Ray Furstenau 核监管研究办公室主任 美国核管理委员会 Ray Furstenau 于 2018 年 7 月开始担任美国核管理委员会核监管研究主任。在加入 NRC 之前,从 1987 年到 2018 年,Ray 在美国能源部 (DOE) 担任过多个职位。在这其中的大部分时间里,他负责政府对爱达荷国家实验室的核设施运营和核能研究与开发计划的监督。他还曾担任能源部核能办公室的副首席副助理部长和中央技术主管。Ray 拥有美国军事学院应用科学与工程学士学位和爱达荷州立大学核科学与工程硕士学位。他是一名注册专业核工程师。 Stephanie Coffin 核监管研究办公室副主任 美国核管理委员会 Stephanie Coffin 于 1996 年加入美国核管理委员会 (NRC),担任核反应堆监管办公室 (NRR) 的技术审查员。自加入 NRC 以来,她担任过越来越重要的职位,包括 NRR 的材料工程师、技术助理和分部负责人;新反应堆办公室 (NRO) 的分部负责人;以及 NRO 先进反应堆和规则制定部副主任。自 2014 年加入高级执行服务 (SES) 以来,Coffin 女士一直担任副主任
行动 6:评估 GrowNYC 的潜在扩张 已完成 行动 7:清洁 NYCHA 运动 正在进行中 B.45 废物管理 – 储存和集装箱化 行动 1:完成 NRR 资助的升级 2021 年 4 月 30 日 行动 2:螺旋压实机评估 正在进行中,将于 2023 年 1 月 31 日前完成 行动 3:作为城市资本行动计划的一部分,通过 100 多个项目改进集装箱化 正在进行中,所有安装将于 2024 年 12 月 31 日前完成 行动 4:作为城市资本行动计划的一部分,通过 100 多个项目改进集装箱化 于 2023 年开始,所有安装将于 2028 年 12 月 31 日前完成 行动 5:床垫回收计划采购正在进行中,将于 2021 年 4 月 30 日开始实施(合同授予后) 行动 6:在现有废物场安装纸板打包机 已完成
目的:在图像引导的神经外科手术中,联合配准的术前解剖、功能和扩散张量成像可用于安全切除脑部重要区域的脑肿瘤。然而,脑部在手术过程中会变形,尤其是在切除肿瘤的情况下。术前图像数据的非刚性配准 (NRR) 可用于创建配准图像,该配准图像可捕捉术中图像中的变形,同时保持术前图像的质量。本文利用临床数据报告了几种处理脑变形的非刚性配准方法的准确性和性能比较结果。提出了一种新的自适应方法,该方法可自动去除切除肿瘤区域中的网格元素,从而处理切除时的变形。为了改善用户体验,我们还提出了一种将混合现实与超声、MRI 和 CT 结合使用的新方法。
国家的复苏和弹性(NRR)计划在其内容和结构方面都非常多样化。大学活动的横向性质还需要进行整体分析,该分析超出了纯粹的“高等教育”或“研究与创新”措施。我们的分析旨在涵盖与大学相关的主要国家恢复和弹性计划主题,以增强高等教育机构对可用机会的认识。至关重要的是,大学为尽可能高效地提供计划做出贡献,以便能够优化其组织和计划,以便他们处于最佳位置,以抓住和扩大可用机会。此简报还将:突出显示和分享示例,说明了可用的选择的多样性,强调了大学与其他资金计划的潜在互补性,并通过向大学和政策制片人制定关键信息来为计划在国家一级的透明实施做出贡献。这些措施的明智实施是大学在我们的长期经济和社会恢复中履行其作用的关键。
随着全球气温升高和温室气体排放增加,多数工业过程都致力于实现碳中和。然而,有一个过程的碳足迹极高,占全球二氧化碳排放量的 6% 并消耗全球能源的约 1-2%1,那就是哈伯-博世法 2 氨合成过程。氨是农业、各类工业和能源应用中不可替代的前体3,4,迫切需要通过光催化、电催化或光电催化途径开发更绿色的 NH 3 合成技术以满足当前需求。5,6 实现氨经济的最佳目标是开发一种像固氮酶一样在环境条件下将 N 2 还原为 NH 3 的催化剂。电催化固氮途径由于其效率和环境友好性而成为有吸引力的替代方案。 7,8 然而,由于 N2 是一种高度稳定的分子,其 N–N 三键能量为 940 kJ mol 1,因此与电催化氮还原反应 (NRR) 相关的动力学较慢,法拉第效率较低。7
