目录 页码 摘要 1.引言 1 2.信息提供系统的现状 2 2.1引言 2 2.2公共交通中的信息提供 2 2.2.1静态信息系统 2 2.2.2实时信息系统 3 2.2.3法国的可视图文 3 2.2.4其他国家的可视图文 4 2.2.5未来趋势 4 2.3私人交通的信息提供 5 2.3.1驾驶员路线引导系统5 2.3.2 无线电数据系统 (RDS) 6 2.3.3 其他系统 6 2.4 综合信息提供系统 7 2.5 EC DRIVE 7 2.6 其他信息系统 8 3. 出行计划系统 8 3.1 对出行计划系统的需求 9 3.2 出行计划系统的潜在影响 10 3.2.1 对旅行者的益处 10 3.2.2 对运营商的益处 11 3.2.3 对交通管理部门的益处 11 3.2.4 出行计划系统的可能缺点 11 3.3 出行计划系统的可行性 12 3.3.1 信息的可用性和供应 12 3.3.2 技术 13 3.4 出行计划系统的功能 13 3.5 信息传播方式 13 3.6 出行计划系统结构 14 4. 结论 14 5. 参考文献16
从生物体产生的抽象二级代谢产物是与生物的生长直接相关的化合物,而是对它们在自然界中的许多重要目的。萜烯和萜类化合物形成由萜烯合酶(TPS)酶产生的二级代谢产物的一部分。真菌物种高度依赖于二级代谢产物,尤其是萜类化合物,用于许多适应性任务,例如防御和共生关系的形成。与植物物种相比,萜烯和萜类化合物在真菌和大量真菌物种中的重要性,但真菌基因组中相应的TPS基因的研究要比植物中的研究要小得多。在这项工作中,作为UCPH大型研究的一部分,研究了未开发的可食用真菌物种的TPS,以促进酶的特征和产品探索。31 TPSs enzymes from fungal genomes of shiitake mushroom Lentinula edodes, oyster mushroom Pleurotus ostreatus , porcini mushroom Boletus edulis , jelly fungus Auricularia subglabra and cheese fungi Penicillium roqueforti , Penicillium biforme , and Penicillium camemberti were expressed.使用尿嘧啶特异性切除试剂(用户)克隆技术在酵母中通过多拷贝质粒引入基因,将质粒与诱导型GAL1启动子一起构建质粒。使用气相色谱质谱法(GC-MS),用顶空固相微挖掘(HS-SPME)在体内分析产物。从结果可以得出的结论是,三个TPS主要产生单萜,九个TPSS,主要是倍半萜烯和一个TPS主要是二萜。检测到一个没有提供名称的假定倍半萜,以及在真菌物种中找不到的曲线素烯和sinularene和myltayl-4(12)烯。单二烯合酶(Mono-TPSS)属于大多数的Ascomycota Phylum和倍半甲氧苄酯合酶(sesqui-TPSS),而大多数人都属于BASIDIOMYCOTA PHYLUM。TPS基因的催化活性被追溯到系统发育树,尤其是在一个簇中产生单萜的TPSS,在另一个群集中产生sesquiterpenes,在另一个群集中产生倍苯二甲酸酯。另外的实验ERG20P(N127W)的表达是一种被描述为在酵母细胞中累积GPP的基因,导致倍半萜烯的意外增加。此外,将三分之一的转化体诱导到缓冲培养基(pH 6.5)中,以分析pH和酶活性之间的相关性。缓冲诱导导致除三个仍未显示未萜烯峰的经过测试的非活性转化体外,所有倍半萜的产生。
