摘要:在汽车,航空航天和电子行业等行业中对轻质和耐用材料的需求不断增长,促使异性结构双层复合材料的发展,将金属的结构完整性与聚合物的多功能性结合在一起。本研究介绍了不锈钢(SUS)和聚酰胺66(PA66)之间的临界界面,重点是表面处理和各种硅烷偶联剂在增强异径sus/pa66双层复合材料的粘附强度方面的关键作用。通过系统的表面修饰(通过扫描电子显微镜,原子力显微镜和接触角分析显示),该研究评估了增加表面积,粗糙度和SUS能量的影响。X射线光电子光谱评估证实了特定硅烷偶联剂的战略选择。尽管某些偶联剂几乎没有影响力学,但值得注意的是,氨基丙基三氧基硅烷(A1S)和3-甘油同基氧甲基三甲氧基硅烷(ES)显着增强了杂气结的机械性能。这些进步归因于金属 - 聚合物界面处的界面相互作用。这项研究强调了靶向表面处理的重要性,以及明智的耦合剂在优化金属 - 聚合物复合材料的界面粘附和整体性能方面的明智选择,为材料的制造提供了有价值的见解,在减轻重量和增强耐用性的情况下,材料的制造是最重要的。
Charles Kuehmann,SpaceX 和 Tesla Motors 材料工程副总裁 下一代太空和可持续能源解决方案的并行工程框架中的材料 摘要 在追求行星际定居和向地球上的可持续能源过渡的过程中,材料挑战比比皆是。在极端太空条件下长期可靠运行的轻质结构、可在高效火箭发动机中可靠重复使用的高温材料、用于车身结构的先进材料以及可以高效批量生产的先进储能材料,这些只是材料创新推动这些雄心勃勃的目标的一小部分机会。这些材料不仅需要具有高性能,还需要具有成本效益和可扩展的批量生产能力。向可持续电动汽车的过渡将涉及尽快更换数亿辆石油燃料汽车。此外,已安装的可再生电力生产也必须以类似的方式扩大规模,以确保这些车辆由最清洁的能源驱动。技术成就还表明,我们可以到达并探索地球以外的范围。需要采用和完善许多新技术,以便在其他世界和太空的恶劣条件下生活。实现这些目标的新材料和制造方法需要在能力和时间框架上实现前所未有的飞跃。幸运的是,材料工程在过去十年中也取得了长足进步,将计算方法和先进的系统设计整合到一个我们现在称为“集成计算材料工程”的框架中。该框架为系统的并行工程奠定了基础,将材料作为整体设计和制造行业和优化的一部分。一旦完全实现,这将比逐步改进材料,然后采用和集成到新设计和系统中具有显著优势。
摘要本文介绍的研究探讨了工程学学生如何认知管理概念生成并衡量可持续性对设计认知方面的其他维度的影响。十二个第一年和8位高级工程专业的学生为10个设计问题生成了解决方案。一半的问题包括可持续性的其他维度。测量了唯一的验证学生的数量,并测量了他们的神经认知活力。没有对可持续性的其他要求,一年级学生的新解决方案比高级工程专业的学生多得多。一年级学生在通常与认知灵活性以及分歧和收敛性思维有关的大脑区域中招募了更高的皮质激活。高级工程专业的学生在通常与不确定性处理和自我反射有关的大脑区域中招募了更高的激活。当存在可持续性的其他维度时,第一年的学生产生了更少的解决方案。高级工程专业的学生产生了类似数量的解决方案。SeniorEngineeringStudentsRequred较少的皮质激活可以切换类似数量的解决方案。一年级和高级工程专业学生之间的皮质激活和不同数量的解决方案的不同模式开始突出学生在设计过程中如何管理大脑和大脑中信息的认知差异。学生管理诸如可持续性之类的复杂需求的能力可能会随着教育而改善。
