美国国家标准 IAPMO/ANSI USHGC 1 – 2021 “新兴技术——例如微电网和纳米电网,以及由太阳能光伏和电池储能系统 (BESS) 组成的先进控制系统——将成为使我们的地球更加可持续并减少对化石燃料依赖的路线图。在未来十年,我们预计科学家将学会捕获太阳能并通过特殊透镜将其传输到地球,从而无需发电厂发电,这将是可再生能源的又一次革命。这份 IAPMO 出版物对于与行业和所有利益相关者沟通至关重要,以实现我们的可再生能源目标以及满足行业、净零能耗 (NZE) 目标以及最终用户需求的更便宜的能源。”
通过热液过程和硝化化合物合成的类似饼干的co-vn@c在锂离子电池(LIBS)中具有出色的电化学特性,并且在氧气进化反应(OER)中具有阳极材料和催化剂。具有丰富暴露活性位点的金属CO纳米颗粒在原位均匀地隔离,以便它们强烈地粘附在VN底物上,从而导致加速电荷转移并增强稳定性。复合材料的碳壳充当缓冲层,可减轻体积的膨胀,电池的稳定容量为335.5 mAh g -1后500循环后,以0.5 a g -1循环。以不同的速率进行测试后,电流密度恢复为0.1 a g -1,Co-Vn@C电极的容量返回到588.0 mAh g -1。此外,Co-Vn@C在氧气演化反应中具有出色的电化学催化活性。这项工作阐明了长期的稳定性和高速率的电极材料,用于将来的LIBS开发,该策略为电化学催化的高性能电极材料设计提供了见解。
多孔电极内反应电流分布不均匀是电池充电/放电过程中普遍存在的现象,并且常常控制着电池的倍率性能。多孔电极中的反应不均匀性通常归因于电解质和/或固体电极相内质量传输的动力学限制。然而,在这项工作中,我们发现它也受到电极材料固有热力学行为的强烈影响,特别是平衡电位对充电状态的依赖性:当平衡电位曲线的斜率降低时,电极反应变得越来越不均匀。我们采用数值模拟和等效电路模型来阐明这种相关性,并表明反应不均匀性的程度和由此产生的放电容量可以通过无量纲反应均匀度数来预测。对于平衡电位对电荷状态不敏感且表现出显著反应不均匀性的电极材料,我们展示了几种在空间上均化多孔电极内反应电流的方法,包括匹配电子和离子电阻、引入分级电子电导率和降低表面反应动力学。© 2020 作者。由 IOP Publishing Limited 代表电化学学会出版。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 许可条款分发(CC BY,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),允许在任何媒体中不受限制地重复使用作品,前提是对原始作品进行适当的引用。[DOI:10.1149/1945-7111/abb383]
许多软机器人组件需要高度可拉伸的导电材料才能正常运行。这些导电材料通常用作传感器或热响应材料的加热器。然而,可拉伸材料很少,它们可以承受软机器人通常经历的高应变,同时保持焦耳加热所需的电气特性(例如,均匀的电导率)。在这项工作中,我们提出了一种含有液体和固体夹杂物的硅树脂复合材料,它可以在经历 200% 的线性应变时保持均匀的电导率。这种复合材料可以铸造成薄片,使其能够包裹在热响应软材料周围,这些软材料在加热时会增加体积或可拉伸性。我们展示了这种材料如何为电控形状变化的软机器人致动器以及仅由电刺激驱动的全硅树脂致动系统开辟可能性。此外,我们还表明这种可拉伸复合材料可用作其他应用中的电极材料,包括线性响应高达 200% 应变且信号噪声接近于零的应变传感器。
摘要 — 大多数量子算法在执行所需的特定应用计算之前,都会假设基态叠加中的某些特定初始状态。此类状态的准备本身需要量子电路执行的计算。在本文中,我们研究了特定量子态子集的自动状态准备,这些子集是基态子集的均匀叠加,称为均匀量子态。我们利用此类状态可以用布尔函数表示,并提出一种基于函数分解的递归算法。当使用二元决策图作为函数表示时,我们可以根据决策图的大小实现快速且可扩展的量子态准备。我们表明,该算法可以为函数找到量子电路,而最先进的算法不再适用。索引术语 — 量子计算、量子态准备、布尔函数、决策图
