转化为电能,而很大一部分则被反射或通过热化而损失。这些废热限制了光伏系统的效率和寿命。因此,需要进一步努力来提高其寿命和效率,降低成本和能源浪费。光伏/热能混合 (PV/T) 技术可以通过有效控制光伏电池温度和提供可再生热电联产 (CHP) 将整体效率提高 80% 以上。最近的研究表明,将相变材料 (PCM) 作为被动冷却或储热介质集成到 PV/T 系统中可以提高系统性能。然而,有必要开发 PCM 中的热响应和传热以及它们与 PV/T 系统的最佳集成。该项目旨在设计和开发原型 PV/T 系统,将具有增强光热性能的复合 PCM 集成为储热和被动冷却。该项目将涉及能源材料研究,以使用碳基和金属氧化物基添加剂提高 PCM 的光热转换效率。将评估 PV/T 系统的不同配置概念,例如空气、流体和热管,以提出一种新的概念高性能 PV/T 系统。这种高性能 PV/T 将促进太阳能的更广泛利用,支持实现“净零”目标,实现供暖脱碳。该项目的创新潜力可以直接促进两个可持续发展目标:气候行动和可负担的清洁能源,并且拟议项目符合负责任创新的原则,以合乎道德和负责任的方式对社会产生积极影响。参考文献:
本演示文稿包含前瞻性陈述,这些陈述反映了Uzmetkombinat在未来事件方面的当前观点。通常用“期望”,“假设”,“假设”,“打算”,“估计”,“努力为”,“为”,“目标”,“计划”,“意志”,“努力”,“努力”,“ Outlook”,“ Outlook”,“ Outlook”,“ Outlook”,“ Outlook”和“可比表达”,并包含与经济条件的期望或目标有关的信息,销售继续或其他YardSticks的销售或其他YardSticks的成功。前瞻性陈述基于当前有效的计划,估计和期望,符合实际的法律和监管环境,因此仅在演讲之日起有效。因此应谨慎考虑。此类陈述受到不确定性的许多风险和因素(例如在出版物中描述的那些),其中大多数很难评估,通常不在Uzmetkombinat的控制之外。相关因素包括合理的战略和运营计划的影响,包括收购或处置公司(其中股份)或其他资产。如果发生这些或其他不确定性的风险和因素,或者如果基于陈述的假设是不正确的,则Uzmetkombinat的实际结果可能会显着偏离这些声明中所示或暗示的结果。uzmetkombinat不能保证将达到期望或目标。这些关键数字应被视为补充,但不可以代替根据IFRS制备的数据。uzmetkombinat - 尽管有现有的法律义务,但通过考虑新的信息或未来事件或其他考虑因素,负债来更新前瞻性陈述的任何责任。除了根据IFRS和Uzbekistan-GAAP制备的关键数据外,Uzmetkombinat还提出了非GAAP关键数据,例如EBITDA,EBIT,EBIT,净债务和净金融负债,而不是会计法规的组成部分。非GAAP关键数据不受IFRS或任何其他通常适用的会计法规的约束。在评估Uzmetkombinat的净资产,财务状况和运营结果时,不应孤立地使用这些补充数字,也不应作为合并财务报表中提出的关键数字的替代方法,并根据相关的会计原则进行了计算。可以在百分比和数字上发生舍入差异。
与自然的设计不是他的保守党是我们的教职员工或学生第一次制作,也不是最后一次。MCHAR邀请人类学家,生物学家和其他科学家参加与自然的设计对话一样,我们学校的影响不限于建筑环境。考虑我们现在提供的30多个学位和认证,其中几个与我们的同事在沃顿商学院,法学院,工程学和应用科学学院以及社会政策与实践学院合作。