摘要本文介绍的研究探讨了工程学学生如何认知管理概念生成并衡量可持续性对设计认知方面的其他维度的影响。十二个第一年和8位高级工程专业的学生为10个设计问题生成了解决方案。一半的问题包括可持续性的其他维度。测量了唯一的验证学生的数量,并测量了他们的神经认知活力。没有对可持续性的其他要求,一年级学生的新解决方案比高级工程专业的学生多得多。一年级学生在通常与认知灵活性以及分歧和收敛性思维有关的大脑区域中招募了更高的皮质激活。高级工程专业的学生在通常与不确定性处理和自我反射有关的大脑区域中招募了更高的激活。当存在可持续性的其他维度时,第一年的学生产生了更少的解决方案。高级工程专业的学生产生了类似数量的解决方案。SeniorEngineeringStudentsRequred较少的皮质激活可以切换类似数量的解决方案。一年级和高级工程专业学生之间的皮质激活和不同数量的解决方案的不同模式开始突出学生在设计过程中如何管理大脑和大脑中信息的认知差异。学生管理诸如可持续性之类的复杂需求的能力可能会随着教育而改善。
描述SUS和/或补充健康中可用的选项:SUS可以选择抑郁剂,氟西汀抗抑郁药,氯酸酯,阿米替林和氯米帕明;以及辅助/增强治疗选择,例如碳酸锂,丙戊酸和卡马西平。在使用抗蛋白剂所需的表中,SUS可用于抑郁剂(对于双极框架,还有其他选项):利培酮,氟哌啶醇和clorpromazine。提到的药物可用于单一疗法或彼此组合。除了药理治疗外,在SUS中,还可以接受非药物治疗,例如个体心理治疗,小组心理疗法,在心理心理护理中心(称为CAPS)和精神病医院的关注
磺酸盐(SUS)是一类除草剂,可通过抑制乙酰乳酸酶合酶(ALS)抑制植物中分支链氨基酸的生物合成[1,2]。这些除草剂,例如Tribenur-甲基(TBM)和Amidosulfuron,被广泛用于种植谷物,草莓和葡萄[3]。另一方面,2型糖尿病(T2D)是一种复杂而慢性疾病,具有强大的遗传成分,环境因素和生活方式习惯。先前的研究表明,接触除草剂,尤其是SUS和T2D的发展之间可能存在关联。这些研究发现,通过其职业或使用这些除草剂使用的地区暴露于SUS的个人面临T2D的风险更高。但是,需要进一步的研究以充分了解除草剂可能有助于T2D发展并建立确定的因果关系的机制[4-6]。我们报告了三个使用SUS的农艺师案例,这些案例最多三十年并开发了T2D。这些人会定期使用这些除草剂作为工作职责的一部分。
根据第9,795/2019号法令,由管理和成立技术与健康创新(DGIS)组成,以补贴科学,技术,创新和战略健康投入(SCTIE)的秘书处,以实现SUS的健康技术的替代或排除;监视,补贴和支持Conitec的活动和需求;对提交给Conitec的流程进行管理和技术分析;根据功效,安全性,成本效益和预算影响的证据来定义技术成立的标准;阐明卫生部关于与SUS优先事项有关的各个部门(政府和非政府政府的各个部门都将新技术纳入新技术的行动;除其他归因。
摘要 - 研究的统计单位(SUS)已被证明是与安全相关MPSOC的一部分的验证,验证和实施安全措施有效的。,例如,基于Noel-V内核的Caes Gaisler的RISC-V MPSOC就是这种情况,到2022年底将在FPGA上进行商业准备。但是,尽管SUS支持SOC的其余部分,但必须建立它们,以安全地成为商业产品的一部分。本文介绍了SAFESU-2,这是SAFESU的安全版本。尤其是,我们对相关故障模型的SAFESU执行了故障模式和效应分析(FMEA),并实现了使其符合一般与安全相关设备的要求所需的故障检测和公差功能,尤其是Space MPSOC。