这种新测试方法代表了非破坏性高压可靠性测试的“最新技术”。它基于屏障退化期间异质介电材料中存在的非均匀场的影响。在空隙不均匀的情况下,电场应力在桥接整个高压屏障之前开始电离空隙区域。电离期间和之后的电荷瞬态传导可以从外部检测到,作为在每个交流电压周期重复的 0.01-0.1-µs 电流脉冲爆发。启动局部放电的最小交流屏障电压定义为“起始电压”。 在局部放电停止之前,需要将屏障电压降低到较低水平,并将其定义为“熄灭电压”。封装绝缘工艺经过特性和开发,可产生超过 2400 Vrms 的起始电压,因此低于此水平的瞬态过压不会损坏 ISO124。熄灭电压高于 1500 Vrms,因此一旦屏障电压降至 1500-Vrms(额定)水平,即使是过压引起的局部放电也会停止。较旧的高压测试方法依赖于施加足够大的过电压(高于额定值)来击穿边缘部件,但不会高到损坏好部件。与击穿/无击穿标准相比,我们的新局部放电测试让我们对屏障可靠性更有信心。
生物多样性在IPCC(气候变化间室间小组)和IPBE(生物多样性和生态系统服务的Grouphnmental Science-Policy平台)的最新报告中定义为“生命有机体的可变性,包括所有来源,包括地面,海洋和其他水上生态系统和其他水上生态系统以及它们的生态复杂的所有来源的差异。生物多样性在各个层面,物种之间和物种之间的遗传多样性,作为一种物种的丰富性以及生态系统中物种的丰富性都可以看到。多样性越高,系统对外部压力的弹性越高,例如,疾病2或与气候变化相关的干扰3。我们正处于巨大的生物多样性危机的中间,这是第六次大规模灭绝,这可能会导致当今活物种中最多四分之三将在未来300年中灭绝。最后一次发生的大规模灭绝发生在6550万年前,它消除了恐龙4,5。尽管自然发生了大规模灭绝,但我们现在所经历的一种是通过人类干扰加剧和加速的,例如森林砍伐,土地和水的转换以及空气污染。生物多样性丧失和气候变化密切相关,这就是为什么采取行动对人类至关重要的原因。虽然健康的生态系统和高水平的生物多样性可以减轻气候变化,并因其生态系统服务而导致人类的“良好生活”,但它们受到人类影响和气候变化的威胁和气候变化6(见图1)。
非蒸发的液体燃料膜是汽油直接注入发动机烟灰形成的主要原因。在这项研究中,开发了一种UV-VIS吸收技术,以在加热的恒流实验中直接注射后的燃料膜厚度成像。一个六孔GDI喷油器将燃料在100栏上喷涂到距喷嘴30毫米的透明板上。燃料由30%甲苯 / 70%的Iso-octane(分别为383和372 K)组成。气体和壁温度分别为376和352 K,气压1 bar。燃料的蒸发部分被点燃,随后的燃烧膜旁边的燃烧导致了烟灰的形成。在加剧的高速CMOS摄像头上成像了从脉冲LED照明中传输散射的背光。液态甲苯的紫外线吸光度为265 nm的LED。然而,在这种波长下,甲苯蒸气吸收,液体散射,烟灰和烟灰前体的灭绝以及烟灰白幕都干扰了液体燃料的吸光度。为了估计散射和烟灰消光的贡献,将310、365和520 nm处的LED添加到梁路径中,并以32 kHz的帧速率在高速摄像头上与连续的帧相吻合。获得了一个深色框架以说明烟灰阴影,以使所得5图像序列的重复速率为6.4 kHz。通过在先前的工作中开发的形态图像处理估算了甲苯蒸气的吸收,以将弥漫性的,移动的蒸气云与燃料膜的锋利,固定特征分开。允许获得时空分辨的燃油膜厚度测量和有关烟灰的其他信息的多光谱方法。
用于控制Solovpe的VIPER软件最近更新了,以添加应用程序指定的cally来执行和计算DAR。该应用程序要求分析师在280nm和药物接头波长时输入药物接头的波长(该药物接头的248nm)和灭绝系数。该软件在10个不同的路径长度下测量吸光度并绘制结果。然后使用斜率值来计算抗体和药物接头的摩尔浓度,以替换方程4和5中的吸光度值。通过将摩尔药物接头浓度除以摩尔抗体浓度来计算DAR。
