离子交换树脂是通过自由基聚合有机单体(如苯乙烯)在乳液滴中的反应制备而成的。由于离子交换树脂具有带电极性基团作为活性位点,因此需要通过二乙烯基苯等化学交联聚合物,以防止珠粒溶解。交联度是树脂珠粒选择性的关键参数,它提供了对功能基团所需的可及性。传统上,离子交换树脂是通过悬浮聚合制备的,这会产生较宽的珠粒尺寸分布。因此,由于交联不均匀,通常会获得较低的操作容量和较低的机械和渗透稳定性。因此,朗盛开发了一种独特的技术来生产单分散珠粒,该技术基于单分散液滴的封装。有趣的是,由于单分散液滴内的均匀聚合,这些树脂具有优异的机械和渗透稳定性以及出色的交换动力学。
在存在标价差异、外部性和其他社会因素的情况下,创新的均衡方向可能会被系统性地扭曲。本文建立了一个简单的内生技术模型,该模型概括了现有的比较静态结果并描述了创新方向上的潜在扭曲。我表明,许多不同领域的实证结果与该框架的预测一致,并使用来自多项研究的数据来估计其关键参数。结合这些数字和差异外部性和标价的粗略估计,我提供了有启发性的证据,表明在工业自动化、医疗保健和能源领域,技术方向上的均衡扭曲可能很大,纠正这些扭曲可能会带来可观的福利效益。关键词:定向技术变革、经济增长、能源、医疗保健、创新、技术。JEL 分类:O33、O14、O31、J23、J24、C65、L65。
航空公司,因为产品创新机会更多。然而,经济舱的服务通常灵活性较低,即使这些座位票被视为航空公司的“主营业务”。航空公司在特定飞机上安装的座位越多,其在同一航线上获得的利润就越高。航空公司客户通常直接与原始设备制造商 (OEM) 合作,制定飞机内部定制文件或乘客住宿布局 (LOPA)。美国联邦航空管理局 (FAA) 将 LOPA 定义为记录飞机客舱内部布局的工程图,包括座椅、出口、盥洗室和厨房等。根据航空公司选择单舱、双舱还是三舱座位配置,航空公司可以对每条航线销售的座位数量进行大量控制。LOPA 和座椅配置中的一个关键参数是座椅间距,指的是两排连续座椅之间相同两点之间的距离。
摘要:药物相关性颌骨坏死 (MRONJ) 的发病机制是多因素的,人们普遍认为抗吸收药物 (ARD),包括双膦酸盐 (BP) 和地舒单抗 (Dmab),是主要决定因素之一。这些药物的暴露时间、累积剂量和给药强度是治疗患者时需要考虑的关键参数,因为癌症患者的 MRONJ 发病率最高。BPs 和 Dmab 对骨骼的作用机制不同,但它们对与骨细胞相互作用的免疫亚群也发挥不同的影响,从而导致 MRONJ 的发生。在这里,我们总结了 ARDs 对不同免疫细胞亚群的主要影响,从而影响骨细胞,特别是破骨细胞和成骨细胞。来自动物模型和 MRONJ 患者的数据显示 ARDs 对调节免疫细胞有深度干扰,尽管大部分文献涉及 BPs 的影响,但缺乏关于 Dmab 的数据,表明需要进一步研究。
此评估模块(EVM)是BQ28Z620和BQ294502电池管理系统的完整评估系统。EVM包括一个BQ28Z620和BQ294502电路模块以及一个基于Windows®PC软件的链接。电路模块包括一个BQ28Z620集成电路(IC),一个BQ294502 IC以及所有其他所有其他在监控和预测容量,执行电池平衡,监视关键参数,保护过度充电,过度递减,短路,短路,短路和2级或2级Cellies Cell Li-ion li-ion li-ion或li-ion li-ion-iro-iromery-powdercs的板载组件。电路模块直接在电池中的单元格上连接。使用EV2400接口板和软件,用户可以读取BQ28Z620数据寄存器,为不同的包配置编程芯片组,对循环数据进行记录以进行进一步评估,并使用I2C通信协议评估解决方案的整体功能和放电条件下的整体功能。
