装箱清单适用于所有红色物品为关键物品后开始的课程,并将在第一天在 WEYAND 球场摆放。所有关键物品必须装在背包或同等物品中。如果发现学生没有关键物品,他们将立即被免除课程。学生的担保人将被允许携带缺失物品,直到完成 CWSA。如果学生收到缺失物品,它们将被移至备用清单的底部,并允许进入课程,直至可用。所有黄色物品均为必需品。这些物品将装在行李袋中,并在抵达闪电营时摆放好。如果在第一天发现学生没有其中任何一件物品,他们将收到重大缺陷报告,并且没有机会从赞助商处获得该物品。所有重要物品都必须装在背包或同等物品中。所有必需和可选物品都必须装在行李袋中。不得在民用行李中携带任何装箱单上的物品。如对 JOTC 装箱单或报告说明有任何疑问,请联系闪电学院 TAC,电话 1-808-787-9402,或访问网站:https://home.army.mil/hawaii/index.php/25thID/units/lightning-academy。
摘要:可再生能源在氢的有效运输上的广泛采用。在非润滑操作中,往复活塞压缩机技术将发挥关键作用,确保高流量和压缩比。这些系统依赖于使用高级纤维增强聚合物的高级高强度密封解决方案,用于活塞和杆填充环。聚苯乙烯硫(PPS)聚合物基质复合材料已在摩擦学应用中使用,并有望高机械强度和耐磨性。提出的工作描述了碳和玻璃纤维增强的PPS矩阵聚合物,其特征是在非润滑操作下研究其特性和在往复式压缩机中应用的互补方法。使用高级X射线和电子成像技术的微观结构分析支持热力学和摩擦学测试。给出了有关纤维材料,界面强度和纤维增强聚合物的定向的新见解。得出了不同PPS基质复合材料对高压氢压缩应用的适用性的结论。
在基于粉末床的添加剂制造(AM)中粉末扩散的不确定性在制造零件的质量和重复性方面提出了挑战。这些挑战由于粉末床颗粒之间存在的空隙而导致高孔隙率。这项工作着重于使用SS316L作为模型材料在粉末流动性上引起的粒径分布(PSD)引起的不确定性。分析了各种尺寸的颗粒,范围为10 µm至100 µm,以及双峰比为70:30的球形和卫星形颗粒。将使用USP 616确定每个样品的挖掘密度,表观密度和Hausner比率。较小的粒径已显示可降低体积密度和表观密度。同时,颗粒的形状也有助于粉末颗粒之间的包装能力。卫星粉已被证明可以增加粉末的直径,从而增强了粉末颗粒的散装密度。已显示双峰颗粒同时增加体积和挖掘的密度,而较小的粉末无法填充较大颗粒之间存在的空隙。但是,随着粉末颗粒之间的尺寸比的增加,大量密度降低,表明较小的粉末能够填补颗粒之间的间隙。在用Hausner比值来比较粉末颗粒时,双峰颗粒已显示出最差的流动性,值为1.19856。这是由于以下事实:较大颗粒之间的较小颗粒会增加粉末之间的摩擦。因此,本研究说明了粒度和形状如何影响粉末堆积密度,这对于优化材料设计和加工技术至关重要
摘要 - 尽管垃圾箱是机器人操纵的关键基准任务,但社区主要集中于将刚性直线物体放置在容器中。我们通过呈现一只软机器人手,结合视力,基于运动的本体感受和软触觉传感器来识别,排序和包装未知物体的流。这种多模式传感方法使我们的软机器人操纵器能够估计物体的大小和刚度,从而使我们能够将“包装好容器”的不定定义的人类概念转化为可实现的指标。我们通过逼真的杂货包装场景证明了这种软机器人系统的有效性,其中任意形状,大小和刚度的物体向下移动传送带,必须智能地放置以避免粉碎精致的物体。将触觉和本体感受反馈与外部视力结合起来,与无传感器基线(少9倍)和仅视觉的基线相比,项目受损的填料操作显着降低(4。少5×)技术,成功地证明了软机器人系统中多种感应方式的整合如何解决复杂的操作应用。
14 突击包 (UCP/OCP) 1 个 8465-01-524-5250 15 驼峰 (UCP/OCP/棕褐色/黑色) 1 个 8465-01-580-1316 16 ACH Complete 1 个 17 MOLLE FLC (UCP/OCP) 1 个 8465-01-525-0577 18 *** M4 5.56mm,卡宾枪带背带 1 个 1005-01-231-0973 19 *** .223 黄色军用空包发射适配器 1 个 1005-01-361-8208 20 MOLLE,双弹匣袋,5.56,M4 1 个 8465-01-525-0606 21 *** 弹匣,5.56,M4 2 个 1005-01-561-7200 22 MOLLE 手榴弹袋 2 个 8465-01-580-0697 23 清洁套件,枪支(含润滑剂) 1 kt 1005-01-562-7393 24 TM 9-1005-319-10 - 卡宾枪操作手册,5.56 