https://doi.org/10.5194/essd-2024-171预印本。讨论开始:2024年8月12日C⃝作者2024。cc by 4.0许可证。
群集也可能遭受束缚和烧结,最终导致其停用。适当的支持可以通过提供增强clusters稳定性的吸附位点[14,15]在这方面,基于碳基材料(G)(G)具有附加性的特性,例如机械强度,电导率,功能和化学屈服于其他支持,[16]均具有其他支持。[17,18]然而,在此类支持上稳定金属簇会带来相似的稳定挑战,需要解决。此外,应该注意的是,簇的结构和性能会根据其原子成分的性质而有很大变化:例如,它们的大小在很大程度上取决于构成金属的凝聚力,因为在一般情况下,粒度较低,粒度越大。[19]此外,支持不仅可以充当簇的稳定剂,而且还可能影响其催化活性。稳定小簇的最常见方法是在低温下种植它们,[20]通常利用Moiré调制的支撑的模板效应,因为G和基础基础之间的晶格不匹配引起的效果。[19,21]但是,这种方法不能用于在升高温度下发生的许多猫反应,因此不适合工业应用。已经提出了固定小簇并保持其结构的替代方法。[19]但是,这些方法在制造过程中需要其他步骤,此外,它们可能是例如,已经证明,在高粘性能金属播种时,自由基的吸附在播种时,可以为低粘性能金属提供成核位点。
将阳极电位限制为0.1-0.8 V与Li/Li +限制阳极的容量,约为30%。为了维持细胞的高容量(在mah/g lnmo中),因此有必要增加阳极的能力。对于本研究中使用的石墨和LNMO,最佳的N/P比为1.64。进行比较,还测试了具有N/ P = 1.10的单元。图3显示了具有两个N/P比的细胞的循环曲线。结果表明,当循环的条件受阳极状态的治疗时,可以构建稳定的LNMO石材细胞并保持100多个循环的稳定性,可容纳120 mAh/g lnmo。在这些条件下的稳定循环进一步表明,lnmo-graphite细胞中容量损失的起源与非化学串扰密切相关,在该串扰中,标准的CC-CV方案和LNMO阴极的组合迫使阳极上的极端循环条件,导致文献中已知的化学杂种。
靶向给药有望提高当前全身药物治疗的有效性和安全性。聚焦超声正成为一种非侵入性和实用的靶向药物释放能量。然而,尚未确定哪种纳米载体和超声参数能够提供有效和安全的释放。全氟碳纳米液滴有可能实现这些目标,但目前的方法要么有效,要么安全,但不能兼具两者。我们发现,只要被足够低频率的超声激活,具有高度稳定的全氟碳核心的纳米载体就能介导有效的药物释放。我们证明了这种配方在非人类灵长类动物中具有良好的安全性。为了便于将这种方法转化为人类,我们提供了一种制造纳米载体的优化方法。这项研究提供了一种配方和释放参数,用于通过聚焦超声波在身体部位从纳米颗粒载体中有效安全地释放药物。
在世界上一个战略位置不那么重要的地区,糟糕的海洋管理所造成的问题可能只局限于当地,只影响沿海居民和附近过境的少数国际船只,但非洲之角却绝非偏远。附近的曼德海峡是世界第四大航运咽喉要道,汇聚了印度洋和红海之间的海上交通。非洲和中东冲突地区之间的地缘战略位置为走私者、贩运者和跨国犯罪组织提供了有利可图的机会。广阔的索马里海域拥有丰富的渔业资源,外国渔船队可从中渔获。当地普遍的贫困,加上持续不断的沿海冲突和严重的饥荒,为犯罪组织提供了源源不断的招募者。
上野银行的评级反映了该银行在巴拉圭消费和小额信贷领域的充分地位,有效的品牌推广和创新的数字解决方案促进了客户群的快速扩张。我们预计该银行的资本基础以及收益资本化将支持其业务计划的实施,根据标普全球评级的方法计算,未来 12-24 个月的风险调整资本 (RAC) 比率预计约为 5.5%。我们的分析考虑了上野银行的增长战略(包括有机和无机增长战略)以及 Vision Banco 贷款组合的相关风险。此外,该评级反映了稳定、多样化和地理分散的存款基础,与系统中的其他银行一致。
通过添加与市政机构的LED LED相关的新订单有关,ESMART Energe Solutions Limited(EESL)因素的评级升级在其越来越多的运营范围内进行了升级。截至2024年3月31日,该公司的累计收入可见性超过卢比。700亿卢比(与已完成的项目有关),该项目将在未来八年内每月收到(剩余项目男高音)。这,再加上新订单的流入(计划在2026财年竞标),应帮助该公司维持其增加的运营规模。在2024财年,EESL报告的收入增长了10%至卢比。 113.1千万。 这将进一步预计在成功增加新项目的领导下,2025财年将增加15-25%。 考虑到其业务模型,其营业利润率(OPM)也保持健康状态35%(在项目完成后,EESL预先产生了资本成本,每月收到付款,每月从认为的成本节省中获得付款),这与舒适的资本偿还率在16.4次现金中,这与舒适的债务总额相比,这与其舒适的资本偿还,并导致了16.4次现金的债务 - 由于业务中健康的盈利水平,在2024财年的营业利润相对于1.7倍的营业利润。 