本评论论文全面分析了应用于建筑材料的生命周期评估 (LCA) 方法。首先介绍 LCA 在建筑行业的重要性,然后概述 LCA 原则、阶段和特定于建筑材料的关键参数。详细讨论了 LCA 中使用的方法,包括库存分析、影响评估、规范化、分配方法和不确定性分析。然后,本文全面回顾了各种建筑材料(如水泥、混凝土、钢铁和木材)的 LCA 研究,研究了它们的生命周期阶段和环境因素。该评论还探讨了建筑材料 LCA 的最新进展,包括循环经济原则、可再生替代品、技术创新和政策影响。讨论了建筑材料 LCA 实施的挑战和未来方向,强调了数据质量、标准化、社会因素整合和行业研究合作的必要性。这为研究人员、政策制定者和行业专业人士提供了宝贵的见解,通过基于 LCA 的明智决策来提高建筑行业的可持续性。
图 2. 使用宽度归一化导通电流除以源漏电场与栅极场感应载流子浓度,对 HP 晶体管类别中的一组 2D FET 演示进行性能基准测试。1L:单层。>3L:厚度超过三层。2020 IRDS HP:IRDS 预计的 5 纳米节点高性能逻辑晶体管规格。2020 IRDS HD:IRDS 预计的 5 纳米节点高密度或低功耗逻辑晶体管规格。带有叠加“×”的数据点表示 I Max /E SD 是从输出特性(I DS 与 V DS )的线性区域中提取的情况,因此与来自饱和状态的其他点相比可能被夸大。插图:底部栅极 2D FET 的示意图(添加了顶部栅极,在某些报告的设备中使用),其中突出显示了关键参数。 12,51,53-65
我们证明,飞秒光脉冲的时间对比度是透明介电内部激光写作的关键参数,允许不同的材料修饰。特别是,二氧化硅玻璃中的各向异性纳米孔由10 7飞秒YB的高对比度产生:kgw激光脉冲,而不是低对比度的10 3 yb纤维激光脉冲。差异起源于纤维激光器,该纤维激光器将其三分之一的能量的能量存储在最高200 ps的脉冲后。通过激光诱导的瞬时缺陷吸收脉冲的这种低强度分数,其寿命相对较长,激发能量(例如自捕获的孔)极大地改变了能量沉积的动力学和材料修饰的类型。我们还证明,低对比度脉冲可以有效地创建层状双重结构,该结构可能是由四极杆非线性库驱动的。
抗冲击性评估:冲击测试单元可以测量聚合物对冲击力的抵抗力,这是各种应用的关键参数。聚合物加工和特性分析:配备标准测试模具的压缩成型机可以制造特定形状的聚合物样品以进行特性分析。光催化活性分析:光催化反应器提供了一个研究聚合物光活化特性的平台,这对于光降解和污染物修复等领域的应用很有价值。增材制造:聚合物 3D 打印机有助于创建复杂的三维聚合物结构,为创新材料设计和开发打开了大门。热分析:真空炉可以研究聚合物的热行为,包括其玻璃化转变温度和热稳定性。流变特性分析:布鲁克菲尔德粘度计/流变仪可以测量聚合物在各种条件下的流动特性,从而深入了解其加工行为。化学品的安全处理:通风柜确保在安全的环境中使用聚合物合成和改性中使用的潜在危险化学品。
碳黑色(CB)是一种多种而有趣的材料,主要是复合材料的组成部分,增强材料和颜料。这些矩阵需要合适的技术来建立形态学,化学和物理性质以及CB的潜在转化,以确保在几种使用情况下进行适当的性能。随着全球应用的增加,CB在其生命周期期间流入环境。因此,必须在环境和健康矩阵中的样本分析和CB表征。进行分析的关键参数之一是样本制备,主要集中于实现CB稳定分散体。测量技术通常基于图像分析和光谱法。不断增长的应用和完全了解CB性能的需求,导致了分离方法的发展。本综述总结了CB聚焦的主要方面,这些方面在各种矩阵和分析技术中。就领域中的成就和目标进行了讨论。©2022作者。由Elsevier B.V.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。