Mercury Systems 徽标和以下内容是 Mercury Systems, Inc. 的商标或注册商标:Mercury Systems、Innovation That Matters 和 BuiltSECURE。此处使用的其他标记可能是其各自所有者的商标或注册商标。Mercury 认为此信息在发布之日是准确的,对任何无意错误概不负责。此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。© 2021 Mercury Systems, Inc. 5094.01E_0921_RH304T 3U VPX SRIO SSDR
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Mercury Trrust-Stor MissionPak SSD通过将最新生成的Armor®3DNAND处理器与AES-256 XTS加密,多种关键管理模式和自我毁灭能力集成到越来越紧密的水上,水力增强的形式设计的效果,从而扩展了手持式存储的概念。MissionPak SSD在SLC模式下使用TLC NAND,包括流行的Asurre-Stor®SSD的安全性和证书。这是关键任务应用程序的理想选择,在这些应用程序中,可靠性,安全性和坚固化是任务成功的关键。
有关多孔材料性能的研究仍在进行中(与传统沸石相比)。[1,2] 因此,详细了解孔隙结构尤为重要,但对这种复杂孔隙结构的可靠表征仍然是一项重大挑战。为了对此类分级材料进行全面的结构表征,需要结合多种互补的实验技术,例如气体吸附、X 射线衍射 (XRD)、小角度 X 射线和中子散射 (SAXS 和 SANS)、汞孔隙率测定法、电子显微镜(扫描和透射)、热孔隙率测定法、核磁共振 (NMR) 方法、正电子湮没寿命谱 (PALS) 和电子断层扫描。[3–7] 参考文献 [8] 概述了不同的孔径表征方法及其应用范围。图1说明了这些结构表征方法在孔径分析中的应用范围,也就是说,每种方法在孔径分析中的适用性都有限。气体吸附仍然是最流行的方法,因为它可以评估整个范围的微孔(孔宽<2纳米)、中孔(孔宽:2-50纳米),甚至大孔(孔宽>50纳米)。除了气体吸附之外,汞孔隙率测定法还用于表征更大的纳米孔和最大400微米的大孔。因此,气体吸附和汞孔隙率测定法的结合可以获得从孔宽<4纳米到至少≈400微米的广泛范围内的孔结构信息,凸显了这些技术对于多孔材料表征的重要性。经过一个多世纪的专门研究和开发,使用气体吸附对多孔材料进行物理吸附表征的方法已经很成熟。 20 世纪初的开创性实验和理论工作为我们理解气体吸附现象及其在结构表征中的应用奠定了基础。[10]
在签发或监督认证时,气候债券倡议组织已假定并依赖且将假定并依赖已提供或以其他方式提供给气候债券倡议组织的信息在所有重大方面的准确性和完整性。气候债券倡议组织不承担或接受任何个人独立核实(且未核实)此类信息或对任何合格项目或汞进行(且未进行)独立评估的责任。此外,气候债券倡议组织不承担对任何合格项目进行任何物理检查的义务(且未进行)任何物理检查。认证只能用于绿色债券,未经气候债券倡议组织事先书面同意不得用于任何其他目的。
本报告分为四个部分。第二部分简要概述了纽扣电池中汞的使用情况。第三部分详细介绍了四种无汞纽扣电池的使用和可用性。第四和第五部分阐述了该部门的结论和建议。II.纽扣电池中的汞使用 纽扣电池用于助听器、手表、计算器、玩具和许多其他需要紧凑电源的小型便携式设备。制造纽扣电池使用的四种主要技术是:锂、锌空气、氧化银和碱性锰。锂纽扣电池不含任何故意添加的汞。锌空气、氧化银和碱性锰纽扣电池通常含有 0.1% 至 2.0% 的汞(按重量计算)。