MM,M4 1 个 25 改进型急救包 (IFAK)(完整) 1 个 6545-01-584-1582 26 面部彩绘,迷彩棒-浅绿色和黄土色 1 个 6850-00-161-6204 27 护目镜(APEL 认证)1 个 28 耳塞带盒子 1 套 29 手套,黑色或绿色,皮革 1 件 30 夹克,ECWCS Gortex(寒冷潮湿天气) 1 件 31 裤子,ECWCS Gortex(寒冷潮湿天气) 1 件 32 指南针,带袋的镜片 2 件 6605-01-196-6971 33 量角器 2 件 6675-00-266-6880 34 手电筒,L 形 1 件 6230-00-264-8261 35 D 型电池(手电筒) 2 件 6135-00-835-7210 36 地图标记(永久性,4 个)1 包 7520-01-448-4381 37 口哨 1 件8465-00-254-8803 38 索引卡 1 包 7530-00-247-0318 39 可重复密封的塑料袋(加仑大小)5 个 8105-01-609-3535 40 铅笔,铅 2 个 7520-01-347-9581 41 驱虫剂(军用或民用)1 个 6840-01-490-6693 42 记事本 1 个 7530-01-454-7392 43 6 英寸化学灯,红色 1 个 6260-01-178-5559 44 6 英寸化学灯,绿色 1 个 6260-01-074-4229 45 手表,腕式(非GPS 功能) 1 件 46 迷彩面漆 1 件 6850-01-444-0835 47 柔和肩旗 1 件 8455-01-623-5942 礼服 48 ASU/AGSU 及所有奖章和装饰 1 套
靴子(2 双)1 2 APFU 短裤 3 ACU 全套 2 APFU 衬衫 SS 6 汗衫 4 袜子,脚踝以上,白色或黑色,无标志 6 内裤(内衣)1 跑鞋(双)6 袜子,缓冲鞋底(棕褐色、绿色或黑色)1 派克大衣,雨天或 Gortex 夹克 1 巡逻帽 1 雨天裤 1 腰带 1 水壶或驼峰背包 1 突击包(或同等物品)1 ACH / 凯夫拉 1 包,营房(洗衣)1 战斗负重载体/LBV 1 鞋,淋浴(双)个人卫生用品 3 条毛巾处方药(30 天供应量)2 挂锁 3 面罩(符合规定,无标志)3 浴巾适当的平民服装 2 1 APFU 衬衫,LS EYEPRO(APEL)1 APFU 夹克1 套丝绸重量( POLYPRO )上衣和裤子 3 1 APFU 裤子 1 套中等重量(华夫格)上衣和裤子 3 1 帽子,羊毛(黑色) 1 棕色羊毛或野战夹克 3 1 手套,黑色完整制服(AGSU 或 ASU) 4
分子激子在自然和人工光收集、有机电子学和纳米级计算中起着核心作用。分子激子的结构和动力学对每种应用都至关重要,它们敏感地受分子堆积的控制。脱氧核糖核酸 (DNA) 模板化是一种强大的方法,它可以通过亚纳米级定位分子染料来实现受控聚集。然而,需要对染料堆积进行更精细的亚埃级控制,以针对特定应用定制激子特性。在这里,我们表明,将轮烷环添加到用 DNA 模板化的方酸菁染料中,可以促进难以捉摸的倾斜堆积排列,并具有非常理想的光学特性。具体而言,这些方酸菁:轮烷的二聚体表现出具有近乎等强度激子分裂吸收带的吸收光谱。理论分析表明,这些跃迁本质上主要是电子跃迁,并且仅在较窄的堆积角度范围内具有相似的强度。与方酸二聚体相比,方酸:轮烷二聚体还表现出更长的激发态寿命和更少的结构异质性。本文提出的方法可能普遍适用于优化激子材料,以用于从太阳能转换到量子信息科学的各种应用。
同时为定向进化更亮的变体提供了新模板。荧光蛋白的亮度被定义为它们的摩尔消光系数与量子产率的乘积,它们分别是它们的发色团吸收光的能力和将吸收光转换成发射光的效率。虽然增加这两个性质中的任何一个都会成比例地增加亮度,但是人们还不太了解 RFP 结构的变化如何有益地影响它们的消光系数,这使得通过合理设计预测有益突变变得复杂。另一方面,已知荧光团的量子产率与它们的构象灵活性直接相关,8 – 10 因为运动会将吸收的能量以热量而不是光子的形式耗散。对于荧光蛋白,研究表明,通过亚甲基桥的扭转,发色团对羟基苯亚甲基部分的扭曲会导致非辐射衰减。10,11 因此,应该可以通过设计突变来限制对羟基苯亚甲基部分的构象灵活性,从而提高 RFP 亮度,从而提高量子产率。在这里,我们使用 Triad 软件 12 进行计算蛋白质设计,以优化暗淡单体 RFP mRojoA(量子产率 = 0.02)中发色团口袋的包装,我们假设这会使发色团变硬,从而提高量子产率。为此,对发色团对羟基苯亚甲基部分周围的残基进行了突变