或三重治疗。b低风险定义为WHO功能类别(FC)I或II,步行6分钟(6 MWD)大于440米,而N-末端pro b-type natriuretic nt-probnp nt-probnp为300纳米图(NG/L)或Brain Natriuretic(bn/ng/ng/ng)的nt-probnp小于300纳米图(ng/l)。c PVR是肺中血管对血液流动的抗药性或压力。d WHO有一个用于对PAH严重性进行分类的系统。该系统将PAH分为四类:WHO功能类(FC)I-IV。I类是温和的,IV级最严重。I类是温和的,IV级最严重。
本文中的工作最初是由瑞典岩石工程研究基金会(BEFO)和瑞典爆炸研究中心(SWEBREC)资助的,代表瑞典的岩石发掘社区。该研究项目的数据由瑞典Subterra,瑞典运输管理局(Trafikverket)和Åf咨询公司(现为afry)提供。Epiroc(前Atlas Copco)提供了钻探(MWD)数据时初始处理测量的软件应用程序。我真诚地承认这些组织的贡献。我还要感谢我的主管Johan Funehag,HåkanSchunnesson,David Saiang和Daniel Johansson(他们参与了审查文章和论文的参与)。此外,我要对Gurmeet Shekhar,Henrik Ittner,Anneliese Botelho和Juan Navarro表示感谢,以对我的研究进行富有成果的讨论和审查。最后但并非最不重要的一点是,我要感谢我的家人和朋友在这个项目中以爱与鼓励为我提供支持,尤其是在绝望时期。
全面的长期供水和储存策略对于充分保护该市免受长期干旱、自然灾害和气候变化的影响至关重要。为了应对进口水日益变化以及从大都会水区 (MWD) 进口水的相关费用不断增加,洛杉矶水务局 (LADWP) 致力于增加当地地下水、再生水和雨水的可用性;开发储存设施以应对水文变化;保持洛杉矶渡槽的可靠性;加强节约和用水效率措施,以确保供水满足当地需求。水务系统有几项正在进行和即将实施的资本计划,旨在增加当地的供水量,包括地下水补给项目和 Operation NEXT 供水计划,可能与洛杉矶卫生和环境局 (也称为公共工程卫生局) 合作实施。这些拟议的计划将需要大量的规划、财务分析和内部资源的增加,以便根据目前设想的时间表实现当地水资源开发目标并减轻对纳税人的影响。
输电规划基准准备流程(流程)的目的有六个方面。首先,根据 NERC 可靠性标准 MOD-032 要求 R1,加州独立系统运营商 (CAISO) 作为规划协调员 (PC),南加州爱迪生公司 (SCE) 作为输电规划师 (TP),共同制定 PC 规划区域的稳态、动态和短路建模数据要求和报告程序。其次,此流程将展示并帮助支持 CAISO、SCE 和参与输电所有者 (PTO 1)(包括:资源规划人员、输电所有者、输电规划人员和输电服务提供商)如何满足 MOD-032 和 WECC 的数据准备手册 (DPM) 要求。 CAISO 是位于 WECC 基础案例 24 区域的 PTO 和输电规划人员的 PC 和 BA,包括但不限于:SCE、大都会水务区 (MWD)、Valley Electric Association (VEA)、GridLiance West (GLW)、阿纳海姆市、阿苏萨市、班宁市、科尔顿市、帕萨迪纳市、里弗赛德市和弗农市。此流程是根据 MOD-032 要求 R1 制定的,旨在提供:
简介 传统上,高温电子产品的主要市场是井下石油和天然气工业。然而,航空电子、汽车和许多其他行业的应用也具有相同的关键要求:在恶劣的操作条件下(包括高湿度和多尘)的可靠性,以及承受冲击和振动的能力。 电阻器和电容器在任何电子设备和系统中都是无处不在的。缺乏可靠的高温、高值电容器几乎肯定会限制这些新应用的增长。目前市场上大多数电容器技术,例如铝电解电容器或薄膜电容器,最高温度范围限制在 125ºC - 150ºC 甚至更低。为了获得更高的温度额定值,使用陶瓷和钽电容器。 高温应用 井下 在井下电子设备中,高温通常被归类为 150ºC 及以上。过去,150ºC 至 175ºC 的温度是钻井作业的典型最高额定值。随着钻井深度和勘探条件恶劣地区的需要,这种情况显著增加。如今,油井的温度可能超过 200ºC,压力超过 25kpsi [1]。1. MWD——随钻测量(Sperry)——MWD 工具直接安装在钻头(钻头)后面。典型的深井温度为 210ºC 及以上,在非常深的天然气井中,潜在温度可能升高到 250ºC。除了承受极端高温外,此应用中使用的电子设备还必须能够应对 15G 的持续振动和 100 到 2000G 的极端冲击 [2]。2. 测井工具/有线测量——设备连接到电线并放入现有油井中进行数据收集。由高温电池供电的工具将信息存储在内部存储器中,而其他类型的设备则通过导电电缆提供在线测量。典型的最高工作温度为 225ºC,在不到 30 分钟的时间内便可达到从环境温度上升到该温度的温升。 3. 完井工具、生产监测 – 泵和阀门控制工具由永久安装的设备操作。一般而言,这些系统监测压力、流量、密度和温度。由于它们的设计使用寿命长,因此必须使用可靠性和性能最高的组件。此应用对冲击和振动的要求非常低,温度范围在 105ºC 至 175ºC 之间。 航空电子设备 工作温度可能因电子设备所处位置的不同而有很大差异。例如,靠近发动机本身的发动机控制系统的环境温度范围为 – 55ºC 至 200ºC。随着更多电动飞机的出现,电力电子设备将取代现有的液压系统。用于燃油泵、电机控制、电动制动和着陆系统将需要能够在较长的使用寿命内承受大量热循环的高温电容器。汽车 汽车电子是汽车行业中一个快速且持续增长的领域。高温设备正在取代机械或液压系统。温度条件可能有所不同,最苛刻的位置是发动机、变速箱和制动系统。发动机和变速箱的温度通常低于 200ºC,但一些安装在车轮上的部件可能达到 250ºC。
1,2,3-TCP 1,2,3-三氯丙烷法案 城市水资源管理规划法案 ADU 附属住宅单元 AF 英亩英尺 AFY 英亩英尺/年 AMI 先进计量基础设施 AWTF 先进水处理设施 BMP 最佳管理实践 CBI 清洁海滩计划 CIS 沿海截流下水道 CRA 科罗拉多河渡槽 CTC 四氯化碳 DCUs 数据收集器单元 DDW 饮用水部门 DRA 干旱风险评估 DWR 加州水资源部 GAC 颗粒活性炭 GLAC IRWM 大洛杉矶县综合区域水资源管理 GPCD 人均每日加仑数 GPF 每次冲水加仑数 GRRP 地下水补给再利用项目 GSA 地下水可持续发展机构 GSP 地下水可持续发展计划 MAF 百万英亩英尺 MG 百万加仑 MGD 百万加仑/天 MOU 谅解备忘录 MTBE 甲基叔丁基醚 MTUs 仪表传输单位 MWD 南加州都会水务区 NAICS 北美行业分类系统 NRC 国家资源委员会 PCE 四氯乙烯 RHNA 区域住房需求评估 RO 反渗透 SBX7-7 参议院法案 X7-7,2009 年水资源保护法案 SCAG 南加州政府协会 SGMA 可持续地下水管理法案 SMBGSA 圣莫尼卡盆地地下水可持续发展机构