用硫磺革新能源存储 随着全球对高效、可持续且经济实惠的能源存储的需求不断飙升,传统的锂离子电池已不能满足需求。先锋公司 theion 将利用其创新的硫磺电池技术革新电池行业。通过利用硫磺的独特性质,theion 正在开发不仅能量密度高出三倍而且环保且经济可行的电池,成本仅为当前最先进的锂离子电池化学成分的三分之一。theion 的电池与传统的锂离子设计不同,它使用硫磺作为阴极的主要活性材料。与传统电池使用的钴、镍和锰不同,硫磺储量丰富且价格低廉,具有多种优势:• 高能量密度:硫磺的理论容量为 1672 mAh/g,远远超过 NMC 的理论容量 5 倍和 LFP 材料的理论容量 7 倍。这意味着相同重量的电池可以存储高达三倍的能量,非常适合电动飞机和汽车 (EV) 以及固定式储能。目标是达到高达 1000 Wh/kg 的重量能量密度。• 成本效益:硫磺是工业过程中产生的废料,比传统电池使用的材料便宜得多。theion 的技术显着降低了每千瓦时的成本,这对于可再生能源系统和电动汽车的广泛采用至关重要。
摘要:合成微生物联合体在生物技术应用方面具有巨大潜力。然而,由于竞争动态和物种间生长速度不平衡,实现稳定且可重复的共培养具有挑战性。本文,我们提出了一种有效的微生物包封方法,该方法基于涂有 ε-聚-L-赖氨酸 (εPLL-HB) 的海藻酸盐基核壳水凝胶珠。该方法可确保微生物完全封闭,同时允许特征差异很大的几种微生物在珠内持续生长。与壳聚糖和 α-聚-L-赖氨酸(两种最常用的此类包封包覆剂)相比,εPLL 在避免细胞在不同培养条件下和所有测试的微生物菌株逃逸方面表现出优异的性能,同时允许它们在胶囊内增殖。εPLL-HB 能够构建空间组织的共培养,有效地平衡不同生长速度的微生物之间的种群。此外,εPLL-HB 可防止木质纤维素衍生介质中的有毒化合物,并在 -80°C 长期储存后仍能保持其包封效果和活力。εPLL-HB 具有出色的微生物控制、结构完整性和耐化学性,再加上价格低廉和易于制备,使其成为设计合成微生物联合体的多功能工具,在生物技术过程中具有广泛的适用性。
标志、颜色和纹理,当地承包商正在创造有趣的车道,这些车道不仅实用且具有成本效益,而且引人注目。由于有这么多新的选择,购买新车道的房主必须在成本、功能和美观之间取得谨慎的平衡。美观的车道还应该实用,能够承受轮胎交通和重型车辆的严酷考验。车道材料最经济的选择是基本的黑色:沥青。各地市政府使用沥青是有原因的:它耐用、便宜,而且,嗯,很无聊。许多人觉得沥青并不十分令人兴奋。沥青也会很快开始显露出它的年龄,特别是如果附近有树根。车道最广泛使用的材料是混凝土,是车道界的 Jimmy Stewart — — 单调但可靠。混凝土车道价格低廉,每平方英尺约 6 至 8 美元。另一方面,很少有人会在鸡尾酒会结束后回家,对你刚刚安装的普通混凝土车道赞不绝口。然而,最近,混凝土已经焕然一新。新的设计和图案可以帮助混凝土与景观融为一体,增加街道吸引力。弗雷德·努里索 (Fred Nurisso) 拥有铺路公司 Green Again Landscaping of Redwood City 已有 15 年,他使用压印、酸和颜色来装饰普通混凝土。压印涉及使用有图案的橡胶垫对潮湿的混凝土进行纹理处理,创造出石板的外观和感觉
摘要:近几十年来,60 岁以上患有认知障碍的人群的患病率不断上升。因此,大量计算机化认知训练 (CCT) 应运而生。这项初步研究旨在确定 CCT 与 VIRTRAEL 在改善老年人认知方面的有效性。55 名参与者 (x = 72.7 岁;SD = 6.5) 接受了 CCT,20 名参与者 (x = 76.1 岁;SD = 7.6) 接受了纸笔式面对面认知刺激。两项培训均分为 9 节 (每节 45-60 分钟)。参与者完成了训练前后的神经心理学评估。进行了 ANCOVA 和标准化临床变化。 VIRTRAEL 组在言语学习(p < 0.006)和延迟回忆(p ≤ 0.001)、工作记忆(p < 0.005)、抽象(p < 0.002)和语义推理(p < 0.015)以及计划(p < 0.021)方面表现出显著且更大的改善。此外,在 VIRTRAEL 条件下(在言语学习和延迟自由和线索回忆方面)发现的临床变化(d > 0.8)比标准组更多。在这里,我们表明,采用 VIRTRAEL 的 CCT 可有效改善老年人的认知功能,并且优于标准格式。这些初步研究结果表明,CCT 是一种有用的工具,可能适用于对抗与衰老和神经退行性疾病相关的认知症状。 VIRTRAEL 代表了该领域的突破,因为它价格低廉,任何老年人都可以轻松使用,无论他们是否居住在远离医疗资源的地方。
