• 自 2009 年以来,Falling Walls 一直在寻找学术界为人类做出的突破。 • 11 月 7 日,在柏林举行的 2024 年 Falling Walls 科学峰会上,入围的参与者将展示他们的项目,角逐年度科学突破奖。 • 从来自 36 个国家的 124 份申请中,选出了 25 家顶级科学初创企业。这些初创企业在生物技术、能源和清洁技术、食品和农业、医疗技术、新材料、量子技术、移动和交通运输等领域开发了解决方案。 • 从来自 60 个国家的 130 份申请中,选出了 20 家顶级科学参与项目。它们涉及海洋保护、STEM 教育、医疗技术、环境管理、电子垃圾、戏剧和表演以及空间技术等领域。 • 欲了解有关 2024 年科学峰会和所有入围参与者的更多信息,请访问 https://falling-walls.com/science-summit/ 柏林,2024 年 8 月 21 日:科学初创企业(Falling Walls Venture)类别的获奖主题包括基于 DNA 的数据存储、AI 支持的新药开发、可插入血管的微型机器人设备、可持续的锂提取、房间大小的粒子加速器、目前无法治疗的癌症的治疗方法、直接空气捕获的创新方法以及可以嗅到气味的机器。 “从 Falling Walls Venture 科学初创企业竞赛中选出 25 名获胜者确实非常具有挑战性。被提名的初创企业来自如此多样化的行业,代表了来自世界各地的前沿研究。我期待在 11 月 7 日在柏林的舞台上看到今年获奖者的开创性作品,”风险投资顾问委员会成员兼 Straightwalk 创始人 Sigune Choe 表示。在科学参与 (Falling Walls Engage) 类别中,获奖者展示了关于珊瑚苗圃、太阳能移动医疗诊所、STEM 教育中的性别平等、生物修复、水上剧院和与国际空间站对话等主题的创新想法。在 Engage Pitches 的历史上,获奖者的项目首次关注气候适应和气候变化方面。这一举措得益于 Engage 与汉诺威再保险公司基金会的合作。“汉诺威再保险公司基金会致力于可持续发展。我们的座右铭是“回馈未来”,激励我们产生持久的影响。这就是我们很高兴与 Falling Walls 基金会合作的原因。作为 Falling Walls Engage Pitches 的独家赞助商,我们选择专注于促进与可持续性、创新和气候变化相关的科学参与的项目。恭喜符合所有这些标准的前 20 名项目!我期待看到所有获奖者在台上展示他们应对气候变化的想法,”奥拉夫·布洛克说。汉诺威再保险公司基金会董事会成员、汉诺威再保险公司回教保险及巴林分公司的董事总经理兼首席执行官。
摘要。在我国的隧道项目建设过程中,有许多越野喀斯特地区的情况。对喀斯特地区异常地质体的高级检测对于确保隧道建设的安全至关重要。本文以Guizhou Provonce Expressway项目-Xinjie Tunnel为例。通过研究新泽隧道的总体喀斯特状况,解释了地面穿透性雷达检测和隧道检测原理的基本原理。实际例子解释了侧壁和小目标的检测方法和效果。对隧道建设中可能遇到的异常地质体的高级检测,并试图避免隧道建设过程中可能的地质灾难,对于为隧道建设的安全提供保证非常重要。
