将固态电池(SSB)解构为物理分离的阴极和固体电解质颗粒,与回收材料的阴极和分离器的再制造也保持密集。为了应对这一挑战,我们设计了超分子有机离子(猎户座)电解质,它们是电池运行温度下的粘弹性固体( - 40°至45°C),但粘弹性液体是100°C以上的粘弹性液体,这既可以使高品质的SSB的制造和恢复生命的生命。SSB与Li金属阳极以及LFP或NMC阴极一起使用猎户座电解质,用于45°C的周期,容量较小,容量较小,容量较小。使用低温溶剂工艺,我们从电解质中分离了阴极,并证明翻新的细胞恢复了其初始容量的90%,并以另外的100个循环维持,其第二寿命的能力保留了84%。
在彗星测定中的摘要中,如果细胞被X X倍化为Genoto XIC剂,则在单细胞凝胶电泳后形成尾巴。these尾巴包括DNA单链断裂(SSB)和双链断裂(DSB)的混合物。ho w e v er,这些两种类型的链断裂无法使用具有Con V en ventionDNA染色的彗星测定方案来区分。由于DSB对单元格是有问题的,因此如果可以在同一彗星中差异化SSB和DSB,则将很有用。为了能够区分SSB和DSB,我们为聚合酶辅助的DNA损伤分析(PADDA)设计了一种协议,可与Flash Comet协议或固定单元格结合使用。通过使用DNA聚合酶I将SSB和末端脱氧核苷酸转移酶标记为具有荧光团标记的核苷酸的DSB。在此,TK6细胞或HACAT细胞暴露于过氧化氢(H 2 O 2),电离辐射(X射线)或DNA切割酶,然后遵循彗星方案,以实施彗星方案。p adda提供了更广泛的检测范围,未发现的DNA链断裂的未发现的未发现。
摘要:随着全球能源优先级转向可持续替代方案,对创新储能解决方案的需求变得越来越重要。在这种景观中,固态电池(SSB)成为主要的竞争者,就能量密度,安全和寿命而言,对传统的锂离子电池进行了显着升级。本综述提供了对SSB的彻底探索,重点是传统和新兴的阴极材料,例如氧化锂(LiCoo 2),含锰氧化锂(Limn 2 O 4),磷酸锂(LifePo 4),以及新颖的硫化物和氧化物。这些材料与固体电解质的兼容性及其各自的益处和局限性进行了广泛讨论。评论深入研究了阴极材料的结构优化,涵盖了纳米结构,表面涂层和复合配方等策略。这些对于解决电导率限制和结构性漏洞等问题至关重要。我们还仔细检查了电气和热性能在维持电池安全性和性能中的重要作用。得出结论,我们的分析强调了SSB在储能未来的革命作用。尽管已经取得了重大进步,但前进的道路带来了许多挑战和研究机会。本评论不仅承认这些挑战,而且还指出了对可扩展制造方法的必要性以及对电极 - 电解质相互作用的更深入的了解。它旨在引导科学界解决这些挑战并推进SSB的领域,从而为环保能源解决方案的发展做出重大贡献。
固体电解质有可能提高电池安全性,但可以使电池回收工作复杂化。将固态电池(SSB)解构为物理分离的阴极和固体电解质颗粒,与回收材料的阴极和分离器的再制造也保持密集。,直接从SSB中回收阴极的挑战也是一个重大挑战,正如针对具有液体电解质的电池所使用的。为了应对这一挑战,我们设计了超分子有机离子(猎户座)电解质,它们是电池运行温度下的粘弹性固体(–40至45°C),但粘弹性液体是100°C以上的粘弹性液体,这既可以使高质量SSB的制造既可以在末端的摩托车中恢复过来。我们成功的关键是使用多重Zwitterion小分子,它们将其网络锂盐或溶剂化为具有可调的粘弹性和离子电导率高达0.6 ms cm –1的超浓缩固体电解质,在45°C下。SSB与LI金属阳极以及LFP或NMC阴极一起实施猎户座电解质,在45°C下以数百个周期进行数百个周期,而100个周期后的容量较小。使用低温溶剂工艺,我们从电解质中分离了阴极,并证明翻新的细胞恢复了其初始容量的90%,并以另外的100个循环持续,其第二寿命的能力保留了84%。
DNA 单链断裂 (SSB) 会破坏 DNA 复制并诱导染色体断裂。然而,SSB 存在于复制叉后还是复制叉前时会诱导染色体断裂尚不清楚。为了解决这个问题,我们利用了缺乏 PARP 活性或 XRCC 1 的 SSB 修复缺陷人类细胞对胸苷类似物 5 - 氯-2 0 - 脱氧尿苷 (CldU) 的极佳敏感性。我们表明,在这些细胞中与 CldU 一起孵育会导致染色体断裂、姐妹染色单体交换和细胞毒性,其机制取决于尿嘧啶 DNA 糖基化酶 (UNG) 的 S 期活性。重要的是,我们表明,在一个细胞周期中 CldU 的掺入仅在下一个细胞周期中才具有细胞毒性,此时 CldU 存在于模板 DNA 中。与此一致的是,尽管 UNG 既能诱导复制叉后新生链中的 SSB,也能诱导复制叉前的模板链中的 SSB,但只有后者会触发叉塌陷和染色体断裂。最后,我们表明 BRCA 缺陷细胞对 CldU 高度敏感,无论是单独使用还是与 PARP 抑制剂联合使用,这表明 CldU 可能具有临床实用性。
