锂离子电池是最有效的便携式能源含量之一。涉及这种电池的火灾事件(通常称为“热奔跑”),但是,对周围环境构成了极大的危险,尤其是在发射物质及其对人体的毒性方面。发现的物质是一氧化碳和二氧化碳,氢和氢气。使用干吸附剂的注射方法可以实现这些物质的过滤,该方法使用氢氧化钙。干过滤原型是针对NCM细胞的热逃亡制造和测试的。分析了参数之后:空气流,冰糕的传输,流气的气温和物质的浓度。以1600 m 3 /h的流量为1600 m 3 /h的干吸附剂注入和空气稀释的过滤性能,氢氧化钙的剂量为1.8 g /s的HF为99%,CO 2的剂量为89%。NMC细胞气体的生产分别分别为1060.3 mg Co 2和11.8 mg的H 2。 高于5 m/s的空气速度很足够,可以从料斗的入口传递吸附功率。NMC细胞气体的生产分别分别为1060.3 mg Co 2和11.8 mg的H 2。高于5 m/s的空气速度很足够,可以从料斗的入口传递吸附功率。
被引次数最多的 5 篇出版物 A. Egorov,B. Hamam,E. Fransén,M. Hasselmo,A. Alonso:内嗅皮层神经元中的分级持续活动。Nature 420:173-178,2002 年。被引次数 WoS:509 L. Giocomo,E. Zilli,E. Fransén,M. Hasselmo:亚阈值振荡的时间频率与内嗅网格细胞空间频率成比例。Science 315:1719-22,2007 年。被引次数 WoS:252 CT Dickson,J. Magistretti,MH Shalinsky,E Fransén,ME Hasselmo,Alonso A. Ih 在内嗅皮层 II 层神经元亚阈值振荡起搏中的特性和作用。J. Neurophysiol. 83: 2562-2579, 2000. 引用次数 WoS: 256 E. Fransén , B. Tahvildari, A. Egorov, M. Hasselmo, A. Alonso: 内嗅皮质第五层神经元的分级持续细胞活动的机制。神经元 49: 735-746, 2006. 引用次数 WoS: 176 E. Fransén , A. Alonso, M. Hasselmo: 模拟毒蕈碱激活钙敏感非特异性阳离子电流 I NCM 在延迟匹配任务中内嗅神经元活动中的作用。神经科学杂志 22: 1081-1097, 2002. 引用次数 WoS: 108
直接回收是实现废旧锂离子电池 (LIB) 循环经济的关键技术。对于正极活性材料 (CAM),它被认为是当前回收技术中最紧密的闭环和最有效的方法,因为它只是通过重新锂化和重建老化的 CAM 来进行,而不是将它们分离成元素成分。在本研究中,通过模拟原始 CAM 合成的条件来恢复基于 LiNi 0.83 Co 0.12 Mn 0.05 O 2 (NCM-831205) 的废旧 CAM,即形态和结构分解的 CAM。在评估和优化 CAM 恢复的高温持续时间和随后的清洗程序后,回收的 CAM 显示出保持多晶性和振实密度,成功恢复比表面积、锂含量、表面和本体的晶体结构,但仅部分恢复原始的二次粒度和形状。虽然在最初的 100 次充电/放电循环中,锂离子电池中的原始 CAM 可与原始 CAM 相媲美,但随后的电阻增加和容量衰减仍然是一个挑战。回收过程中的高温可视为材料层面的一个关键挑战,因为它不仅会促进残留炭黑中有害的表面碳酸盐物种,还会通过氧气释放增强阳离子无序性和微/纳米孔隙率,这很可能发生在脱锂、因此热稳定性较差的循环 NCM 区域。
摘要:通过使用电热模型分析了高功率,高能量密度锂离子电池(UAM)应用的动态行为和热性能。模拟了袋型镍含量 - 粘液岩体(NCM)锂离子电池的行为,采用了具有二阶电阻 - 电容(RC)元素的电池等效电路。通过基于锂离子电池的实验数据使用曲线拟合来确定RC模型的值。创建了锂离子电池的三维模型,并在考虑到20分钟的负载条件下的外部温度和旋转时间时进行了热分析。在20℃的外部温度下,随着C率的增加,热产生与电流的平方成比例增加。对于3c,反应热源为45.5 w,并且细胞的平均内部温度为36℃。即使在相同的3C处,由于外部温度降低到0℃,内部电阻的增加导致58.27 W的更大反应热源为58.27 W,在20°C时,最大工作时间为20°C时,最大的工作时间为20°C。此时,单元的平均内部温度为59.8℃,可以正常运行。当电池电池的C率达到8时,这是瞬时的最大高递送条件时,温度在充电状态(SOC)达到0之前急剧上升。平均内部细胞温度为80℃,最大工作时间变为111.9 s。在这项研究中,这满足了城市空气流动性(UAM)的设计要求。