通过攻击害虫或其他机械损伤释放出一种假定的伤口激素,该激素在整个植物中释放出诱导叶子以引发叶子来引发合成并积聚两个丝氨酸内肽酶的蛋白质含量(1)。该蛋白酶抑制剂诱导因子(PIIF)一直与大小变化的多糖始终相关(2),这表明PIIF活性可能与特定的糖序或结构固有。最近,MR 5000- 10,000的高活性番茄PIIF部分被证明是果多糖。它的位置类似于酶促产生的nicamore细胞壁的碎片,该薄膜壁是200,000的MR,其具有与番茄PIIF相似的效率(3)。该证据表明PIIF活性可能与植物细胞壁的结构成分有关。但是,鉴于大小的大小。番茄果果多糖和nicamore细胞壁碎片均可质疑它们在体内受伤后是否会通过植物血管系统迅速运输。- 在这种交流中,我们报告了一种纯galactu -ronase纯化。真菌根瘤菌(4)将番茄piif降解为寡糖,当蛋白酶抑制剂I的活性诱导剂提供给切除的番茄叶时。我们还表明,部分纯化的两个末代乳乳糖酶的混合物。番茄水果,将番茄PIIF和纯化的番茄细胞壁降解为PIIF活性寡糖。这些结果表明,细胞损伤在体内产生的PIIF活性位于植物细胞壁的小水解碎片中。
摘要:提高土木工程可持续性的需求引起了建筑行业对工程竹制品使用日益浓厚的兴趣。尽管如此,尽管对竹制结构的静态响应进行了广泛的研究,但关于动态载荷下响应的实验和数值研究却有限。因此,本研究旨在评估现代竹制轻质剪力墙的抗震性能,重点关注护套与框架连接所确保的能量耗散。首先,简要讨论与现代土木工程中使用竹子有关的建筑、可持续性和制造问题。然后,使用合适的现象学模型模拟胶合竹 (glubam) 剪力墙内紧固件的实验循环响应,该模型的参数通过基于软计算的数值技术确定。因此,使用在 OpenSees 中开发的参数有限元模型来评估墙的整体地震响应。最后对基于glubam 和木材的剪力墙的响应进行了比较。这突出表明,当框架元件的横截面尺寸允许充分利用其承载力和塑性变形时,决定其整体行为的主要参数是单个紧固件的局部非线性行为。数值模拟与从现有实验数据中得出的主要证据非常吻合。特别是,我们发现,与同等木墙相比,glubam 轻质剪力墙通常表现出更大的承载力和更低的延展性。关键词:竹子、有限元模型、Glubam、OpenSees、参数识别、剪力墙
研究了通过定向能量沉积获得的打印 316L 不锈钢薄壁结构的机械性能。对从增材制造的方形管中获得的小样品进行现场拉伸和断裂试验,并以相对于部件构建方向的三个不同方向提取。尽管该工艺产生了强取向的微观结构,但与文献中常见的厚样品或抛光样品相比,打印样品表现出降低的各向异性。此外,使用一个简单的模型表明,通过仅考虑材料厚度变化模式(由层堆叠过程引起)可以解释降低的各向异性。使用经过调整的数字图像相关程序分析断裂试验,该程序根据实验计算的 J 积分评估样品的断裂韧性。使用时间反转,可以识别靠近裂纹路径区域的应变场。然后根据拉伸试验中确定的本构行为计算应力场。提出了一种正则化程序来强制应力平衡。最后,使用各种积分轮廓计算 J 积分,以验证其路径独立性。在此基础上,确定了近乎各向同性的断裂韧性。额外的扫描电子显微镜观察表明,断裂表面特征与样品方向无关。这种明显的各向同性可以通过驱动裂纹萌生和扩展的未熔合缺陷的各向同性分布来解释。
全球建筑部门消耗了400亿吨的原材料,并负责大量CO 2排放。随着对环境影响的越来越认识,建筑部门正在寻求从线性经济“消除垃圾”的情况过渡到更大的循环经济原则。轻巧的外部填充墙壁建在主要结构框架的楼层之间,以提供建筑立面。这些组件的设计通常基于当前的线性经济模型。轻巧的外部填充墙在英国建造构建方面越来越普遍,但没有研究研究了考虑循环系统的潜在环境益处。这意味着缺乏对这些墙壁的碳足迹的研究,也缺乏重复使用它们的潜在环境益处。因此,本文评估了轻巧的外部填充墙壁中碳排放的重要性,并研究了轻巧的外部填充壁从建筑物框架中卸下并重复使用时是否有降低碳。本文首先研究了轻巧的外部填充墙的施工过程,并探索了降级和重复使用它们的机会。然后,使用生命周期评估框架分析了轻质外部填充墙的环境影响。灵敏度和不确定性分析。结果表明,(i)生命周期上轻巧的外部填充墙的体现碳代表整个建筑物的体现碳的大约22%,以及(ii)填充壁的灾难和重复使用可以减少建筑物的体现碳在典型的生活中与构造相比,而不是构造的场景,而不是构造的场景。