社交活动对于CKI体验至关重要;成员们经常说他们加入了CKI进行服务,但留在了奖学金中。在为您的俱乐部计划社交活动时,要考虑要考虑的要点。1。活动类型评估您的俱乐部最想参加的活动类型。无论您做出什么决定,都要保持价格低廉以鼓励出勤率。2。位置和运输将在哪里举行?有多少人可以参加?是校园还是校外?如有必要,将如何安排汽车池?3。日期和时间选择大多数成员将免费的日期和时间,并确保它不会干扰其他任何计划的CKI活动或诸如返校,秋季休息等的任何其他计划活动。首先发送调查或要求您的俱乐部官员提供。4。根据您选择的社交性质考虑并委派任务,可能有许多步骤要考虑。需要预订吗?活动中需要有哪些供应?谁将负责完成这些任务的每一个?5。促进您的活动促销总是比晚早(即使还在进行后勤工作)要早得更好,因此人们可以计划参加。在您的俱乐部会议,社交媒体,电子邮件和直接推广中分享活动详细信息。鼓励潜在的新成员参加和现有成员将朋友带入社会。6。清楚地阐明了是否有RSVP的日期,如有必要,以及如何注册事件。使您的活动在活动中吸引人,尝试与每个人交谈并认识他们。考虑促进对话;关于活动有什么相关的反思吗?与所有人互动以打破冰,例如“今天发生了什么积极的事情?”
发展中国家可持续生产疫苗对于提高全球疫苗的公平使用率和预防流行病至关重要。可持续生产要求从事疫苗开发、生产和供应的组织拥有可行的商业模式和生产疫苗产品的激励机制。发展中国家疫苗制造商 (DCVM) 不断扩大的生产能力和产能正日益使这些组织能够满足发展中国家的国家和地区公共卫生需求;然而,监管壁垒、疫苗产品价格低廉和需求不确定性以及有限的研发资金等关键行业挑战威胁着疫苗制造商的长期生存能力。本研究评估了 DCVM 的技术能力、生产能力和远景计划,并举例说明了发展中国家可持续生产疫苗的商业模式和战略。整个研究都讨论了健康的疫苗行业对公共卫生的重要性,它使制造商能够做到这一点。疫苗制造商报告了多样化的产品组合和研发渠道,并利用了一系列疫苗技术平台。据报道,生产能力强大是制造商实现规模经济并向世界人口最多的地区供应大量疫苗剂量的关键因素。业内以及与疫苗价值链上的国际组织的伙伴关系和合作被频繁提及。制造商还报告了进入新市场、获取新技术和投资开发新型和改良疫苗的宏伟计划。由于 DCVM 旨在对全球疫苗生态系统产生越来越大的影响,因此需要采取协调一致的多利益相关方方法来缓解关键的行业障碍,以确保所有生产疫苗的努力都是可持续的,并使发展中国家能够实现疫苗的公共卫生效益。2022 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
物联网 (IoT) 的快速发展和扩张为医疗保健行业带来了巨大的希望。目前,运动中的健身追踪器、无线技术和身体传感器对医疗保健系统的日常性能和可靠性有重大影响。在从精英运动员到患者的各种群体中,可穿戴设备在评估生理参数、促进健康和提高锻炼依从性方面变得越来越重要。本文旨在确定运动医学诊所和团队表现服务,并改进技术的使用,以帮助运动员重返各种运动。提出了机器学习方法,以有效优化测试和监测运动员的健康状况。来自健康物联网的可穿戴传感器数据是机器学习可以解锁的丰富信息来源。这项工作的关键创新之处在于物联网、可穿戴设备和机器学习算法的集成,以实现对运动员的全面和持续的健康监测。目标是增强运动员的健康,预防伤害,优化训练计划,提高整体表现。因此,本研究介绍了基于物联网的可穿戴传感器智能手表,用于运动员的持续健康监测系统。基于机器学习的集成朴素贝叶斯分类器 (ENBC) 用于预测运动员的健康活动。研究结果表明,基于机器学习的分类的平均准确率为 98.63%,与其他传统方法相比,准确率较高。本研究中描述的机器学习方法无疑是其他方法中最有效、最可靠、最准确的。使用智能手表监测一个人的运动健康越来越受欢迎,因为它价格低廉、佩戴方便,并且符合消费者心理。
