随着工业革命期间蒸汽机的广泛应用,热力学作为一门物理理论应运而生,它能够描述和优化这些设备的性能 [1]。虽然现代热力学已远远超出了其原有的范围,但热机仍然是研究热力学机制的经典系统。热机不仅具有明确的实际应用,而且还为研究系统热力学性质如何演变提供了一种范例——应用范围从生物过程、气候系统到黑洞 [2-4]。量子系统受固有涨落和明显的非平衡性影响,为应用热力学框架带来了新的挑战 [5]。尽管如此,量子热机 [5,6] 为以易于理解的方式研究量子系统中的热力学行为提供了天然的基础。例如,在等容冲程中,总能通过能量的变化找到热量,就像在等熵冲程中可以通过能量的变化找到功一样 [7]。这或许可以解释为何有大量研究试图通过利用量子资源来提高发动机性能,包括相干性[8-15]、测量效应[16]、压缩储层[17-19]、量子相变[20]和量子多体效应[15,21-23]。其他研究则探讨了量子热机与经典热机之间的根本区别[24–26]、有限时间循环[13、27、28]、利用捷径实现绝热[12、22、23、29–33]、非热状态下的操作[34、35]、非马尔可夫效应[36]、磁系统[37–42]、非谐势[43]、光机械实现[44]、量子点实现[38、40、42]、二维材料中的实现[38、41]、与量子系统耦合的经典引擎[45]、量子冷却[46、47]、相对论系统[48、49]、简并效应[ 39、50],以及
Innova 在唐卡斯特的 Almholme 能源中心项目获得规划许可 Innova 新闻稿,2025 年 1 月 27 日 Innova 很高兴地宣布,唐卡斯特市议会已批准 Almholme 能源中心项目的规划许可。凭借 1025MW/2050MWh 的能源存储容量和 49.9MW 的太阳能容量,这是迄今为止英国获得规划许可的第二大电池存储项目。该站点将能够储存足够的能源,为唐卡斯特的 37,000 多户家庭供电一周,并将产生足够的电力为唐卡斯特的 15,000 多户家庭每年供电。因此,Almholme 能源中心将在英国的能源转型和净零排放之旅中发挥关键作用。通过储存可再生能源发电高峰期产生的多余能源,该项目将有助于平衡电网、减少对化石燃料的依赖并增强国家能源安全,为国家对清洁可靠电力日益增长的需求提供可持续的解决方案。该场地设计包含一系列生物多样性增强措施,远超 10% 的强制性要求。其中包括预计栖息地单元增加 82%、树篱单元增加 132% 以及水道单元增加 16%。此外,还正在设立社区福利基金,以在整个项目生命周期内支持当地激励措施。 Innova 高级项目经理 Rob Parish 表示:“我们很自豪地宣布,Almholme 能源中心已获得规划许可。这个最先进的设施将提供急需的能源存储容量,确保有效利用和分配风能和太阳能等可再生能源。 “因此,它将在帮助英国实现清洁能源目标、加速向可再生能源过渡以及为子孙后代确保更具弹性、可持续和更实惠的能源系统方面发挥重要作用。” 关于 Innova Innova 是一家具有前瞻性的可再生能源企业,在伦敦和切尔滕纳姆的两个办事处拥有 130 多名员工。 Innova 的长期使命是创建公用事业规模