在 Inconel 718 的激光定向能量沉积 (L-DED) 中,所制造部件的微观结构在很大程度上取决于所应用的工艺参数和由此产生的凝固条件。大量研究表明,工艺参数沉积速度和激光功率对微观结构特性(如枝晶形态和偏析行为)有重大影响。本研究调查了当线质量(从而导致的层高)保持不变时,这些工艺参数的变化如何影响微观结构和硬度。这使得能够对使用相同层数但工艺参数截然不同制造的几何相似样品进行微观结构比较。这种方法的好处是,所有样品的几何边界条件几乎相同,例如特定于层的构建高度和导热横截面。对于微观结构分析,应用了扫描电子显微镜和能量色散 X 射线光谱,并以定量方式评估结果。沿堆积方向测量了微观结构特征,包括一次枝晶臂间距、沉淀 Laves 相的分数和形态以及空间分辨的化学成分。使用半经验模型,根据一次枝晶臂间距计算发生的冷却速率。应用了其他研究人员使用的三种不同模型,并评估了它们对 L-DED 的适用性。最后,进行了显微硬度测量,以对材料机械性能的影响进行基线评估。
Features & Benefits • Quick-change system allows the user to replace covers / pads frequently, adhering to strict cleaning protocols • The polyester pad assures the mop cover to conform to surfaces for consistent cleaning • Texwipe's 100% polyester covers provide the cleanest substrates available for cleaning walls, floors and ceilings • Low profile, swivel head with lightweight handles enables easier cleaning of floors, walls, ceilings and难以到达的区域
甜菜根叶子由于缺乏足够的知识,尤其是其营养和作为人类食物的营养价值而被用作不足。甜菜叶富含酚类化合物,维生素和铁(Kaushik和Kavita,2020年,Lorizola等,2018)。它们在收获期间被定义为二级产品(废物)(Fernandez等,2017)。甜菜中的副产品几乎构成了整个植物的一半(Bengardino等,2019; Pellegrini和Ponce 2020; Ebrahimi等,2022)。甜菜根叶是生物活性化合物的丰富来源,例如脂肪酸,矿物质(Biondo等人2014),蛋白质(Akyüz和Ersus 2021)和多酚(Nutter等,2020)。在这些化合物中,多酚是通过抗菌,抗真菌,抗炎和抗肿瘤特性改善人类健康的强大物质。这些化合物是一组二级代谢产物,该代谢物在具有一个或多个酚类环与附着的羟基的植物中合成。它们被认为是天然抗氧化剂,通过延迟脂质氧化来提高食品质量(Ebrahimi和Lante 2021; Kolev,2022)。
通过短肽桥与Murnac残基交叉连接的N-乙酰葡萄糖和N-乙酰基氨基酸(MURNAC)的多个单位网络。真菌CWS(FCW)由几层原纤维组成。组成因物种而异,但是它们主要组成(1→3)/(1→6) - 𝛽 -glucan,(1→3) - 𝛼 -glucan,几丁质和糖蛋白。它由80-90%的糖蛋白,脂质和其他次要成分组成。酵母CWS由(1→3)/(1→6)-Glucan,甘露蛋白和几丁质组成。红色藻类含有带有亚硫酸盐残基的星系杂聚物以及甲基化的糖,甘露糖,阿拉伯糖和核糖等次要成分。但是,基本的构建块是醛酸3- o-(α-d-