505天诉坎比市,143或。应用。341,349,922 P.2d 1269,1274(OR。) ct。应用程序。 1996)(指出“在某些情况下,直到知道如何做出特定决定才能确定是否适用免疫力””,但“在其他情况下,仅对有关决定的描述将明确表明政府酌处权一定涉及一定是涉及政府的裁量权”); Littlev。Wimmer,303或。 580,588,739 P.2d 564,569(1987)(1987年)(确定该州的免疫力是必要的证据); Stevenson诉Transp。的State dep't。,290或。 3,619 P.2d 247(OR。 1980)(恢复对原告的判决而不考虑危险条件是由于设计错误还是疏忽维护的结果,因为没有什么可以“在记录中没有提出高速公路部门的负责任雇员做出的任何政策决定,我们将我们描述为行使政府酌处的任何政策决定”)。 MUTCD对政府运输机构侵权责任的影响版权所有国家科学学院。 保留所有权利。 43以及指导,选项和支持语句。341,349,922 P.2d 1269,1274(OR。ct。应用程序。1996)(指出“在某些情况下,直到知道如何做出特定决定才能确定是否适用免疫力””,但“在其他情况下,仅对有关决定的描述将明确表明政府酌处权一定涉及一定是涉及政府的裁量权”); Littlev。Wimmer,303或。580,588,739 P.2d 564,569(1987)(1987年)(确定该州的免疫力是必要的证据); Stevenson诉Transp。的State dep't。,290或。 3,619 P.2d 247(OR。 1980)(恢复对原告的判决而不考虑危险条件是由于设计错误还是疏忽维护的结果,因为没有什么可以“在记录中没有提出高速公路部门的负责任雇员做出的任何政策决定,我们将我们描述为行使政府酌处的任何政策决定”)。 MUTCD对政府运输机构侵权责任的影响版权所有国家科学学院。 保留所有权利。 43以及指导,选项和支持语句。580,588,739 P.2d 564,569(1987)(1987年)(确定该州的免疫力是必要的证据); Stevenson诉Transp。的State dep't。,290或。3,619 P.2d 247(OR。 1980)(恢复对原告的判决而不考虑危险条件是由于设计错误还是疏忽维护的结果,因为没有什么可以“在记录中没有提出高速公路部门的负责任雇员做出的任何政策决定,我们将我们描述为行使政府酌处的任何政策决定”)。 MUTCD对政府运输机构侵权责任的影响版权所有国家科学学院。 保留所有权利。 43以及指导,选项和支持语句。3,619 P.2d 247(OR。1980)(恢复对原告的判决而不考虑危险条件是由于设计错误还是疏忽维护的结果,因为没有什么可以“在记录中没有提出高速公路部门的负责任雇员做出的任何政策决定,我们将我们描述为行使政府酌处的任何政策决定”)。MUTCD对政府运输机构侵权责任的影响版权所有国家科学学院。保留所有权利。43以及指导,选项和支持语句。
会议法律和法规委员会(见第 C 段)应会议的要求或自行采取行动,在美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的技术协助下,准备对会议先前通过的材料提出修正或补充建议。这些修正或补充随后提交给整个会议,由度量衡官员和相关制造商、行业、消费者团体和其他组织的代表进行讨论。最后,委员会的提案(可能已在会场上修改)由度量衡官员进行表决。根据 1978 年全国重量计量委员会通过的投票程序,会议通过的所有问题都需要全国一致同意。如果没有至少多数州代表和至少多数其他投票代表的赞成,统一法律或法规将不会通过。
会议法律和法规委员会(见第 C 段)应会议的要求或自行采取行动,在美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的技术协助下,准备对会议先前通过的材料提出修正或补充建议。这些修正或补充随后提交给整个会议,由度量衡官员和相关制造商、行业、消费者团体和其他组织的代表进行讨论。最后,委员会的提案(可能已在会场上修改)由度量衡官员进行表决。根据 1978 年全国重量计量委员会通过的投票程序,会议通过的所有问题都需要全国一致同意。如果没有至少多数州代表和至少多数其他投票代表的赞成,统一法律或法规将不会通过。
会议法律和法规委员会(见第 C 段)应会议的要求或自行采取行动,在美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的技术协助下,准备对会议先前通过的材料提出修正或补充建议。这些修正或补充随后提交给整个会议,由度量衡官员和相关制造商、行业、消费者团体和其他组织的代表进行讨论。最后,委员会的提案(可能已在会场上修改)由度量衡官员进行表决。根据 1978 年全国重量计量委员会通过的投票程序,会议通过的所有问题都需要全国一致同意。如果没有至少多数州代表和至少多数其他投票代表的赞成,统一法律或法规将不会通过。