最终收盘远超目标 SWEN Capital Partners [SWEN CP] 是负责任私募股权领域的领先企业,最近其致力于可再生天然气的影响战略取得了重要里程碑。欧洲基础设施基金 SWIFT 2 的第二期募集资金是其原定目标的两倍多,共计 5.8 亿欧元,是 SWIFT 1 最终收盘价的三倍多。SWIFT 2 已经进行了约 20 项投资,并将于 2023 年底全面部署。该基金直接投资于甲烷化和生物甲烷、氢气和可再生热能生产。SWIFT 2 的地域分布比 SWIFT 1 更加多样化,其投资组合公司遍布 10 个欧洲国家(法国、西班牙、荷兰、意大利、葡萄牙、英国等)和北美(规模较小)。投资额从 500 万到 5000 万欧元不等。与其前身一样,SWIFT 2 将 60% 的投资用于快速增长的可再生能源生物甲烷。 2019 年,SWIFT 1 在法国启动时,沼气厂只有 50 家,而现在有 700 家。自 2019 年以来,SWEN CP 已为 200 多个甲烷化装置的开发做出了贡献。有利于可再生能源投资的监管环境 SWIFT 1 和 2 在生物甲烷方面都占有特别强的地位,然而,在这第二个年份,绿色氢气的份额显着增加(30% 对比 SWIFT 1 的 10%)。这一增长可以归因于欧洲开始成熟的市场,这得益于有利的监管框架,特别是“ReFuelEU”计划,该计划旨在到 2030 年增加航空和海事部门对可持续燃料的依赖,以及欧洲可再生能源指令 (RED III)。在此背景下,SWIFT 2 投资组合中的几个基础设施项目将于 2024 年部署,尤其是葡萄牙首个氢气生产工厂。更强大的团队 为了跟上 SWIFT 2 活动的迅猛增长,自成立以来,团队规模已扩大一倍,目前由 12 名天然气行业和基础设施融资专家以及 9 名 ESG/Impact 专家组成,他们参与每一项投资决策。计划明年进一步招聘。SWIFT 2 80% 的收购都是由 SWEN CP 直接进行的,没有中介,这证明了该公司采购的质量以及与项目所有者和工业界建立的牢固关系。
简介 本报告回顾了 AIMCo 董事会对近期 VOLTS 损失的应对措施以及为指导组织未来发展而采取的措施。2020 年 3 月 14 日,董事会获悉 AIMCo 在一项名为 VOLTS 的公开股票策略上遭受了重大损失。VOLTS(即波动率交易策略)是 AIMCo 公开股票集团实施的 52 项增值或阿尔法策略之一,完全由内部管理。 COVID-19 对全球股票市场的影响是自 1987 年 10 月黑色星期一以来从未见过的剧烈波动。虽然波动性策略会有一些损失,但 AIMCo 的损失远超预期,目前已确定为 21 亿美元,约占 AIMCo 2019 年投资收益的六分之一。为此,董事会采取了以下行动:1. 减轻 VOLTS 的进一步损失,并根据管理层的建议,批准一项计划,逐步关闭 VOLTS 并永久关闭该策略,将损失定为 21 亿美元。2. 审查其他增值策略,以确定任何可能造成超额损失的策略。此次审查证实,没有其他策略可能像 VOLTS 一样造成超额损失。3. 对 VOLTS 的各个方面进行全面审查,以确定对管理流程和治理进行必要更改,以防止再次发生类似结果。本报告记录了董事会进行的审查,并总结了审查后采取的变更。在进行此次审查时,董事会利用了几项关键内部资源,包括 AIMCo 的内部审计小组和首席法律官,以及安大略省教师退休金计划退休首席风险官 Barbara Zvan 和毕马威的外部建议。另外,AIMCo 的首席执行官向董事会提供了他认为需要进行的变革。因此,AIMCo 董事会认为,它清楚了解导致此次损失的事件和情况,以及防止其再次发生所需的变革。 VOLTS 背景 AIMCo 于 2013 年开始将波动率合约作为一种策略进行投资。它在不同时间点涉及几种不同的子策略,这些子策略涉及根据全球各公开股票市场的每日波动程度交易场外衍生品合约,以及下行风险成分以减轻深尾风险。当时准备的一份详细研究报告分析了三种主要策略:一个月的方差互换,以捕捉所谓的隐含波动率与实际波动率风险溢价;波动率期限结构风险溢价策略;