重整 (SMR) 为哈伯-博施法提供 H 2 气作为原料。利用来自可再生技术的电力进行电化学 H 2 生产及其后续利用可以成为“绿色 NH 3 ”的来源。尽管用于绿色 H 2 生产 的聚合物电解质膜 (PEM) 电解器的效率和稳定性已经有了显着发展,但每吨氨至少需要 30.3-35.3 GJ,运行效率甚至高达 60-70%。此外,使用空气分离装置和哈伯-博施环路压缩机供应 N 2 以进行使用绿色 H 2 的哈伯-博施法,每吨氨还需要 2.7 GJ 的 N 2 生产。这些成本目前仍然高于传统的哈伯-博施法(低于每吨氨 30 GJ)。 54,55 在这方面,电化学氮还原 (NRR) 近来引起了全球研究兴趣,以生产 NH 3 作为哈伯-博施法的替代品。迄今为止,该法产量低(低于 3·10·10 mol s 1 cm 2 )且法拉第效率 (FE,低于 10%),受到 NRN 键强度 (941 kJ mol 1 )、N 2 在水溶液中的溶解度差(环境条件下为 0.66 mmol L 1 )以及竞争性析氢反应 (HER) 的挑战。7,8
美国核管理委员会公开会议摘要标题:美国核管理委员会关于《ADVANCE 法案》第 206 节“棕地核设施的监管问题”的公共信息交流会议标识符:20241407,机构范围文件访问管理系统 (ADAMS) 接入号 ML24326A147 会议日期和时间:2024 年 11 月 21 日,星期四;美国东部时间下午 1:00 - 5:00 地点:团队会议/电话会议会议类型:带有问答的信息会议会议目的:美国核管理委员会 (NRC) 核反应堆监管办公室 (NRR) 和核材料安全与保障办公室 (NMSS) 的工作人员于 2024 年 11 月 21 日举行了一次公开信息会议,讨论 2024 年《ADVANCE 法案》第 206 节“棕地核设施的监管问题此次公开会议的目的是分享和讨论可能支持 NRC 对国会在 ADVANCE 法案第 206 节中指示的回应的信息。会议通知和议程于 2024 年 11 月 8 日发布,位于机构范围文件访问和管理系统 (ADAMS) 接入号 ML24326A147 。会议摘要:ADVANCE 法案第 206 节公开会议的结构为两个小组的信息交流,每个小组均包含四个演示,然后是 NRC 工作人员和小组成员之间的讨论。两个小组结束后,会议开始征求公众意见。小组演示、讨论和公众意见总结如下。演示文稿可在 ML24340A127 处获取,会议记录可在 ML24340A261 处获取。随函附上会议出席者名单。小组 1 (1) NRC,“ADVANCE 法案第 206 条:评估棕地核设施的潜在监管问题”(幻灯片可在 ML24340A140 获得)
摘要 高熵材料因其结构的复杂性和性能的优越性已被广泛证实是一种可能的先进电催化剂。人们已做出大量努力来模拟高熵催化剂的原子级细节,以提高自下而上设计先进电催化剂的可行性。在本综述中,首先,我们概述了基于密度泛函理论的各种建模方法的发展。我们回顾了用于模拟不同高熵电催化剂的密度泛函理论模拟的进展。然后,我们回顾了用于电催化应用的高熵材料模拟的进展。最后,我们展示了该领域的前景。缩写:HEMs:高熵材料;CCMs:成分复合材料;DFT:密度泛函理论;LDA:局部密度近似;GGA:广义梯度近似;VASP:维也纳从头算模拟软件包;ECP:有效核势; PAW:投影增强波势;VCA:虚拟晶体近似;CPA:相干势近似;SQS:特殊准随机结构;SSOS:小集有序结构;SLAE:相似的局部原子环境;HEA:高熵合金;FCC:面心立方;BCC:体心立方;HCP:六方密堆积;ORR:氧还原反应;OER:氧化物析出反应;HER:氢析出反应;RDS:限速步骤;AEM:吸附质析出机理;LOM:晶格氧氧化机理;HEOs:高熵氧化物;OVs:氧空位;PDOS:投影态密度;ADR:氨分解反应;NRR:氮还原反应;CO 2 RR:CO 2 还原反应;TMDC:过渡金属二硫属化物;TM:过渡金属; AOR:酒精氧化反应;GOR:甘油氧化反应;UOR:尿素氧化反应;HEI:高熵金属间化合物。
[接第 1 页:] 1. 2024 年 8 月 27 日杜克能源公司提出的动议;2. 2024 年 8 月 29 日 Beyond Nuclear 和塞拉俱乐部提出的动议;3. 2024 年 9 月 10 日 NRC 工作人员提出的动议;4. 2024 年 9 月 24 日 NRC 工作人员提出的动议;5. 2024 年 9 月 30 日请愿人的回应;6. 2024 年 10 月 7 日 NRC 和杜克能源公司的答复;7. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提出的动议;8. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提交的文件;9. 2024 年 6 月 24 日的笔录;以及 10. 引用文件第 2 页第 10 行中提到的“请愿人的四份文件”。 FOIA 办公室于 2024 年 12 月 3 日收到了您的 FOIA 请求,并责成核反应堆监管办公室 (NRR) 和总法律顾问办公室 (OGC) 查找响应记录并提供披露建议。 