评级还考虑了EESL在能源效率领域的验证记录,其在电气行业中的启动者的既定经验以及EESL与印度各地的市政公司的牢固关系,在德里,奥里萨邦,旁遮普邦,古吉拉特邦,古吉拉特邦,北方北方Pradesh,Maharashtra,Maharashtra和West Bengal中的存在。在2024财年,EESL报告的收入增长了10%至卢比。113.1千万。 这将进一步预计在成功增加新项目的领导下,2025财年将增加15-25%。 考虑到其业务模型,其营业利润率(OPM)也保持健康状态35%(在项目完成后,EESL预先产生了资本成本,每月收到付款,每月从认为的成本节省中获得付款),这与舒适的资本偿还率在16.4次现金中,这与舒适的债务总额相比,这与其舒适的资本偿还,并导致了16.4次现金的债务 - 由于业务中健康的盈利水平,在2024财年的营业利润相对于1.7倍的营业利润。 评级还考虑了EESL在能源效率领域的验证记录,其在电气行业中的启动者的既定经验以及EESL与印度各地的市政公司的牢固关系,在德里,奥里萨邦,旁遮普邦,古吉拉特邦,古吉拉特邦,北方北方Pradesh,Maharashtra,Maharashtra和West Bengal中的存在。113.1千万。这将进一步预计在成功增加新项目的领导下,2025财年将增加15-25%。其营业利润率(OPM)也保持健康状态35%(在项目完成后,EESL预先产生了资本成本,每月收到付款,每月从认为的成本节省中获得付款),这与舒适的资本偿还率在16.4次现金中,这与舒适的债务总额相比,这与其舒适的资本偿还,并导致了16.4次现金的债务 - 由于业务中健康的盈利水平,在2024财年的营业利润相对于1.7倍的营业利润。评级还考虑了EESL在能源效率领域的验证记录,其在电气行业中的启动者的既定经验以及EESL与印度各地的市政公司的牢固关系,在德里,奥里萨邦,旁遮普邦,古吉拉特邦,古吉拉特邦,北方北方Pradesh,Maharashtra,Maharashtra和West Bengal中的存在。
氧化亚铜(CuOH)是一类重要的金属化合物,包括硫族化物[5,6]、卤化物[7,8]和一些复杂的盐(例如 Chevreul 盐)[9],它们在催化[10,11]、传感[12,13]、能量转换[14,15]和光学[16]等领域有着广泛的应用。其中,氧化亚铜(CuOH)长期以来一直受到人们的广泛关注。[17,18] 早在 20 世纪初,Miller 和 Gillett 就观察到在低温下(低于 60 °C)用铜工作电极电解 NaCl 溶液时,会产生黄色的 CuOH 沉淀。[19,20] 随后,人们进行了多项研究,探究通过各种方法合成的 CuOH 的特征结构和性能。 [21–23] 然而,在早期的研究中,CuOH 大多以块状固体形式存在,结构为亚稳态,由于缺乏适当的保护以防止氧化和/或脱水,当暴露于环境或热处理时,淡黄色沉淀物会迅速变为深红色,表明形成了 Cu 2 O。这种结构不稳定性使研究所得 CuOH 的性质和应用变得困难。2012 年,Korzhavyi 等人 [24] 进行了理论研究,证明 CuOH 可以以固体形式存在;然而亚稳态导致形成各种晶体结构构型的随机混合物,例如 Cu 2 O 和冰 VII H 2 O。Soroka
压电材料响应施加的电场,从施加的机械应力或机械应变中产生电荷。在最近的汽车中,它们用于测量道路状况的压力传感器和检测障碍物的后声纳。Pb(Zr,Ti)O 3 (以下简称 PZT) 陶瓷是一种铁电材料,已广泛应用于压电应用。然而,在过去的几十年里,已经开发出压电性能超过 PZT 陶瓷的 Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 (以下简称 PMN-PT) 和 Pb(In 1/2 Nb 1/2 )O 3 -Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 (以下简称 PIN-PMN-PT) 单晶 1, 2)。由于这些单晶具有优异的压电性能(压电常数d 33 高达2 000 pC/N,机电耦合因子k 33 高达0.9),可以提高医学超声图像的质量。
建筑基础设施中的供暖和制冷系统使用传统材料,这些材料会产生大量的能源消耗和浪费。相变材料 (PCM) 被认为是一种很有前途的热能储存候选材料,可以提高建筑系统的能源效率。在这里,我们设计和开发了一种新型的盐水合物基 PCM 复合材料,它具有高储能容量、相对较高的热导率和出色的热循环稳定性。通过使用葡聚糖硫酸钠 (DSS) 盐作为聚电解质添加剂,增强了 PCM 复合材料的热循环稳定性,这显著减少了盐水合物的相分离。通过添加各种石墨材料和硼砂成核剂,复合材料的储能容量和热导率得到了增强。DSS 改性复合材料的热循环稳定性显著提高,超过 100 次热循环都没有降解。最终的 PCM 复合材料相对于纯盐水合物的能量储存容量增加了 290%,热导率增加了约 20%。此外,所开发的 PCM 复合材料可以大规模生产,并有可能改变建筑基础设施中供暖/制冷系统的未来。