在竞争激烈的全球市场上,具有极端且通常不寻常性能组合的金属材料一直供不应求。当前最先进的金属材料,如镍基高温合金,正在接近其发展的物理极限,因为未来应用所需的工作温度接近或超过了它们的熔点。能源和交通等社会影响重大领域的进步要求探索和开发新型材料解决方案,以在更高温度下改善结构或功能性能。先进难熔合金,特别是难熔金属间复合材料 (RMIC),如 Nb-硅化物原位复合材料、Mo-硅化物基合金、难熔高熵合金 (RHEA)、难熔复合浓缩合金 (RCCA) 和难熔高温合金 (RSA),作为潜在的结构材料,其使用温度远超镍基高温合金,引起了广泛关注 [1-5]。其中一些合金的优异性能使它们成为当前和未来广泛应用的有希望的候选材料。这些先进材料基于 13 种难熔金属,即钨、铼、锇、钽、钼、铌、铱、钌、铪、铑、钒、铬和锆,其熔点介于 1855 ◦ C(锆)和 3422 ◦ C(钨)之间。它们还可能包含其他元素,例如铝、硅和钛,旨在改善设计所需的性能(主要是机械和/或环境性能)。元素周期表中不同族的难熔金属的性能差异很大。难熔金属及其合金的共同特性是熔点高、高温强度高、对液态金属具有良好的耐腐蚀性。难熔金属在极高的温度下也能保持稳定的蠕变变形,部分原因是它们的熔点高。难熔金属可加工成线材、锭材、钢筋、板材或箔材。它们用途广泛,包括热金属加工、熔炉、照明、润滑剂、核反应控制棒、化学反应容器和空间核能系统。它们也是航空航天应用的关键高温材料。此外,难熔金属还可用作合金添加剂——例如,用于钢、高温合金和高熵合金 (HEA)。最后,应该提到的是,大多数难熔金属都具有生物相容性,为开发用于植入应用的生物材料铺平了道路。低温加工性差和高温氧化性差是大多数难熔金属和合金的缺点。通过使用特定的难熔金属和合金添加剂组合可以改善氧化性能。与环境的相互作用会显著影响它们的高温蠕变强度。这些金属和合金在高温下的应用通常需要使用保护气氛或涂层。最近,RMIC、RHEA、RCCA 和 RSA 已成为深入研究的主题,其中许多研究涉及用于航空航天应用的新型超高温材料的设计。本期特刊发表的论文提供了新的信息
高熵材料 (HEM),包括合金、陶瓷、氧化物和半导体,吸引了大量研究者,以研究其诱人/优异的性能和潜在的关键应用( Zhang et al., 2014 ; Santodonato et al., 2015 ; Wang et al., 2017 ; Zhang et al., 2017 ; Ding et al., 2019 ; Qin et al., 2019 ; Shi et al., 2019 ; Li et al., 2020 ; Oses et al., 2020 ; Wright and Luo, 2020 )。由于多个溶质原子的贡献,预计构型熵会更高,从而倾向于形成简单的固溶体(非晶态或晶体),而不是具有许多化合物的复杂微结构。除了高通量实验外,由相图计算(CALPHAD)、从头算分子动力学、相场模拟、有限元计算和蒙特卡罗组成的集成计算材料工程(ICME)方法也得到了材料基因组计划/工程(MGI/MGE)的支持,并正在增强数据库(Liu et al.,2040;The Minerals Metals Materials Society,2015;Wang et al.,2019;Wang et al.,2020)。面向可继承的集成智能制造时代,数据驱动的 ICME 对于加速新型先进 HEM 的发现和应用至关重要。