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,早上好,马来西亚萨拉姆·玛达尼(Salam Madani)。有福的拿督杰西卡·乔·库(DATUK JESSICA CHEW)副州长,银行Negara马来西亚,祝福Datin Seri Seri Seri Seri Seri Seri Rajakumar主席,马来西亚气候治理马来西亚有福的Datuk and Azimah Abdul Aziz首席执行官马来西亚公司委员会
引导和自由空间波之间的转换对于实现综合的Terahertz(THZ)通信和信号过程至关重要。在此,提出了一种双向转换机制,用于桥接二维(2D)引导波和自由空间波,这是通过具有元孔(MWMH)的金属波导的波浪操作来证明的。与一维引导波和自由空间波之间的常规转换相比,在提出的双向转换过程中,元孔可以任意操纵较高尺寸的THZ波相位,从而实现更强的光束操作能力和更高的增益。用作传输天线时,MWMH表现出出色的性能,即高增益(33.3 DBI),高辐射效率(90%)和柔性束操作。当MWMH被反向用作接收天线以获得2D引导波的焦点时,它可获得27 dB的增益,而重点效率为50.4%。传输和接收天线的测量结果与仿真结果非常吻合。所提出的双向转换机制促进了THZ集成光子设备的发展,并有望在第六代移动通信,雷达检测和无损测试中应用。
ELTE还包括奖学金研究所需的基础设施,提供监督活动等。- 大学提供了许多独立的计划来发展奖学金研究人员的卓越表现。大学每年都会组织一场科学传播竞赛,奖学金可以证明他们在科学普及方面的实践。从2023/2024招标期开始,大学的所有学者都必须参加免费的在线开放科学培训。作为培训的一部分,学者可以掌握在后来研究人员职业期间至关重要的技能,并有助于领导欧盟期望的开放科学标准。ELTE奖学金年复一年以讲师的身份参加数百个国际和国际会议,创建了数百种科学的科学,并出版了数百个科学出版物。在2022/2023的奖学金期间,发表的362个科学出版物中有247个以开放式通道开放,并发表在《 93 Q1》杂志上,这是世界上最负盛名的期刊的四分之一。在2023/2024奖学金中,我们期望同样美丽的结果。会议计划从上午9点开始,对大学领导者的视频问候开始,从9:30开始,它将继续讲课。有关该事件的所有更多信息,请访问https://www.elte.hu/inkp。
我们对可持续性的承诺和支持我们的社区的承诺为我们的使命成为世界上最好的餐厅公司。gyg正在通过利用食物的力量来改变人们的饮食方式,从而在我们的整个价值链中产生积极的影响,从我们采购食物到气候行动和浪费的方式。我们在减少排放量方面有角色,并一直在努力制定一个清晰的气候策略来指导我们。今年,我们继续致力于澳大利亚包装目标,并在餐馆中最常用的食品包装过渡到送货服务,并向由甘蔗制成的基于纤维的包装,这是一种可再生资源,可再生资源,可固定堆肥,不含有害化学添加剂。我们很荣幸能积极主动从食品包装中删除这些不良添加剂(PFA),并在国家和国家禁令之前朝着我们的废物目标方面取得进步。
这项研究提出了一种通过使用水热合成的铁(Fe)和钛(Fe)和钛(Ti)离子掺杂的方法来增强氧化锶(SRO)纳米颗粒(NP)的光催化特性。使用各种光谱和微观技术来表征材料,以确保对其结构和组成的准确分析。对甲基橙色染料降解的AS合成材料的光催化效率,在90分钟内使用3%掺杂材料在90分钟内取消了约98%。发现降解效率取决于几个因素,包括pH,初始染料浓度和催化剂剂量。最佳条件被确定为pH值为4,初始染料浓度为20 mg/L,催化剂剂量为150 mg。这些发现表明,Fe/Ti编码的SRO纳米颗粒在环境清理过程中的应用中具有很大的潜力,尤其是在有机污染物的降解中。该研究提供了对掺杂纳米颗粒在光催化中的合成和应用的宝贵见解,突出了它们的效率以及优化反应条件以最大程度地提高性能的重要性。