*1 特殊信贷不是指发达经济体的政府债券和投资级公司债券等高评级和流动性信贷,而是指新兴经济体、高收益债券、通胀挂钩债券和私人信贷等更小众领域的信贷管理。它需要比一般信贷管理更高水平的专业知识。另一方面,它被视为一种资产类别,其业绩往往因管理者而异。 *2 全球动态债券基金由野村资产管理的英国基地管理,旨在通过一种不受约束的策略实现总回报最大化,该策略不仅利用现金债券投资,还利用包括衍生品在内的各种投资方法。 *3、4 野村另类收入基金 (NAIF) 和野村信贷机会基金 (NCOF) 由野村资本管理公司 (NCM) 管理,该公司是野村控股美国公司的子公司,负责美洲的信贷业务。野村另类收入基金 (NAIF) 是私人信贷领域的封闭式间隔基金。它主要通过 RIA(在美国注册的投资顾问,根据与投资者签订的投资顾问合同,为客户资产组合的制定提供建议)向美国散户投资者提供针对广泛资产的投资机会。野村信贷机会基金(NCOF)通过执行包括联合投资和二级投资的策略,在美国私人信贷领域投资各种机会。该基金主要向机构投资者提供投资机会。私人信贷是指包括直接贷款、房地产贷款、专业融资和资产抵押贷款在内的资产类别。
摘要:本文讨论了广泛应用于电动汽车 (EV) 的绿色能源。为了满足各种电动汽车的不同要求,正确确定能源尺寸至关重要,这样才能优化成本和输出性能。在本研究中,考虑了三种能源,即超级电容器 (SC)、钛酸锂 (LTO) 电池和镍锰钴 (NCM)(或 Li3)电池用于混合。设计了一种有效的全局搜索算法 (GSA) 来优化混合电能系统 (HEES) 的尺寸。GSA 程序包括:(1) 能源的车辆规格和性能要求,(2) 确定成本函数和约束,(3) 使用 for 循环进行 GSA 优化,(4) 最佳结果。分析了五种电动汽车的例子,即电动轿车、长途电动公交车、短途电动公交车、电动叉车和电动跑车,以在不同标准和规格下实现最佳混合能源组合。 GSA 有效地优化了能量尺寸设计。所研究的性能指标和车辆要求包括三种能源(超导电池、钛酸锂电池和锂电池)的比价格、恒定体积下的比能量、恒定质量下的比能量和恒定质量下的比功率。车辆要求(包括最大输出功率、车辆加速度、爬坡能力和最大速度)已被制定为设计约束。对五种类型的电动汽车进行了数值分析,以确定 HEES 的最佳尺寸和具有最低成本函数的 DC/DC 转换器的最佳位置。未来将研究使用 GSA 的 HESS 集成系统和控制设计、更多绿色能源应用和不同类型的电动汽车。
摘要 汽车电气化是实现交通运输领域低碳转型的关键催化剂,而电池报废处理主要是为了促进材料回收,在减少温室气体排放方面具有显著的附带效益。本研究评估了电池生产全生命周期的温室气体排放,并研究了二次使用、再生和回收三种电池报废处理策略的影响,并进一步提出了中国电动汽车电池生产温室气体排放的预期情景。结果表明,在一切如常(BAU)情景下,温室气体排放量在2030年达到峰值3600万吨,其中磷酸铁锂电池为1800万吨,镍钴锰电池为1800万吨;到2060年降至1100万吨,其中磷酸铁锂电池为400万吨,镍钴锰电池为700万吨。随着收集率的提高和不同策略应用比例的变化,温室气体排放具有更大的减排潜力。在收集率提高的情景下,与 BAU 相比,2060 年的温室气体排放量将减少 21%。在优先再生的情景下,2060 年的温室气体排放量可减少 32%,其中 64% 的锂资源由再生电池提供。在优先二次利用的情景下,2060 年的温室气体排放量可减少 104%,这涉及替换 27 千吨锂投入并减轻与储能系统相关的 1300 万吨温室气体排放。鉴于这些发现,我们提倡制定政策建议,旨在促进 EoL 电池处理技术的进步并加快电池制造工艺向碳中和的转变。