本文回顾并强调了 HEM 领域的前沿研究,介绍了最近对 HEM 的成分 - 加工 - 微观结构 - 性能 - 性能关系的基本理解和理论建模的研究,HEM 具有远超传统合金的可定制性能,例如高强度、延展性、超高熔点、电导率和热导率、耐腐蚀、抗氧化、疲劳和耐磨性。这些特性无疑将使 HEM 在生物医学、结构、机械和能源应用方面引起人们的兴趣。HEM 具有新颖和令人兴奋的性质,有望实现显着增长,并为新的研讨会和研究领域提供了绝佳机会。在本期特刊中,我们汇总了五篇手稿,讨论了与新型 HEM 相关的几个关键方面。在题为“高熵合金的高通量计算:简要回顾”的评论文章中,Li 等人。重点介绍了HEM合成物开发中常用的四种计算方法,包括经验模型、第一性原理计算、CALPHAD和机器学习。经验模型和机器学习都是基于总结和分析,后者由于使用了多种算法而更可信。第一性原理计算基于量子力学和多个开源数据库,也为CALPHAD和机器学习的热力学分析提供了更精细的原子信息。
在竞争激烈的全球市场上,具有极端且通常不寻常性能组合的金属材料一直供不应求。当前最先进的金属材料,如镍基高温合金,正在接近其发展的物理极限,因为未来应用所需的工作温度接近或超过了它们的熔点。能源和交通等社会影响重大领域的进步要求探索和开发新型材料解决方案,以在更高温度下改善结构或功能性能。先进难熔合金,特别是难熔金属间复合材料 (RMIC),如 Nb-硅化物原位复合材料、Mo-硅化物基合金、难熔高熵合金 (RHEA)、难熔复合浓缩合金 (RCCA) 和难熔高温合金 (RSA),作为潜在的结构材料,其使用温度远超镍基高温合金,引起了广泛关注 [1-5]。其中一些合金的优异性能使它们成为当前和未来广泛应用的有希望的候选材料。这些先进材料基于 13 种难熔金属,即钨、铼、锇、钽、钼、铌、铱、钌、铪、铑、钒、铬和锆,其熔点介于 1855 ◦ C(锆)和 3422 ◦ C(钨)之间。它们还可能包含其他元素,例如铝、硅和钛,旨在改善设计所需的性能(主要是机械和/或环境性能)。元素周期表中不同族的难熔金属的性能差异很大。难熔金属及其合金的共同特性是熔点高、高温强度高、对液态金属具有良好的耐腐蚀性。难熔金属在极高的温度下也能保持稳定的蠕变变形,部分原因是它们的熔点高。难熔金属可加工成线材、锭材、钢筋、板材或箔材。它们用途广泛,包括热金属加工、熔炉、照明、润滑剂、核反应控制棒、化学反应容器和空间核能系统。它们也是航空航天应用的关键高温材料。此外,难熔金属还可用作合金添加剂——例如,用于钢、高温合金和高熵合金 (HEA)。最后,应该提到的是,大多数难熔金属都具有生物相容性,为开发用于植入应用的生物材料铺平了道路。低温加工性差和高温氧化性差是大多数难熔金属和合金的缺点。通过使用特定的难熔金属和合金添加剂组合可以改善氧化性能。与环境的相互作用会显著影响它们的高温蠕变强度。这些金属和合金在高温下的应用通常需要使用保护气氛或涂层。最近,RMIC、RHEA、RCCA 和 RSA 已成为深入研究的主题,其中许多研究涉及用于航空航天应用的新型超高温材料的设计。本期特刊发表的论文提供了新的信息
稳健的社会市场经济——关于新冠疫情的一些思考 当前这场始于中国武汉的疫情给全世界带来了沉重打击,而全世界对这场危机都毫无准备。金融市场的工作是预测未来发展并根据预期调整价格,但这次疫情却出乎意料。道琼斯指数暴跌超过 20%,经历了历史上损失百分比最大的一周。全球个体经营者和中小企业担心破产。各国政府和央行正试图通过前所未有的支出和信贷来提振经济,这些措施远远超过了十年前的水平,从而冒着通货膨胀、货币危机或另一场债务危机的风险。当这场危机结束时,人们会问:我们怎么会愚蠢到让这种情况发生?我们为什么要开放边境?为什么我们在为时已晚的时候关闭边境?