使用多层结构实现了空气中正极表面等离子体在空气中的均匀传播,该结构由硅晶片组成,由1 µm厚的介电SiO 2层作为传播表面覆盖。而不是在使用常规散装电介质表面时在相同条件下观察到的分支流媒体,该等离子体表现出具有高度可重复性和稳定性的同质环形结构。血浆是通过在接触介电表面的钨电线上施加纳秒正脉冲来产生的。血浆以高空间分辨率进行单射击操作成像,紫外反射显微镜以及快速加强的电荷耦合耦合器件摄像头。时间和空间分辨的光学发射光谱表明,均匀的环对应于具有高N 2 + *发射区域的电离前端的传播。我们讨论了环形电离波的起源,考虑到Si-Sio 2界面的作用以及外部光源照明的效果。环电离波可能是由于分支抑制作用而导致的,这是由于在血浆发出的光子产生的界面处的光电效应。在大气压力下的环境空气中,稳定均匀的表面电离波的产生可能引起进一步的晚期等离子表面相互作用研究或流动控制应用。
Justus Arne Schwarz博士生产管理学院主席Justus Arne Schwarz博士|雷根斯堡大学大学31 | 93053 Regensburg |德国|电话:+49(0)941 943 2277 |传真+49(0)941 943-2828电子邮件:justus.schwarz@ur.de |主页:https://www.uni-regensburg.de/wirtschaftswissenschaft/bwl-schwarzJustus Arne Schwarz博士生产管理学院主席Justus Arne Schwarz博士|雷根斯堡大学大学31 | 93053 Regensburg |德国|电话:+49(0)941 943 2277 |传真+49(0)941 943-2828电子邮件:justus.schwarz@ur.de |主页:https://www.uni-regensburg.de/wirtschaftswissenschaft/bwl-schwarz
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锌混合超级电容器(Zn-HSC)对下一代储能系统具有巨大的潜力,可有效地跨越了传统的锂离子电池(LIBS)和超级电容器之间的鸿沟。不幸的是,大多数Zn-HSC的能量密度尚未与LIB中观察到的水平媲美。可以通过用硫醇部分的石墨烯基辐射材料化学功能化水性Zn-HSC的电化学性能,因为它们将非常适合偏爱Zn 2 +吸附/解吸。在此,单步反应用于合成硫醇官能化还原的氧化石墨烯(RGOSH),并融合了氧官能团(OFGS)和硫醇功能,如X射线光电子光谱(XPS)研究所证明。电化学分析表明,RGOSH阴极表现出特定的电容(540 f g-1)和特异性能力(139 mAh g-1),在0.1 A g-1以及长期的长期稳定性以及长期的长期稳定性,具有超过92%的电容性保留量超过92%后,在10000 000级后的化学量后进行了涂层化学效果。值得注意的是,RGOSH电极的特殊最大能量密度为187.6 WH kg -1,功率密度为48.6 kW kg -1。总体而言,这项研究为设计和优化阴极材料的设计和优化提供了前所未有的强大策略,为有效和可持续的储能解决方案铺平了道路,以满足现代能源应用的不断增长的需求。
简介Max Feinberg是我手中的这个特殊问题的INRA技术的人,可能会出现两个问题: - 为什么我要验证我使用的分析方法?- 如果我决定,我应该如何处理?回答问题:为什么要验证?始终通过使一系列措施或多或少地组织起来,以证明它们适合其目标来“有效”他们的方法。当然,那些经过认可的实验室的人知道,这是不够的,并且必须根据更严格的实验程序进行验证,在该程序中我们只是说话,可重复性等。验证已成为证明这些认可实验室能力的主要因素。
MXenes 是一种寿命长达十年的陶瓷材料,于 2011 年在德雷塞尔大学首次发现 1 。它们的通式为 M n +1 X n T x , (n=1,2,3) ,其中 T 是表面终止原子,M 是早期过渡金属,X 是 C 或 N 2-4 ,MXenes 直接从其相应的 MAX 相蚀刻而成。后者是层状碳化物或氮化物结构,公式为 M n +1 AX n , (n=1,2,3) ,其中 A 是元素周期表 A 族元素,通常是第 13 或 14 族。在图 1 中,我们可以看到元素周期表中 MAX 相和 MXenes 的成分以及它们的结构。具有 OH 或 F 终端的碳化钛 Ti 3 C 2 是从钛铝 MAX 相 Ti 3 AlC 2 1 中发现的第一个 MXene。由于 Ti 3 C 2 T x MXene 仍然最具导电性 6–8,文献中对其在二次(即可充电)电池中的应用潜力进行了广泛研究。为此,人们试图通过操纵终端原子 8,9 来控制其电子和机械性能。可充电离子电池是一种基于离子插入的储能装置 10。通常,离子电池由阴极(正极)和阳极(负极)组成,并与含有离子的电解质接触。两个电极由微孔聚合物膜(隔膜)隔开,该膜阻止电子与离子一起在它们之间穿过 11。商用电池单元通常是在放电状态下生产的,而阳极和阴极电极在与大气接触时需要保持稳定 11。充电时,电极需要连接到外部电源,而电池
