摘要:对使用NIR-I(700 - 900 nm)和NIR-II(900 - 1700 nm)的光谱,光学通信和医疗应用的近红外(NIR)辐射的兴趣日益增强,这促使人们对新的NIR NIR光源的需求促进了需求。NIR磷光灯转化的发光二极管(PC-LEDS)有望取代传统灯,这主要是由于其高效率和紧凑的设计。由Cr 3+和Cr 4+激活的宽带NIR磷酸盐吸引了重大的研究兴趣,从而在700至1700 nm的范围内发射了。在这项工作中,我们与宽带NIR-I(CR 3+)和NIR-II(CR 4+)发射合成了一系列SC 2(1-x)Ga 2 x O 3:Cr 3+/4+材料(x = 0 - 0.2)。我们通过掺入Ga 3+离子来观察到Cr 3+(约77次)的强度大幅增加。此外,我们的研究表明,CR 3+和Cr 4+离子之间发生了能量转移。配置图显示了SC 2 O 3矩阵中Cr 3+和Cr 4+离子的行为。我们还观察到在20.2 GPA压力下的相变,导致了一个新的未知相,其中Cr 3+发光表现出高对称环境。值得注意的是,本研究介绍了在SC 2(1-x)Ga 2 x O 3中的NIR CR 4+发光的压力诱导的移位:Cr 3+/4+。线性移位在相变之前和之后估计为83±3和61±6 cm -1 /gpa。总的来说,我们的发现阐明了SC 2(1-x)Ga 2 x O 3:Cr 3+/4+材料的合成,发光特性,温度和高压行为。■简介这项研究有助于这些材料在有效的NIR光源和其他光学设备的开发中的理解和潜在应用。
为了满足能源需求,尤其是电力,世界正在朝着清洁和可持续的能源迈进。化石燃料的市场份额逐年减少,对于可再生能源而言,这是副主席。此过渡的主要重点是零排放和可持续性。基于可靠来源的世界碳排放量为57亿吨碳等效物(GTCO 2 E)(Olivier等,2017)。目前,电力部门的排放量约为20 GTCO 2 E,占总排放量的34%。这与自2010年以来的增长率为10%有关,到2030年至少下降了50%的目标,每年跌幅约为8%。接下来是钢铁和工业部门,具有14 GTCO 2 E或24%,自2010年以来,它上升了约15%。这些需要减少到2030年左右。到2030年,全球钢生产的全球平均直接排放强度需要减少30%。此外,农业部门增加了约13 GTCO 2 E或22%。,大约7 GTCO 2 E来自2000年以来每年0.6%的直接农场排放量。到2030年,这些设置将减少约20%。国际交易的农产品的排放量约为27%。运输部门约为8.7 GTCO 2 E,占总排放量的15%,自2010年以来已上升13%。到2030年,这些需要减少近1/3。到2035年,这可以通过100%零排放车辆(ZEV)的销售政策以及2030年的公共收费基础设施。碳排放不仅限于商业部门,还限于每年6%或3 GTCO 2 E的建筑物和其他住宅区。尽管可再生能源也发出了碳,但它们对碳排放的总贡献仅为6%或3 GTCO 2 e。确认可再生能源采用可持续性的必要性。国际可再生能源机构(IRENA)旨在成为促进在全球范围内使用可再生能源的过渡的主要驱动力。此外,氢的生产(用作IC发动机的燃料),并使用排放量为0.9 GTCO 2 E,占总排放量的1.5%。可再生和低碳氢的产量目前占总数的1%。使用低碳和可再生氢的目标和承诺相当于当前总氢需求的3%。能源生产从常规来源转变为探索了产生脱氧化能源的新方法和来源。此外,当今世纪,对太阳能和风能作为非惯例能源的看法可能是不对的。替代和废物能源恢复技术的出现正在重新确定理解当前能源情景的重要性(Kapitonov,2019年)(Quaranta和Muntean,2023年)。因此,探索新来源和方法必须根据其特征进行重组。这有助于更好地理解能源的性质和作用。该意见提出了在特定分类中分类能量的四个标准。这种观点重新分类并将能源描述为三种主要类型,并新创造了排放能源的术语,减少/耗尽能源和可持续能源。它们是碳中立性,
太阳直射计和太阳辐射计测量直接太阳辐射和全球太阳辐射。太阳直射计是一种圆顶结构,用于测量散射太阳能量,而太阳直射计是一种测量直接太阳能量的仪器 2 1. 解释什么是太阳常数。太阳常数定义为在地球与太阳的平均距离处,单位时间内在垂直于太阳方向的单位面积上接收到的能量。 B 部分 1. 讨论地球和地外太阳辐射。推导太阳辐射方程
