Electron configuration modulation induced stabilized 1T-MoS 2 for enhanced sodium ion storage Yuxiang Zhang, Jiantao Li*, Xintong Li, Lina Shan, Wenjia Zhao, Jing Wang, Qiang Gao, Zhao Cai, Chenggang Zhou, Bo Han, Khalil Amine*, Ruimin Sun* Y. Zhang, L. Shan, W. Zhao, J. Wang, Dr. Q. Gao, Dr. Z. Cai, Prof. C. Zhou, Dr. B. Han, Prof. R. Sun Faculty of Materials Science and Chemistry, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan, Hubei 430074, China E-mail: rmsun@cug.edu.cn Dr. J. Li, Prof. K. Amine Chemical Sciences and Engineering Division, Argonne National Laboratory,伊利诺伊州Lemont 60439,美国电子邮件:jiantao.li@anl.gov;印第安纳波利斯印第安纳大学印第安纳波利斯大学印第安纳波利斯大学机械和能源工程系的Amine@anl.gov X. Li,46202,美国关键字:1T-MOS 2,电子配置调制,相过渡,阳极材料,阳极材料,钠型电池
对生物组织和器官的行为进行建模通常需要在没有外部载荷的情况下了解其形状。但是,当通过成像技术在体内获取其几何形状时,由于外力的存在,物体通常会受到机械变形的约束,并且需要重建无负荷构型。本文通过深入研究理论和数值方面,特别关注心脏力学,解决了这个至关重要且经常被忽视的主题,称为反弹性问题(IEP)。在这项工作中,我们扩展了Shield的开创性工作,以确定IEP的结构,并在身体和主动力的情况下使用任意物质不均匀。这些方面在计算心脏病学上是基本的,我们表明它们可能打破了反问题的变异结构。此外,我们表明,即使存在恒定的neumann边界条件和多凸应变能量功能,逆问题也可能没有解决方案。然后,我们提出了广泛的数值测试的结果,以验证我们的理论框架,并表征与IEP直接数值近似相关的计算挑战。具体来说,我们表明该框架在鲁棒性和最佳性方面都优于现有方法,例如Sellier的迭代程序,即使通过加速技术改进了后者。一个值得注意的发现是,与标准弹性相比,多方式预审人员是一个级别的添加剂Schwarz和广义的Dryja – Smith-Widlund提供了更可靠的选择。最后,我们成功地解决了IEP以进行全心线的几何形状,表明IEP公式可以在现实生活中计算出无压力的配置,在现实生活中,Sellier的算法证明不足。
我们通过在透射电子显微镜中使用选定的区域电子衍射(SAED)研究了各种独立的AFM膜(type-a,b,c)的结晶度,请参见补充图S1.1A,C,e。A型,B膜是在SAO涂层的α-AL 2 O 3和SRTIO 3底物上生长的未封闭的α-FE 2 O 3层,而C型C膜是缓冲α-FE 2 O 2 O 2 O 3层在SAO涂层的Srtio Srtio 3 sibtrates上生长的3层。缓冲液由老挝和STO层制成(有关详细信息,请参见方法)。SAED模式证实A型膜中的AFM层是多晶的,而B型膜中的AFM层是单个晶体。type-C的缓冲膜不仅是结晶的,而且由于与缓冲液中的老挝层的不匹配,还具有Moiré图案。此外,通过POL图分析和𝜙 -Scans证实了缓冲膜中各个层的外延生长,在补充图S1.2中进行了说明。最后,在补充图S1.1b,d,f中显示的光学显微镜图像表明,未固定的A型,B膜通常会构成更多的裂纹,从而导致较小的完整膜区域。相比之下,缓冲型C膜通常形成较大的面积样品,裂纹较少,这对于实现强弯曲的AFM结构以探索磁结构效应很重要。
在19009年大流行期间,公司的全球供应链受到了公众的审查。与大流行有关的生产和运输中断使供应链在全球范围内受到严重压力,并且经常与相当大的经济成本有关。然而,随着大流行的消退,供应链中断的程度也显着下降。由纽约联邦储备银行生产的追踪全球供应链的供应链压力指数(GSCPI)去年大幅下降,甚至在2023年12月的历史平均水平上都低于其历史平均水平(见图1)。此外,根据IFO短缺指标,受中间投入短缺影响的德国公司的比例也正接近大频繁的水平。虽然十分之八的德国制造公司报告了2021年12月大流行时的物质短缺,但该份额在2023年10月下降至18%(见图2)。尽管如此,也门胡塞叛军最近对红海集装箱船的袭击强调了供应链风险仍然显着的事实。