ychen200@ua.edu Uzma Raja 奥本大学 uraja@auburn.edu 摘要 AI 推荐系统越来越多地应用于各种情境中,通过提供个性化推荐来促进集体利益,这些推荐有利于用户群体而不是个人。然而,追求集体利益有时可能会与个人偏好相冲突,导致用户认为推荐与他们的最佳利益背道而驰。这种现象涉及交通管理、环境保护、社会服务分配和医疗保健建议等各个领域。当用户不了解底层算法时,他们可能会遇到与他们的期望不一致的结果,从而导致怀疑并削弱对 AI 工具及其不透明决策过程的信任。因此,实现服务集体利益的总体目标成为一项挑战。这凸显了 AI 系统对可解释性的迫切需求。可解释人工智能 (XAI) 是一组过程和方法,允许人类用户理解和信任机器学习算法创建的结果和输出 (Arrieta 等人2020)。尽管在研究、实践和监管话语中受到越来越多的关注,但可解释性对基于集体利益的人工智能系统的影响仍有待探索。本文以锚定效应和计划行为理论的理论基础为基础,探讨了可解释性在培养信任和采用基于集体利益的人工智能系统中的关键作用,特别是在面对与个人最佳利益不同的建议时。具体来说,我们研究哪些特征或变量可以帮助解释人工智能推荐系统,从而促进采用基于集体利益的人工智能建议。此外,我们探讨了用户的人口统计特征和与推荐相关的感知成本如何影响可解释性对他们的信任和采用此类人工智能系统的意图的影响。
布朗主席、斯科特排名成员、参议院银行委员会的尊敬成员们,感谢你们邀请我来作证,介绍美国商务部工业和安全局(BIS)出口管理局为管理美国出口管制以保护美国国家安全和外交政策利益而正在进行的努力。我们仍然高度集中精力应对中华人民共和国政府的军事现代化和侵犯人权行为以及俄罗斯联邦(俄罗斯)为进一步非法、不公正和无端侵略乌克兰而获取军民两用技术所带来的挑战。我们一直在通过重振多边努力和以新的方式实施出口管制来应对这些巨大挑战。现在,我们的工作比以往任何时候都更依赖于与盟友和合作伙伴的深入合作。我们还在尽一切努力确保 BIS 的出口管理局(EA)能够成功应对未来的国家安全挑战,首先是与滥用人工智能(AI)有关的挑战。 BIS 与跨部门合作伙伴一起负责保护美国国家安全和外交政策利益,确保美国技术不会被可能危害美国的外国和实体获取。该局还致力于促进美国的技术领导地位。这一责任源于 BIS 的授权法规《2018 年出口管制改革法案》(ECRA),该法案描述了 BIS 管理和执行其出口管制系统的政策目标。在我领导 BIS 的监管和许可职能的同时,我的同事、出口执法 (EE) 部门的出口执法助理部长马修·S·阿克塞尔罗德 (Matthew S. Axelrod) 领导该局的执法人员和分析师行使行政和刑事执法权,打击涉嫌违反我们出口管制的行为。通过我领导的 BIS 出口管理部门,我们确定涉及国家安全和外交政策的敏感美国技术,制定保护这些技术的政策和战略,并审查出口商提交的许可申请,以确定特定交易是否符合美国国家安全和外交政策利益。我们还分析数据、行业信息和机密报告,以评估我们管制的有效性、外国技术的可用性(包括识别盟友和伙伴国家开发的敏感技术)以及在接收美国技术之前需要额外审查的外国最终用户。在与国务院、国防部和能源部密切协调实施美国出口管制时,我们努力采取多边方式。可以肯定的是,有时单边出口管制是必要的,但正如 ECRA 指出的那样,“多边出口管制是最有效的。”因此,与我们的盟友和合作伙伴协调出口管制是 BIS 的长期优先事项。在今天的证词中,我将讨论我们对中国实施的长期管制、拜登-哈里斯政府采取的加强管制、针对令人担忧的中国实体、我们为支持我们最亲密的盟友和合作伙伴所做的努力,以及增加资金以支持我们使命的必要性。