PV位点将产生能量,该能量将传输到TPSS并将其存储在共同定位的Bess单元中。贝斯单元将在高峰需求期间派遣能源,以优化成本并提供备份功率,从而确保在服务中断期间最多六个小时的连续操作。虽然PV站点将用作主要电源,但每个TPS将在有限的太阳能生产期间保持与电网相连,以补充能源,从而确保了不间断的服务。这种配置增强了牵引力的可靠性,同时使权限能够(1)提高其可持续性承诺,(2)实现更大的能源弹性,(3)最大程度地减少对第三方LED LED网格基础设施升级的依赖。
即时发布2023年12月5日,Cambium宣布其耗资1900万美元的A系列融资El Segundo + Mojave,加利福尼亚州Cambium,Cambium,Cambium是国防和其他高表现领域的高级材料创新者,宣布了1900万美元的AS Series A Series A Funding Round。8VC领导了这一巡回赛,从资深风险投资人,GSBACKERS,MARLINSPIKE,MVP VENTURES,GAINGELS,KERN VENTURE FUND,JACKSON MOSES(创始人,Silent Ventures),Vertical Capital和Select Angel Investors的参与。DLA Piper为交易提供了法律顾问。这项巨大的投资强调了Cambium致力于解决关键能力和供应链差距,以支持跨土地,空中,海洋和空间应用的当前和未来高性能硬件需求。这些相同的创新广泛适用于外部防御,从商业航空航天到可再生能源。本系列A圆形使Cambium能够建立人员配备和研发,快速发现对场示威以及飞行员规模的制造业。上面的每一个都将加速其产品管道的开发,例如国防技术和商业应用的下一代热保护系统(TPS)的进步。Cambium的TPSS旨在更好地保护各种硬件,以防止高温,火和快速加热的影响,以及在飞行过程中经历的严重空气动力学加热和压力负荷。现有的TPS制造速度缓慢,受到严重供应约束。CAMBIUM正在开发替代TPS,具有相似的高热稳定性和机械强度特性,并加上更容易的制造工艺和稳定的家庭供应链。
新泽西州还允许客户从其 GDC 以外的供应商(即获得许可的第三方供应商(“TPS”))购买天然气。6TPS 通常将天然气输送到 GDC 的城市大门,然后 GDC 负责将其运送给客户。TPS 向参与零售选择的客户输送的天然气(商业客户)在 2012 年达到峰值,住宅客户在 2013 年达到峰值;工业客户的数量基本在同一时间趋于平稳。2019 年,4% 的住宅客户、55% 的商业客户和 94% 的工业客户是此类零售选择客户。在所有客户类别中,2019 年的零售选择交付量约占该州 GDC 总交付量的 20%。其中一些零售选择客户,尤其是商业和工业客户,可能会采用可中断关税。
2023 年 11 月 16 日 致:代表其基本发电服务 (BGS) 提供商的第三方供应商 (TPS) 和电力配送公司 (EDC) 新泽西州公用事业委员会 (Board) 秘书每年都会发布一封信,规定 TPS 和 EDC 如何以透明的方式披露他们通过环境信息披露 (EID) 向客户提供的电力的环境属性,如 NJAC 14:8-3.1 所要求的那样。委员会工作人员强烈鼓励各方在其网站上发布其当前的 EID 标签。这样做可以增强人们对电力产品的肯定性声明的信心,并确保客户充分了解与他们自愿购买的环境属性相关的可再生内容。此外,委员会工作人员借此机会提醒所有各方,需要按照 NJAC 14:8-3.1(a) 的要求,在每年 12 月 1 日或之前向客户提供更新的 EID。委员会的环境披露规则如下:
中型无人机平台 加利福尼亚州埃尔塞贡多 + 莫哈韦——国防和航空航天创新者 Cambium 成功完成与位于加利福尼亚州中国湖的美国海军空战中心武器部 (NAWCWD) 的合同,以推进和现场测试下一代生物制造热防护系统 (TPS),以提高无人机的任务性能和生存能力。该项目由海军研究办公室 (ONR) 资助,涉及生产先进的生物材料并在旨在模拟对抗措施对无人机影响的飞行中火灾测试中展示其有效性。美国国防和商业客户使用的经济高效的 Group 2 无人机的机翼蒙皮被替换为由生物合成复合材料制成的原型机翼蒙皮,直至结构支撑。使用燃烧材料的遥控点火,机翼蒙皮经受了快速加热和火灾事件。在超过二十次飞行过程中,火焰撞击机翼蒙皮的长度不会导致火焰垂直或横向蔓延、机翼蒙皮结构完整性破坏或任何其他性能下降。Cambium 的新型 TPS 经过精心设计和制造,可以更好地保护硬件免受热量、火灾、对抗措施的快速加热影响以及飞行过程中经历的严重气动加热和压力负荷。现有的 TPS 制造速度慢,供应严重受限。Cambium 正在开发具有类似高热稳定性和机械强度特性的替代 TPS,同时具有更简单的制造工艺和稳定的国内供应链。Cambium 与 NAWCWD 签订了积极的合作研究和开发协议 (CRADA),重点是开发下一代 TPS,该 TPS 可以通过行业认证并集成到广泛的高价值国防和航空航天性能系统中。“生物合成复合材料技术可以帮助确保美国始终处于技术创新和发展的前沿,”NAWCWD 研究部主任 Mark Wonnacott 说。 “这些材料具有出色的热稳定性和耐火性,因此可用于国防部的各种应用。与政府最近对生物制造的投资同时,这些类型的演示将使生物技术能够快速转型以支持作战人员。” Cambium 联合创始人兼首席执行官 Simon Waddington 表示:“Cambium 的使命是通过从分子层面重新设计产品以大幅提高可制造性,使高性能硬件更好、更快、更便宜。”“该项目完美地展示了我们的技术平台在解决棘手材料挑战中的应用,我们期待与 NAWCWD 在一系列先进材料和应用挑战上继续合作。”
在固体物理学和凝聚态物理学中,态密度 (DOS) 量化了所考虑材料中易被占据并具有确定能量的电子态的数量。只要知道色散关系,就可以计算出这个量。可以为各种各样的系统计算 DOS。某些量子系统由于其晶体结构而具有对称性,这简化了 DOS 的计算。总 DOS 是一个允许确定材料电子传导特性的参数。对于晶体中的每个原子,我们确定一个半径为的球体,在该球体内部,我们将电子密度投影到球谐函数(类型:s、p、d 或 f)上。部分 DOS 用于识别晶体中化学键的结构。使用 DFT(密度泛函理论)对单斜 ZrO 2 (m-ZrO 2 ) 的电荷密度和 DOS 进行了第一性原理研究,其中 m-GGA (TPSS) 函数用于交换关联势、伪势 (PP) 近似和 STO (斯莱特类型轨道) 作为集成在 ADF-BAND 代码中的基本函数。氧化锆 (ZrO 2 ) 是一种高 k 电介质 (k 25 和 E g 6 eV)。ZrO 2 是一种很有前途的高 k 电介质候选材料,可取代 SiO 2 作为 CMOS 中的栅极氧化物,因为它兼具出色的机械、热、化学和介电性能。
太空领域的研究和使用,包括最近对月球及更远太空的载人航天探索的复兴,推动了对航天器热防护系统 (TPS) 的更高性能材料的搜索。陶瓷和高性能碳都表现出适合 TPS 应用的材料特性,但可以使用增材制造 (AM) 方法最大限度地提高其性能。振动辅助打印 (VAP) 是一种新开发的 AM 工艺,可以使用高粘度的陶瓷形成聚合物与固体陶瓷颗粒的混合物来制造零件。这项工作探索了利用 VAP 的陶瓷夹层 TPS 的 AM。TPS 外层由碳化硅 (SiC) 组成,具有高抗氧化性、高熔点和低热导率。薄的中间层由碳基材料组成,可提供高平面热导率以重新分配热量。数值模拟表明,这种配置可有效降低模拟再入条件下的最高温度。由聚碳硅烷聚合物和纯 SiC 粉末制备出高粘度混合物,可使用 VAP 进行 3D 打印,并使用碳负载或碳纤维负载细丝通过标准热塑性挤出打印用于组装的中间层。SiC 组件固化温度高达 248.8°C,热解温度高达 1,600°C,并通过 SEM、EDS 和 XRD 进行表征并测试抗压强度。