Tanya Berger-Wolf 教授,计算机科学与工程、电气与计算机工程、进化、生态与生物体生物学,转化数据分析研究所所长,俄亥俄州立大学 “生物多样性的人工智能:共同对抗灭绝” 摘要:我们正处于第六次灭绝之中,地球的生物多样性正以前所未有的速度和规模丧失。在许多情况下,我们甚至不知道正在丧失哪些物种以及有多少物种。新的数据收集技术,如 GPS、高清摄像机、无人机、基因分型和众包,正在生成有关生物星球的数据,这些数据比以前收集的任何数据都要丰富几个数量级。人工智能可以将这些数据转化为有关生物体的高分辨率信息源,从而实现科学研究、保护和政策决策。该演讲将介绍生物多样性值得信赖的人工智能的愿景和示例,并讨论机遇和挑战。简介:Tanya Berger-Wolf 博士是俄亥俄州立大学计算机科学工程、电子与计算机工程以及进化、生态学和生物体生物学教授,她还是该校转化数据分析研究所所长。她领导着美国国家科学基金会资助的图像组学研究所和新近获得资助的生物多样性变化人工智能全球气候中心。Berger-Wolf 是美国国家科学院生命科学委员会和法国国家科学研究院国际科学顾问委员会、科学人工智能、人工智能科学 (AISSA) 中心的成员。她曾任职于全球人工智能伙伴关系 (GPAI) 生物多样性人工智能工作组、世界自然基金会
菲茨威廉学院很高兴发布 2025 年土地经济征文竞赛题目。土地经济是剑桥大学一门令人兴奋且内容丰富的本科课程。它涵盖了与法律、经济、环境、商业和金融相关的一系列主题,菲茨威廉学院的年度征文竞赛鼓励 12 年级(或同等学历)的学生探索这些主题。申请者应选择以下问题之一来回答 2025 年的问题:(1) 环保运动英国灭绝叛乱有三个主要诉求:(a) 政府必须“讲真话并传达我们所处的危险”。(b)“社会每个阶层都必须采取行动,到 2025 年将温室气体排放量减少到净零,并立即开始保护和修复自然”。(c)“政府必须建立并由气候和生态正义公民大会领导”。考虑到政府的重点往往主要放在实现经济增长上,你是否认为灭绝叛乱等环保民间社会组织能够有效推动政府采取旨在应对气候和生态危机的环境政策? (2) 有人声称,在家工作 (WFM) 对企业的经济生产力产生负面影响,而远程工作尤其会给年轻员工带来伤害,因为他们可以从接触只有在面对面工作时才能学到的“隐性知识”和“软技能”中受益。讨论。 (3) “必须废除购买权计划,以缓解英国社会住房危机。”讨论。竞赛规则 本次征文竞赛面向倒数第二年的学生 - 12 年级(英格兰 + 威尔士)、S5(苏格兰)、Y13(北爱尔兰)。
与泥盆纪晚期相比,灭绝率急剧下降。然而,我们大气中的人类活动和碳水平上升是全球挑战,被认为是影响灭绝的因素。一种提出的解决方案是使用地质碳固换直接从化石燃料燃烧发电厂捕获碳,并将其存储在耗尽的油气储层中,盐水地层或深煤层以下约800米以下。5描述了一个约束,在设计系统以地质隔离碳时,需要考虑将对生态系统和生物多样性的影响最小化。
明年,即 2023 年,将迎来智利血腥政变五十周年。这场政变由美国支持,推翻了萨尔瓦多·阿连德的民选政府,并在奥古斯托·皮诺切特将军的领导下建立了残酷的军事独裁政权。皮诺切特政权“篡夺”和“节约”民主的逻辑,几十年来已在许多国家实施,包括西方民主国家。他们将政治权利置于经济自由之下,将民主合法性视为被动同意,其中一些国家还对“黑人的命也是命”和“灭绝叛乱”等运动作出了回应,制定了几乎禁止公众抗议的法律和法规。