OGC 律师引导我们查阅 Oconee 案件的电子听证案卷 (EHD),Oconee 50-269、50-270 和 50-287- SLR-2,https://adams.nrc.gov/ehd/,并确定了您请求的每条记录的 ML 接入号,您可以通过 NRC 的机构范围文件访问和管理系统 [ADAMS] 访问这些记录:1. ML24240A156 2. ML24242A273 3. ML24254A456 4. ML24269A178 5. ML24274A332 6. ML24281A124 和 ML24281A185 7. ML24326A367 8. ML24326A368 9. ML24337A176 10. 四个附件均已公开,删节内容如下: 附件 A - ML24337A217 附件 B - ML24337A222 附件 C - ML24337A224 附件 D - ML24337A228 这些公开记录的删节内容包含美国联邦能源管理委员会 (FERC) 根据 FERC 与 NRC 之间的谅解备忘录 (ML18164A182,https://adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML18164A182 ,经 ML22059B065 扩展) 指定为关键能源/电力基础设施信息 [CEII] 的内容。 adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML22059B065 。一旦信息被指定为 CEII,NRC 必须根据 FOIA 豁免 3 结合 16 USC 824o-1(d) 保留此类信息,请参阅第 II 部分。
[接第 1 页:] 1. 2024 年 8 月 27 日杜克能源公司提出的动议;2. 2024 年 8 月 29 日 Beyond Nuclear 和塞拉俱乐部提出的动议;3. 2024 年 9 月 10 日 NRC 工作人员提出的动议;4. 2024 年 9 月 24 日 NRC 工作人员提出的动议;5. 2024 年 9 月 30 日请愿人的回应;6. 2024 年 10 月 7 日 NRC 和杜克能源公司的答复;7. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提出的动议;8. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提交的文件;9. 2024 年 6 月 24 日的笔录;以及 10. 引用文件第 2 页第 10 行中提到的“请愿人的四份文件”。 FOIA 办公室于 2024 年 12 月 3 日收到了您的 FOIA 请求,并责成核反应堆监管办公室 (NRR) 和总法律顾问办公室 (OGC) 查找响应记录并提供披露建议。 OGC 律师引导我们查阅 Oconee 案件的电子听证案卷 (EHD),Oconee 50-269、50-270 和 50-287- SLR-2,https://adams.nrc.gov/ehd/,并确定了您请求的每条记录的 ML 接入号,您可以通过 NRC 的机构范围文件访问和管理系统 [ADAMS] 访问这些记录:1. ML24240A156 2. ML24242A273 3. ML24254A456 4. ML24269A178 5. ML24274A332 6. ML24281A124 和 ML24281A185 7. ML24326A367 8. ML24326A368 9. ML24337A176 10. 四个附件均已公开,删节内容如下: 附件 A - ML24337A217 附件 B - ML24337A222 附件 C - ML24337A224 附件 D - ML24337A228 这些公开记录的删节内容包含美国联邦能源管理委员会 (FERC) 根据 FERC 与 NRC 之间的谅解备忘录 (ML18164A182,https://adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML18164A182 ,经 ML22059B065 扩展) 指定为关键能源/电力基础设施信息 [CEII] 的内容。 adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML22059B065 。一旦信息被指定为 CEII,NRC 必须根据 FOIA 豁免 3 结合 16 USC 824o-1(d) 保留此类信息,请参阅第 II 部分。