摘要:矿产资源和能源部估计,工业部门是南非最大的能源消耗部门。工业中约 66% 的能源最终用途用于制造过程中的供热。南非工业以前是在煤炭和电力能源价格低廉的背景下发展起来的。这导致了大量低效且碳密集的工业流程。随着燃料价格上涨、化石燃料枯竭的前景以及全球不断努力减少环境影响,有必要开发用于供热的替代能源。相当一部分热能可以通过太阳能技术产生。然而,太阳能供应本质上是可变的,并不总是与需求相匹配。因此,有必要将热能存储系统集成到太阳能发电厂中以确保可用性。热能可以通过三种主要方式储存,即显热、潜热和热化学热形式。磁铁矿是一种在 ~570°C 时发生反铁磁相变的材料。这会导致材料热容量可逆性飙升。这对于热能存储应用非常有利,使其能够比其他典型的显热存储介质存储更多的热量。磁铁矿在南非随处可见,通常是其他生产过程的废品。开发了一个实验室规模的原型,以分析磁铁矿在以空气为工作流体的开放(非加压)系统中的热存储特性。磁铁矿在填料床反应器中使用燃气燃烧器加热,并使用环境空气排放。磁铁矿能够储存高达 1000 o C 的热量,这使其适用于 CSP 工厂。实验结果将用于验证 CFD 模型,为未来的 CSP 工厂设计和工业过程加热应用提供参考。
摘要 — 由于人口增长和对能源资源的需求增加,人们广泛需要可再生能源 (RES)。RES 价格低廉、储量丰富且无污染。储能系统 (ESS) 对于满足负载要求至关重要。由于其能量密度高,BESS 通常受到青睐。在临时情况下,它对突然变化的反应很慢。储能系统 (ESS) 对于满足负载要求至关重要。由于其能量密度高,BESS 通常受到青睐。在临时情况下,它对突然变化的反应很慢。因此,为了构建 HESS,需要将具有高功率密度的 ESS(例如超级电容器)与电池结合使用。ESS 和 PV 阵列通过 48 V DC 连接器连接。在这项工作中,随着太阳能输出功率的上升,HESS 使用额外的功率来保持负载的电源恒定,并在 PV 无法满足负载需求时将能量返回给负载。建议采用集成控制方法,该方法可以高效地产生双向转换器的开关脉冲。电压控制环路产生流向 HESS 的全部电流。除了设计现有的控制环路外,还进行了稳定性分析。在 HESS 稳定性测试中采用了波特图。结果令人鼓舞,控制器有效地在 SC 和电池之间共享功率并恢复直流链路电压。使用建议的控制器,发现 HESS 在长时间提供平均功率和短时间内管理瞬态情况方面表现良好。索引术语 — 电池、可再生能源、储能系统、混合储能系统、超级电容器。
简介 在不久的将来,我们不会输入命令或说出命令,而是会思考它们。目前,脑机接口已投入使用,并且有可能从使用功能性磁共振成像 (fMRI) 获得的大脑活动记录中生成正在默读的内容的记录 (Tang 等人2023)。最近,已证明使用脑电图 (EEG) 成像进行神经记忆解码是可能的 (Bruns、Haidar 和 Rubino 2023)。神经记忆解码是从大脑数据重建心理回忆的概念。这一发现很重要,因为与 fMRI 不同,EEG 设备价格低廉且舒适。消费者可以购买 EEG 设备并在一天中的大部分时间佩戴它们。使用消费级 EEG 设备进行神经记忆解码表明了一系列令人兴奋的应用。神经信息检索就是这样一种应用。随着互联网上可用的信息越来越多,找到以前遇到过的文档成为一个难题。创建和存储书签不是一个好的解决方案,因为用户创建的标签或关键字是主观的并且很难创建。重新搜索文档的替代方案可能很困难且耗时。使用神经信息检索,只需思考一下就可以检索曾经看到的信息。在此应用程序中(见图1),用户在找到有用的文档或网站后,会在记录简短的 EEG 时对其进行短暂的思考。稍后,为了检索文档,用户在脑电图再次显示时简要回忆文档的内容