2025年2月11日,女主席Baginski和创新,互联网和技术委员会成员:AARP是一个无党派的社会任务组织,全国有3800万成员,在罗德岛州有近125,000名成员。我们代表影响老年人的问题提倡,我们感谢有机会通过主席Casimiro赞助的House 5121来建立虚拟货币(Crypto)ATMS运营指南(Crypto)ATM。欺诈罪犯每年从毫无戒心的消费者那里窃取数十亿美元。对受害者及其家人的影响在经济上和情感上可能是毁灭性的,尤其是对于老年人而言。最近欺诈的增长是气候的。联邦贸易委员会(FTC)在2023年的一份报告中揭示了他们对报告不足的估计,这表明,而不是90亿美元报告在2022年被欺诈被盗,可能接近1374亿美元。最近来自AARP的一项调查显示,有42%的成年人(1.41亿人)通过欺诈偷走了金钱或敏感信息。在美国10名成年人中有九个人认为,任何人都可能发生欺诈行为 - 他们对欺诈的最大担忧是对他们发生的欺诈行为。教育是解决方案的重要组成部分。研究表明,如果您知道特定的骗局,那么与之互动的可能性降低了80%。,但我们无法教育我们国家正在经历的欺诈流行。解决欺诈需要整个社会方法。在过去的几年中,越来越多的电话包括涉及加密ATM机器的故事。一起,教育者,政策制定者,执法和行业可以扭转现在持有权力的罪犯的潮流。我们可以破坏他们的业务模式,保护数百万消费者,并保留数十亿美元的储蓄帐户和我们的经济。AARP欺诈手表网络热线是由训练有素的欺诈专家和志愿者负责的免费资源,每个月会有数千个电话。这些受过训练的专家提供有关当前骗局的信息,提供支持和指导,并将受害者与也受害的其他人联系起来。这是其中一些故事……
维罗妮卡·波萨-诺盖拉斯、艾丽西亚·戈米斯-贝伦格尔、玛尔塔·帕佐斯、玛丽亚·安吉利斯·桑罗曼、康奇·玛丽亚·康塞普西翁·奥文·阿尼亚。探索利用碳材料作为阴极在电化学高级氧化过程中降解抗生素。环境化学工程杂志,2022,10 (3),第 107506 页。 “10.1016/j.jece.2022.107506”。 �hal-03827350�
在低温下,用于市售锂离子电池(LIBS)的抽象现有阴极电极材料(LIBS)表现出不足的电化学性能,显着限制了其在寒冷气候的地区的效用。在这种情况下,纳西孔结构Na 3 V 2(PO 4)3(NVP)纳米材料成功地使用了修改的Pechini方法成功合成,因此在LIBS中进行了评估。从减小的粒径和由li离子替代的粒径和混合离子中,阴极在室内和低温下表现出异常高的性能,在-20°C下表现为83.05 mAh g -1在0.2 c时的容量,在0.2 c时,这是在室温下的84.33%。具有如此出色的效率,NVP成为低温LIB的引人注目的阴极候选者。
PPL 申请截止日期:2025 年 3 月 28 日星期五,下午 5 点前罗德岛州环境管理局 (RIDEM) 水资源办公室很高兴开始其年度征集,征集水污染减排和其他符合条件的清洁水项目,以纳入 SFY'26 PPL。申请纳入 PPL 表示您有兴趣在未来 18 个月内为您的水质改善和保护项目获得 CWSRF 融资。现在,通过两党基础设施法 (BIL)(又名基础设施投资和就业法案或 IIJA),在满足某些资格要求的情况下,可以获得比过去更多的本金减免。这是一个激动人心的历史性时期,对清洁水基础设施进行了大规模投资,我们鼓励您参与。 RIDEM 希望增加计划项目实体的参与,这些项目涉及雨水污染减排、绿色基础设施、非点源污染减排、新兴污染物、清洁水基础设施的气候适应力,特别是有利于弱势群体的项目。RIDEM 还对系统地替换最容易出现故障的最老部分的废水基础设施项目感兴趣。弱势群体、新兴污染物项目和绿色项目储备的福利根据 BIL,需要分配不同数额的本金减免补贴,并将(在可用时)用于符合州负担能力标准*的合格弱势群体,以及解决新兴污染物的合格优先清洁水项目和绿色项目储备类型的公共项目,如绿色雨水基础设施、POTW 能源效率或气候变化适应。 *有关确定弱势群体地位的负担能力标准的描述,请参阅第 21 页的 FY'25 CWSRF 预期用途计划 (IUP)。