我们为什么(再次)让意大利失望?为什么他们告诉我们口罩毫无用处,尽管它们的用处显而易见?为什么他们告诉我们关闭学校没有意义,却在一周后关闭学校?这些都是很好的问题,也许一些政客必须为他们的疏忽付出代价。然而,问问自己总是好的:如果我是一名政客,我将如何应对病毒爆发的可能性?我会做好准备吗?既然不可能为所有事情做好准备,我们可能会问,我们能为我们的市场和社会做些什么,以帮助他们度过未来的风暴。在二十一世纪,世界第二次受到“小事件”的重创。2008 年,金融市场一直在猜测信贷风险,忽略了许多小额信贷借款人同时破产的可能性;交易员相信大数定律,该定律适用于许多小的、独立的、统计上相同的情况,但不适用于许多小事件可能通过某些共同因素高度相关的情况。监管不当引发的猜测越来越多,游戏一直进行到不可思议的事情发生,如今著名的“黑天鹅”登场。这些天,世界又被另一件小事件震惊了,那就是由病毒引起的全球大流行。当然,这种大流行的可能性是众所周知的。事实上,德国政府肯定早就意识到了这种可能性,因为它在 2012 年要求罗伯特·科赫研究所对新冠病毒大流行的潜在后果进行研究。当你阅读这项研究时,你不禁会问:为什么当局没有对这项研究作出反应?没有反应的原因可以称为“忽视小事件”或“奈特不确定性”。芝加哥经济学家弗兰克·奈特是第一位强调小事件重要性的社会科学家,我们不知道这些事件发生的概率,也无法合理地估计它们对现代经济的影响。在金融危机期间,市场忽视了大量信贷事件同时发生的可能性,监管机构甚至允许他们忽略这种不确定性。现在,政客、市场和卫生当局显然已经确信没有必要为病毒大流行做准备,他们可能认为这种准备的成本太高了。
实现 F-35 价值主张 我谨代表洛克希德马丁公司和 F-35 工业团队的 220,000 名男女员工,感谢今天有机会与大家交谈,感谢大家对 F-35 项目的坚定支持。为了支持今天的听证会,这份证词包括 F-35 计划的最新进展,以及有关我们在 F-35 的生产、维护和现代化方面取得的进展的其他信息。当联合攻击战斗机计划最初在 20 世纪 90 年代设想时,其价值主张围绕四个主要原则:1) 设计一种能够取代美国各军种和我们盟友的几架传统飞机的多用途战斗机;2) 利用美国和原始伙伴国的集体投资来开发最先进的技术;3) 通过规模经济实现可负担性;4) 为增加联盟行动提供无与伦比的互操作性。今天,我很自豪地报告,F-35 正在实现这一价值主张的所有四个原则。F-35 的隐形技术、超音速、先进的传感器、武器容量和更大的射程使其成为当今世界上最具杀伤力、生存力和联网能力的飞机。全球有超过 455 架 F-35 正在服役,充当着强大的力量倍增器 - 增强了战场上所有空中、海上和地面资产。无论在哪里作战,F-35 都证明了它是一支强大的力量,支持任务并保护美国武装部队及其盟友的生命。美国三大军种 - 空军、海军和海军陆战队 - 以及五个国际客户都已宣布其 F-35 项目的初始作战能力 (IOC)。这是公开宣布他们的飞机已做好任务准备并具备作战能力。此外,以色列空军、美国海军陆战队、美国空军和英国皇家空军都已在战斗中使用 F-35。所有这些人的反馈是,该飞机是一种改变游戏规则的资产,性能非常出色。随着 F-35 计划的不断扩大,它将在未来几年取得更多成功。随着荷兰皇家空军喷气式飞机最近抵达吕伐登空军基地,F-35 现在在 20 个基地和 3 艘舰船上运行,该计划中的 9 个国家在其本土运营飞机。全球 F-35 机队最近超过了 230,000 飞行小时。而在美国,首批 F-35 战机最近已交付给伯灵顿空军国民警卫队基地,开启了空军国民警卫队能力和战备的新纪元。