电荷状态(SOC)细胞平衡是电池管理系统(BMS)最重要的作用之一。电池组的性能和寿命可以通过SOC中存在不平衡而显着降低和降低。最近,我们已经表明,基于可控开关网络的机器学习驱动的电池组重新配置技术,可以定期更改电池组拓扑,以有效地实现更好的单元SOC均衡。结果,通过更好平衡的电池组实现的驾驶运行时会增加。在本文中,我们以这些有希望的结果为基础,并研究用于预测重新配置期间最佳电池组拓扑的新型机器学习模型。此外,为了研究提出的电池重新配置技术的可伸缩性,我们对电池组进行了研究,其细胞数量是两倍。为了进行验证,我们开发了一个内部自定义电池组仿真工具,该工具集成了最先进的电池电池模型和扩展的Kalman滤波(EKF)算法,以进行SOC状态估计。使用几个电池放电工作负载的仿真结果表明,与以前的工作相比,机器学习算法可以实现更好的预测准确性,从而导致更好的电池平衡,从而使电池运行时长达22.4%。
欢迎使用Stormshield网络v4.6.11用户配置手册。本指南说明Web管理接口模块的功能,并提供有关如何为网络配置Stormshield网络防火墙的信息。发行说明包含非常重要的信息。在安装或更新防火墙之前,请参考它们。出于任何疑问,或者如果您想报告错误,请随时通过documentation@stormshield.eu与我们联系。Products concerned SN160(W), SN210(W), SN-S-Series-220, SN310, SN-S-Series-320, SN510, SN-M-Series-520, SN710, SN-M-Series-720, SN910, SN-M-Series-920, SN1100, SN2000, SN2100, SN3000, SN3100, SN6000, SN6100, SNi20, SNI40,SNXR1200,EVA1,EVA2,EVA3,EVA4和EVAU。版权所有©Stormshield2024。保留所有权利。禁止未经授权的复制,改编或翻译。本文档的内容与Stormshield在撰写本文时的技术发展有关。除了强制适用的法律外,不得以任何形式的任何形式(明确或暗示)制定保证,包括但不限于对特定目的的适销性或适用性的隐含保证,即准确性,可靠性或文件的内容。Stormshield保留修改本文档,删除部分或随时删除整个文档的权利,恕不另行通知。
抽象配置供应链(SC)对于零件零售商的成功至关重要,需要两个关键方面:股票部署到配送中心(DCS)(即库存集中或权力下放)和每个DC的库存供应(供应多少零件以及频率)。应定期审查备件需求,股票部署和供应政策的不可分割性,以适应客户需求的波动。可行的方法是采用多标准ABC批判性分类。但是,多标准ABC临界性分类通常用于计划单个DC中的股票供应政策,但只有一次计划备件部署。然而,可用的文献方法论提出了主要限制,不适用于真实公司。因此,本文提供了一种称为SP-LACE的新方法,该方法首先根据多标准临界性分类回顾了备件SC的配置。然后,首次允许评估审查的SC配置的经济利益。sp-lace,并与文献方法进行了比较。结果表明,它提供了经济利益(就总SC成本而言),克服了文献方法的局限性并确保高服务水平。
摘要 - 在本文中,我们专注于通过使用车辆到基础结构(V2I)链接从蜂窝车辆(CVS)卸载的任务来提高自主驾驶安全性,并将其转移到多访问Edge Computing(MEC)服务器。考虑到可以将用于V2I链路的频率重复用于车辆到车辆(V2V)通信以改善频谱利用率,因此每个V2I链接的接收器可能会严重干扰,从而导致任务卸载过程中的中断。为了解决这个问题,我们建议部署可重新配置的智能构成表面(RIC),不仅可以启用V2I反射性链接,而且还可以在V2V链接处取消利用其超材料的计算能力。我们为CVS和MEC服务器之间的任务卸载比率,V2V和V2I通信之间的频谱共享策略以及RICS反射和折射矩阵设计了联合优化公式,目的是最大程度地利用基于安全的自动驱动任务。由于问题的非跨性别性和自由变量之间的耦合,我们将其转换为更易于处理的等效形式,然后将其分解为三个子问题,并通过替代近似方法求解。我们的仿真结果证明了拟议的RIC优化在提高自动驾驶网络安全性方面的有效性。索引项 - 功能,自动驾驶,多访问边缘计算,频谱共享,任务卸载。
本文采用模糊集定性比较分析法(fsQCA)研究了各类环境规制工具(ERI)与农业企业技术创新之间的复杂因果关系。研究发现,一套设计良好的ERI可以促进农业企业的技术创新;控制指令型ERI不能单独促进农业企业的技术创新,市场激励型ERI对促进企业创新绩效必不可少,隐性ERI在促进企业创新方面发挥着重要作用,自愿性ERI在促进企业技术创新方面的作用不显著。政府应协调不同类型的ERI,改进ERI的设计,以实现农业部门经济和环境绩效的双赢。