具有优异防水性/粘附性的超疏水/超亲水表面(SBS/SLS)在学术研究和工业环境中都具有重要意义,因为它们在微小液滴和气泡操控中具有有趣的功能。然而,大多数涉及 SBS/SLS 的操控策略仅限于大面积制造或复杂的形貌设计,这明显阻碍了它们的实际应用。在本文中,我们通过一步飞秒激光烧蚀设计和制造了超亲水不锈钢板下方的超疏水聚二甲基硅氧烷窄化双轨(SNDR)。我们的 SNDR 轨道能够在水下自发地、单向地从宽端向窄端输送不同体积的气泡,即使它们被弯曲也是如此。进一步讨论了不同几何双轨配置在气泡输送性能中的力学分析。最后,我们通过实验证明了在多个 SNDR 组合上以设计的体积比无损混合气泡的惊人能力。该方法简单、灵活,具有广泛的潜在应用,如界面科学和微流体中的智能气泡传输、混合和可控化学反应。
RS-25 是从航天飞机主发动机 (SSME) 演变而来的,后者成功为所有 135 次航天飞机飞行提供了升空推力。RS-25 采用分级燃烧发动机循环,由液氢和液氧提供动力。RS-25 将继续作为美国宇航局超重型太空发射系统 (SLS)(美国探索火箭)的核心级发动机,满足美国载人探索推进的需求。
1名学生必须在BSIE课程中的所有必需数学课程中获得C或更高的收入。2个学生也可以完成数学1554和数学2550,以满足数学要求。如果采用数学1554/数学2550组合,则可以在研究领域中使用数学1554的两个小时,以使面积18小时。3只有一个EAS课程可用于ISYE实验室科学要求。4 PSYC 1101将满足道德要求。5学生必须从以下选择中进行选择以满足环境要求:BIOS 1107和BIOS 1107L,BIOS 2300,CEE 2300,CEE 4300,EAS 1600,EAS 1600,EAS 1601,EAS 2600,EAS 2600,EAS 2750,EAS 2750,EAS 3110,EAS 4480,ECON 4440,ECON 4440,ISYE 4440,ISYE 4803标题为“ Energy and Envirenceal Anevoryal Anallessal and Physeal Anallys”,或物理2750,或者是ISEY 450,SLS 450,SLS 450。6名学生必须从两个不同合格的工程选修课中完成课程。
当猎户座火箭与上级分离后,一旦猎户座火箭与上级火箭保持安全距离,立方体卫星就会被部署。每个有效载荷将通过安装在猎户座级适配器上的分配器通过弹簧机构弹出。SLS 计划为立方体卫星提供了辅助有效载荷部署系统,其中包括部署系统、航空电子设备、分配器的安装支架、电缆线束和减振系统。
从美国宇航局的太空发射系统 (SLS) 部署后,近地小行星 (NEA) 侦察兵任务将前往一颗小行星进行近距离飞行并对其进行成像,主要推进器为面积为 86 平方米的太阳帆。太阳帆是一种大型镜面结构,由轻质材料制成,可反射阳光来推动航天器。持续的太阳光子压力可提供推力,而不需要传统化学和电力推进系统所使用的笨重、消耗性的推进剂。NEA 侦察兵由美国宇航局的马歇尔太空飞行中心 (MSFC) 和喷气推进实验室 (JPL) 开发,基于行业标准的立方体卫星外形。该航天器尺寸为 11 厘米 x 24 厘米 x 36 厘米,重量不到 14 公斤。从太空发射系统 (SLS) 部署后,太阳帆将展开,航天器将开始其 2.0 到 2.5 年的旅程。在小行星飞掠前约一个月,NEA Scout 将搜索目标并开始其接近阶段,使用无线电跟踪和光学导航相结合的方式,对目标进行相对缓慢的飞掠(10-20 米/秒)。本文将介绍任务概要、帆船、任务设计以及深空运行的最初几个月。
不同的 AM 生产工艺包括板材层压、挤压沉积、颗粒材料粘合和光聚合,用于多个行业的各种应用,包括汽车、航空航天、机械、医疗保健和消费品。当今使用的最重要的技术是熔融沉积成型 (FDM)、选择性激光烧结 (SLS) 和熔化 (SLM)、立体光刻 (SLA) 和 PolyJet 1 ,以金属、塑料、陶瓷和复合材料为主要材料(见图 1)。
i。湾(S)在一半断路器方案中完成直径(GIS)所需的范围,也应由TSP执行。II。 KPS3的 TSP应为SL设想的工作提供空间。 1,2,4,5&8。III。 本计划的TSP应安排额外的土地,以安装SLS的STATCOM(带有MSC/MSR)。 编号 5在KPS3和KPS3的TSP中应为1号提供空间 400 kV湾,用于终止Statcom。 iv。 Kps1和Bhuj PS的 TSP应为SL设想的工作提供空间。 编号 7。 765 kV直径由1个主湾和1个领带湾(对于每个直径)II。TSP应为SL设想的工作提供空间。1,2,4,5&8。III。 本计划的TSP应安排额外的土地,以安装SLS的STATCOM(带有MSC/MSR)。 编号 5在KPS3和KPS3的TSP中应为1号提供空间 400 kV湾,用于终止Statcom。 iv。 Kps1和Bhuj PS的 TSP应为SL设想的工作提供空间。 编号 7。 765 kV直径由1个主湾和1个领带湾(对于每个直径)1,2,4,5&8。III。本计划的TSP应安排额外的土地,以安装SLS的STATCOM(带有MSC/MSR)。编号5在KPS3和KPS3的TSP中应为1号提供空间 400 kV湾,用于终止Statcom。 iv。 Kps1和Bhuj PS的 TSP应为SL设想的工作提供空间。 编号 7。 765 kV直径由1个主湾和1个领带湾(对于每个直径)5在KPS3和KPS3的TSP中应为1号400 kV湾,用于终止Statcom。iv。TSP应为SL设想的工作提供空间。编号7。765 kV直径由1个主湾和1个领带湾(对于每个直径)
Legendre符号PRF最近通过Grassi等人的提议重新获得了重要的兴趣。[21]在多方计算方案中使用它。他们确切地表明,使用Legendre符号的锻造性,存在一个简单的MPC协议,可以在秘密共享数据上计算PRF。从那时起,PRF被考虑用于以太坊区块链,以太坊基金会提出了一些挑战,以鼓励密码分析研究[20]。尽管以太坊挑战并不明确与量子对手有关,但[6]中提出的legroast签名方案就是这种情况,该方案适应了野餐构建[15]。解决SLS问题允许打破这些不同的方案;但是,在这两种情况下,对手都无法将选定的plaintext查询与PRF进行查询。在以太坊挑战中,他只知道一系列(大的)连续的Legendre符号,这种条件可以被本文中研究的所有算法所满足。在Legroast中,他仅通过一些随机的,不受控制的输入来了解PRF的评估。在本文中,我们关注SLS问题,因此,Legendre PRF的安全性针对量子对手。算法被认为是通过进行大量查询而获得的优势,因此,它们不会以相同的方式影响PRF的所有应用程序(例如,Legroast似乎并不是有效的)。
SLS smartPORTAL TM 中集成的 Wave 天线体现了 RFID 天线设计中的全新概念。与在给定方向上辐射单束的贴片天线不同,该天线设计为均匀地照射具有强烈但受限的 RF 读取场的空间体积。Wave 天线元件还以多线性相位模式辐射 - 因此标签从许多不同的相位角被 RF 照射,无论标签方向如何,都可以实现更高的读取率。
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