F-35 项目已成为全球合作与协调的典范。尽管项目管理非常复杂,但联合项目办公室 (JPO)、美国各军种、国际军种和工业界共同合作,交付了一款远超传统平台能力的第五代飞机。在完成航空史上最安全、最全面的飞行测试计划后,这一合作伙伴关系现在专注于最大限度地提高 F-35 合作伙伴的持续投资,以带来新的能力,从而提高飞机的冲击力和杀伤力。我们正在将这些改进与完全集成的航空系统的各个方面相结合,其中包括飞行器、全任务模拟器、自主物流信息
国防财务会计局 (DFAS) 2021 财年 (FY21) 亮点 * 提高投诉效率:DFAS 将最终机构决策及时性完成率从 2021 年 3 月的 47% 提高到一年后的 100%,其中最后 15 个中有 15 个在 60 天或更短的时间内完成。此外,自 2021 年 1 月以来,所有调查都在 180 天或更短的时间内完成,及时性提高了 82%。* 融入机构战略计划:DFAS 战略将多样性和包容性作为关键组成部分。在 FY21,DFAS 在其投资于人才优先事项中插入了一个战略重点领域,称为发展任务综合多样性 (GMID)。在 22-26 财年期间,GMID 将针对诸如指导和多元化领导力记分卡等举措,以整合灵活性和最佳实践,重视多元化并加速 DFAS 任务成功。* 多元化和包容性 (D&I) 认证:DFAS 首次招募 15 名员工参加 eCornell D&I 认证,以加强 GMID 和其他模范 EEO 计划和 D&I 工作。* 骚扰指导:DFAS 完成了新的骚扰预防和应对指导。它提供具体的时间表;确定主管和调查官员的纠正措施和责任;解决平等就业机会委员会 (EEOC) 确定的所有问题;并符合国防部 (DoD) 的要求。在线培训和资源页面也为员工提供支持。* 残疾人 (PWD) 和目标残疾人 (PWTD) 的就业率:PWD 占比为 19.54%,超过了国防部 12% 的目标。PWTD 的就业率从 3.41% 增加到 4.28%,超过了联邦/国防部 2% 的 PWTD 就业目标和 DFAS 3% 的目标。* 关键任务岗位和高级职位中黑人女性代表比例增加:所有关键任务职业中黑人女性的参与率都超过了职业平民劳动力 (OCLF) 基准。事实上,他们将 0201、0501、0510 和 2210 系列中的 OCLF 率提高了一倍多。普通课程表 (GS)-13-15 年级的参与度也有所提高。这些进步部分归功于黑人女性障碍分析 (BFBA) 团队对该目标人群所面临的挑战的广泛分析。* 实施障碍分析行动以增加西班牙裔和亚裔的代表性:DFAS 西班牙裔和亚裔障碍包容团队 (HABIT) 成功完成了“连接”阶段。* 虚拟特别重点计划纪念活动的出席率有所提高。该团队制定了一份全面的教育机构和亲和组织名单,其中西班牙裔和亚裔人口比例较高。这有助于 DFAS 的外展沟通,在 20 财年从 33 个组织和教育机构增加到 251 个,参与活动从 4 场增加到 11 场。DFAS 还将招聘材料翻译成西班牙语,并向西班牙裔服务机构的学生分发了 5,000 多份。* 残疾人无障碍选项:DFAS 口译团队完成了精益六西格玛绿带项目,以改进请求和安排口译员的流程。系统自动化提高了口译员可用性的可见性,并减少了客户在需要时实时请求口译员所需的时间。该团队还为聋人和听力障碍员工建立了改进的虚拟字幕和口译服务,以便在远程办公时提供更好、不受约束的沟通。多元化包容性领导委员会亲自支持提高滞后的虚拟纪念活动出席率的努力。因此,他们帮助实现了约 10% 的劳动力人口出席率,远超 2022 财年实现 15% 的目标。