锂离子电池(LIB)的快速开发面临其安全瓶颈的挑战,呼吁进行设计和化学创新。在拟议的策略中,固态电池(SSB)的开发似乎是最有前途的解决方案,但迄今为止,没有实用的SSB大规模应用。SSB的实际安全性能也受到挑战。在本文中,对LIB安全问题进行了简要审查,并强调了安全简短的LIBS。提出了准SSB化学中的系统安全设计,以征服LIB的内在安全性弱点,并根据现有研究访问效果。据信,SSB化学设计中的系统和有针对性的解决方案可以有效地提高电池安全性,从而促进LIBS的更大规模应用。
在东盟国家,肥胖和与饮食相关的非传染性疾病的问题正在提高到令人震惊的水平。据估计,目前有450万五岁以下的儿童超重或肥胖。在该注释中,可以采用财政方法来解决此问题,因为实施的软政策似乎在克服肥胖症方面效率较差。所有东盟国家都可以采取的财政方法之一是对糖粉饮料(SSB)征收消费税的政策。这个概念是提高SSB的销售价格,从而减少这些饮料的消费。因此,2018年5月14日至18日,在普特拉贾亚的普拉曼·普特拉贾亚湖畔酒店(Pullman Putrajaya Lakeside Hotel)于2018年5月14日至18日在普拉曼·普特拉贾亚湖畔酒店(Pullman Putrajaya Lakeside Hotel)举行了有关建立糖粉饮料财政措施框架的研讨会,涉及9位东盟国家代表。
摘要 人工智能 (AI) 已在多元化的背景下扩展,它渗透到了我们的社会生活中,是算法决策的重要组成部分。非 AI 专家的最终用户采用 AI 技术,尤其是 AI 支持的设计仍然有限。难以理解、不透明的决策以及使用 AI 的困难成为阻碍这些最终用户采用 AI 技术的障碍。如何基于 AI 技术设计用户体验 (UX) 是一个有趣的探索话题。本文研究了如何使用名为 Smart Service Blueprint Scape (SSBS) 的框架让非 AI 专家最终用户参与 AI 支持应用程序的设计过程,该框架旨在通过映射和翻译基于 UX 的 AI 决策来建立 UX 和 AI 系统之间的桥梁。以荷兰移动服务“stUmobiel”作为设计案例研究。目标是设计一个面向 stUmobiel 最终用户的预订平台。与案例用户共同创造并确保他们了解人工智能设计的决策和服务提供过程对于促进用户采用至关重要。此外,人工智能伦理问题也出现在设计过程中,应该从更广泛的意义上进行讨论。关键词:人工智能、服务设计、伦理、用户体验、智能服务蓝图景观 (SSBS) 框架联系人:李帆埃因霍温理工大学工业设计荷兰,f.li@tue.nl
在洛杉矶县,大约 840,000 名儿童,即三分之一的儿童,平均每天消费含糖饮料(2018 年)(表 1)。男孩消费含糖饮料的可能性高于女孩,分别为 40.8% 和 33.5%。在 17 岁以下的儿童中,12-17 岁青少年的平均每日含糖饮料消费量最高,为 45%。6-11 岁和 0-5 岁儿童的每日消费量分别为 39.3% 和 26.5%。在生活水平低于联邦贫困线 (FPL) 100% 的家庭中,47% 的儿童每天消费一罐或多罐含糖饮料,而生活在家庭收入为联邦贫困线 300% 或以上的儿童中,这一比例为 22%。与亚裔和白人儿童(分别为 25.4% 和 21.0%)相比,黑人和拉丁裔儿童的含糖饮料消费量更高,分别为 47.6% 和 43.1%。
摘要本文研究了Maiduguri Metropolis Borno州的差异化策略与家具制造业务的性能之间的联系,但明确地寻求探索创新分化与小规模业务(SSB)绩效之间的关联,并考虑到优质差异化和SSBS绩效的影响。基于资源的Wernerfelt理论(1984)用于指导研究。其他调查研究设计用于探索差异化策略与家具制造业务之间的联系。结构化问卷用于根据五个李克特量表收集数据。目标人群是Maiduguri Metropolis的注册家具制造商。将229份问卷分发给了Maiduguri Metropolis家具制造商的所有者/经理。在这个数字中,211可正确填充并检索。使用统计的社会科学统计软件包(SPSS)版本23.0对收集的数据进行了分析。结果表明,在Maiduguri Metropolis的创新差异化与家具制造业务的性能之间存在统计学意义的联系,质量差异也显示出对其性能的显着积极影响。建议家具制造商应部署鼓励发展创新技能的工作实践,并生产一种定性产品,从而为他们带来竞争优势。关键字:SSB的性能,创新的差异化,质量差异化。1.0。简介