远离传统能源 如今,可持续能源在设计师的项目要求中名列前茅,有时由于占地面积限制或太阳能可用性,在屋顶上安装太阳能场并不可行。在这种情况下,不需要与太阳能电池板场占用相同占地面积的热泵系统在需要“太阳能”分类的能源供应时可能是一种优势。虽然需要考虑一些气流和能量输入,但热泵的安装位置更灵活,可以藏在地下室机房中,甚至安装在屋顶上。多年来,管道和空调行业一直在寻找具有合法商业利益和优势的热泵解决方案,以提供更高的温度和更好的系统性能特征。当与 Rotex 不锈钢盘管水箱结合使用时,可再生能源可以收集并储存在热电池中,同时将能量损失降至最低。
摘要 典型的直流放电由一端的负阴极和另一端的正阳极组成,两者之间由充满气体的间隙隔开,放置在一个长玻璃圆筒内。阴极和阳极之间需要几百伏的电压来维持放电。两个电极之间形成的放电类型取决于工作气体的压力、工作气体的性质、施加的电压和放电的几何形状。我们讨论了放电的电流-电压特性以及辉光放电区形成的独特结构。直流辉光放电出现在 0.5 – 300 Pa 压力下的放电电流范围从 μ A 到 mA。我们讨论了在直流辉光放电中观察到的各种现象,包括阴极区域、正柱和条纹。直流辉光放电由由于离子轰击而从阴极靶发射的二次电子维持。几十年来,直流辉光放电一直被用作溅射源。然后它通常以受阻异常辉光放电的形式运行,所需施加的电压在 2 – 5 kV 范围内。通常,阴极靶(要沉积的材料)连接到负电压电源(直流或射频),并且基底支架面向靶。相对较高的工作压力(2 至 4 Pa 范围内)、高施加电压以及需要导电靶,限制了直流辉光放电作为溅射源的应用。为了降低放电电压并扩大工作压力范围,通过在阴极靶后面添加永磁体来施加磁场,增加靶附近电子的寿命。这种布置称为磁控溅射放电。介绍了磁控溅射放电的各种配置及其应用。此外,还简要讨论了直流放电在化学分析中的应用、彭宁放电和空心阴极放电及其一些应用。
根据国际可再生能源机构 (IRENA) 的预测,到 2050 年,电动汽车将占所有公路运输活动的 80% 以上。与此同时,海洋和航空业虽然旨在实现脱碳,但仍面临重大挑战。因此,预计合成燃料将在运输部门得到使用,从而填补一个缺失的环节。支持性政策和法规推动了 PtX 市场的未来增长和相关的碳需求。到 2050 年,全球二氧化碳需求量将达到约 6,076 公吨,其中约 2,179 公吨用于生产合成燃料 (Galimova 等人,2022 年)。氨可以作为航运业中不需要碳的替代燃料。对于合成碳氢化合物,问题在于可以使用哪些碳源来满足不断增长的全球 PtX 经济的需求。本简报探讨了直接空气捕获 (DAC)、碳捕获和利用 (CCU)、生物源及其相关问题以及为 PtX 生产供应碳的潜力。
摘要 目前正在对未来基于 DGPS 的进近和着陆系统进行许多实验,以提高飞机导航的质量。在航空应用中使用 C/A 码接收器需要很高的可靠性和完整性。本研究调查了使用 C/A 码并在航空电子环境内导航的 GPS 接收器的标准定位服务的潜在电磁干扰源。来自使用与 GPS 和 G LONASS 频段相邻频率的多个通信系统的射频发射给 GNSS 接收带来了相当大的问题。过于拥挤的频谱和微弱的 GPS 信号使来自各种来源的射频干扰成为潜在威胁,必须仔细检查。本文旨在概述潜在的干扰源及其解决方案。确定了这些 RFI 源,并评估了 GPS 和 GNSS 受到这种干扰的脆弱性。这项研究定量地了解了干扰的影响。对最重要的干扰源进行了研究,研究内容包括它们的技术特性、干扰距离以及保持接收器良好性能所需的隔离或抑制要求。还研究了候选缓解技术,并建议在适当的标准中采用选定的技术。1. 引言商用 GPS 接收器可用的典型信号在天线输入端为 -160 dBW(-130 dBm,而 A RINC 规定的为 -134.5dBm),由扩频码扩展至大约 2MHz 带宽(窄相关器为 8MHz),尽管大部分功率位于中心 2MHz 部分。2MHz 中的热噪声功率(kTB)由玻尔兹曼常数 k 得出