摘要:简介:糖尿病前是一种中间的,无症状的状态,在正常的凯米亚和2型糖尿病的发作(T2D)之间。最近的报告表明,在糖尿病前期红细胞中观察到了临床变化。本系统的审查协议将在综合有关红细胞指数变化的可用数据中提供所有程序的概述。方法和分析:该协议是通过遵守PRISMA 2015指南的报告协议来制定的。发表了涉及观察的临床研究,无论是横截面,比较横截面,病例对照还是队列研究设计设计,涉及涉及正常/非糖尿病和糖尿病前期报告。此外,这是通过使用临床网格标题在Medline,Cochrane图书馆和非洲杂志在线搜索来实现的。三位审阅者(NCM,AMS和AK)筛选了所有资格标准的结果。然后,使用唐斯和黑色清单来检查偏见的风险。评论经理v5.4 Forrest图用于荟萃分析和灵敏度分析。然后,使用建议评估,开发和评估方法(等级)评估证据的强度。结果和结论:该方案将向探索文章的探索指导,这些文章报告有关糖尿病前状态红细胞指数变化的文章。从本协议中获得的结果将进一步为在南非埃塞克维尼区进行的研究提供指导。因此,不需要道德清除。道德和传播:将要分析的数据将是已经发布的数据,因此不会从受试者那里收集数据。注册详细信息:该协议已在系统审查(Prospero)注册号(Prospero)注册号(CRD4202020189080”中注册,日期为05-07-2020。
收到2022年9月14日; 2023年3月23日接受; 2023年4月17日出版作者分支:1广州林业与景观建筑研究所,广州510405,中国公关; 2广东工业理工学院的生态环境技术学院,纳海校区,佛山528225,中国公关; 3州生物控制和广东植物资源主要实验室的国家主要实验室,生命科学学院,孙子森大学,广州510275,公关中国。*通信:changchao Xu,Xuchangchao12345@aliyun。com关键字:磷酸盐溶解化; T-DNA插入;烯醇酶。缩写:AD,任意退化底漆; ATMT,农杆菌Tumefaciens介导的转化;棒,伴侣抗性基因;凸轮,醋酸纤维素膜;挖掘,二高氧素蛋白; DW,干重; EGFP,增强的绿色荧光蛋白; GCD,葡萄糖脱氢酶基因; GFP,绿色荧光蛋白; GUS,β-葡萄糖醛酸酶; HPH,Hygromycin B磷酸转移酶基因; HPLC,高性能液相色谱; IM,感应培养基; LB,Luria – Bertani培养基; MES,2-(N- morpholino)乙磺酸; NCM,硝酸纤维素膜; PDA,马铃薯葡萄糖琼脂; PDB,马铃薯葡萄汤; PEG,聚乙烯乙二醇; PQQ,吡咯喹啉喹酮合成基因; PSM,磷酸盐溶解微生物; PVK,Pikovskaya Medium;尾-PCR,热不对称交错PCR; T-DNA,转移DNA。已将核苷酸烯醇酶基因的核苷酸序列和相应的cDNA序列沉积在国家生物技术信息中心(NCBI)核苷酸数据库(https://wwwww.ncbi.nlm.nlm.nih.gov/nuccore/)无访问量表上的核苷酸数据库(https://wwwww.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/)。001325©2023作者†这些作者同样为这项工作做出了同样的贡献,三个补充数据和本文的在线版本提供了两个补充表。
主要的项目目标应通过以下组件:组件1:LAO PDR输出中NAP流程的机构和技术能力1.1为NAP流程的国家协调机制(NCM)建立的1.2供NAP流程输出1.2为阐述,协调,NAP过程和提交CCTWG和NECCCCCCCCCCCCCCCCCC的阐述,协调,实施和提交。输出1.3 CCA TOT和技术人员培训计划,适用于350名员工(50%男性50%女性)和工具包开发和交付,用于详细说明,实施,监视和协调NAP流程。产出1.4:为公众进行的一个中央和三个区域意识提高事件 - 包括政府,CSO,当地社区和私营部门 - 涉及中等和长期适应的过程。组件2:用于优先定制需求的气候信息系统。输出2.1:为地区和省级气候风险以及脆弱性评估以及基于证据的适应和发展计划开发和应用的标准化框架。输出2.2:进行的应用研究旨在衡量适应策略在提供适应性益处的技术有效性和经济效率。输出2.3:建立了用于共享CCA气候信息的平台。输出2.4:根据结果1和2可交付成果详细阐述了午睡文件,并提交给NECCC批准。详细介绍了午睡文档。组成部分3:LAO PDR的社会和经济发展,将适应性的气候变化融为一体。输出3.1:对国家,部门和省级战略和发展计划的修订,以整合CCA优先事项。输出3.2:一种午睡融资策略,旨在有效地动员和利用资金资源进行适应,从而促进可持续发展。输出3.3:一项具有适应性主流工具包的中央和三个区域培训课程,针对1和3年级进行的160名计划和决策人员,整合了适应性的社会和经济发展。