添加剂制造(通常称为3D打印)由使用数字计算机辅助设计(CAD)的各种制造工艺编译,并通过将连续的,分层的跨层应用于构建平台,并将其处理为3D物理对象。It possesses signi cant bene ts over its more traditional formative and subtractive manufacturing counterparts, such as: on-demand manufacturing, lower (o en zero) waste, rapid prototyping capabilities, high degree of customisability, global reach as les can be modi ed and sent anywhere in the world, and the ability to create complex geometries such as nested and moving structures or overhangs.1融合细丝制造(FFF)是一种添加剂制造,由于FFF打印机的相对较低的成本及其使用的简单性,因此广泛采用了。2它涉及挤出毫米尺度的热塑性聚合物通过加热喷嘴哀叹。打印头的运动将聚合物的薄横截面绘制到上一个,并在此冷却并固体以使nal 3d对象。广泛的商业哀叹
尽管在过去的几年中已经开发了稀土永久磁铁的回收过程,但我们的研究确定了一些障碍,这些障碍对其更广泛的采用构成了挑战。从政策角度来看,在Inspes项目中观察到的一个主要障碍(也是由咨询专家提出的)是指缺乏对提供磁铁信息的产品的明确标签或标记要求。这对于需要手动拆除设备以验证正在处理的磁铁的存在,位置和类型的拆卸者和回收商来说都是一个问题。对回收流程的财务支持不足,缺乏特定物质的回收目标和配额来促进二级市场的发展以及缺乏生态设计规则是分析中确定的其他关键与政策相关的障碍。
和由受过良好培训的电工(在英国 - 具有当前NICEIC,ECA,NAPIT认证的电工)。•应检查提供充电点的电路,以确保其具有拟议的额外电气负载的能力。•所有充电器都应适当地额定为他们将要充电的设备。•应安装电涌保护安全设备并定期测试。•在可能的情况下,应将线线连接起来。•应仔细考虑电缆的路由,特别是如果多个电缆通过电缆托盘运行,因为当前的抽签可能会导致托盘或导管内过多加热。•所有充电器都应明确标记,如果提议在同一区域使用具有不同评级的不同充电器或充电器,则应将充电器分组以避免混淆。用户应确保使用具有正确额定值的正确充电器来为相应的电池/设备充电。•该区域的设计和布局应确保充电电缆不会变得过度拉伸,纠结或可能损坏。•所有充电器都应以明确标记且易于访问的主隔离开关的安排,该开关与充电器本身不在同一火灾区域。•根据所使用的布置和充电器的性质,应在所有必需的电气固定接线或便携式设备测试中考虑这些。•如果任何充电设备损坏或有故障,应立即将其拆除,修理或丢弃,并根据需要安全地隔离。•应禁止使用扩展线和/或多插头适配器。•热摄像机应定期用于电池和充电设备,以检查热点和过热组件。•还建议对充电基础设施进行年度正式的红外热量学检查。
•后消费者的宠物瓶捆•R-pet透明片(FOB LA&FOB芝加哥)•R-Pet食品级颗粒(FOB LA)•新的后消费后宠物瓶(Exw Southeast)•新的后消费后宠物瓶(Exw Southeast)
这项工作是由洛杉矶水与电力部(LADWP)和鲍威尔基金会(Powell Foundation)和UCLA可持续洛杉矶大la Grand资助的更广泛项目的一部分。这项合作提供了对否则不可用的关键数据的访问权限,从而增强了模型提供更现实的结果的能力,尤其是与LADWP的决策过程有关。承认偏见的潜力,加州大学洛杉矶分校的卢斯金创新中心(LCI)和LADWP都致力于确保公正性,通过采用保守的假设,以应对合理的下一个项目的运营利益。此外,加州大学洛杉矶分校(UCLA LCI)保留了完全的创造性控制权和出版权,包括在发现可能与LADWP的利益不符的情况下。
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a b s t r a c t最近逐步搜索用于电气应用的环保和可持续的材料,这是由于对有效,更绿色的解决方案的需求所刺激的。为了满足这些期望,一类有希望的材料称为粘土增强的再生塑料复合材料。提高机械强度,较少的热膨胀和较高的火焰耐药性都是将粘土纳米颗粒掺入回收塑料中的好处,这对于维持电气系统的可靠性和安全性至关重要。粘土增强的再生塑料复合材料已在包括电气的各种应用中使用。将废塑料成分(例如聚苯乙烯或高密度聚乙烯)与粘土(例如蒙脱石)结合使用,以使用冷压缩技术来创建复合材料。与原始塑料材料相比,所得的复合材料具有更好的机械,热和吸水特性。此外,已经表明,将粘土添加到复合材料中可以提高其电气质量,从而适合于电气应用。介电强度,介电常数和电导率测试均已用于评估复合材料的电性能。根据发现,粘土钢筋可回收的塑料复合材料可用于电气应用,例如电绝缘体的产生。利用这些复合材料可以帮助开发各种应用的可持续材料并减少塑料废物。