反应堆物理学因其多学科性质而令人兴奋且引人入胜。探索原子核释放了原子的潜力和迷人的中性粒子——中子的作用!对原子核内能量转移的复杂现象以及孤立中子的相互作用的理解为能源生产打开了许多机会。裂变链式反应的发现对世界来说是一个伟大的尤里卡时刻,这个想法已经得到成功利用。回顾芝加哥堆的 80 年,我们已经取得了长足的进步,并成功设计和运行了几种类型的核反应堆。在世界上所有的动力反应堆中,超过 90% 是基于热中子能谱的。热反应堆的物理特性由散射介质中复杂的中子传输控制,以实现所需的中子谱。新一代反应堆通常必须满足四个主要方面,即可持续性、更好的燃料利用率、固有安全性和更好的经济性。本文旨在介绍这些新型反应堆设计中的设计挑战,其中使用先进燃料来实现上述目标,并调整中子谱以实现更高的安全性。因此,我们必须使用更新的材料并探索未知领域。本文尽量简洁,以便其他领域的读者也能理解反应堆物理学的这些特点。
首次实现了聚变“科学盈亏平衡”(即,目标增益 G 目标为 1,总聚变能量输出 > 激光能量输入)(此处,G 目标 ∼ 1.5)。本文报告了设计变更的物理原理,这些变更导致在国家点火装置上使用激光间接驱动进行首次受控聚变实验,以产生大于 1 的目标增益,并超过了之前根据劳森标准获得的点火所需的条件。成功的关键因素在于减少“滑行时间”(激光脉冲结束和内爆峰值压缩之间的持续时间)和最大化传递到“热点”(聚变燃料的产量产生部分)的内部能量。解释了滑行时间与动能向内能的最大效率转化之间的联系。不对称和流体动力学诱导混合的能量学后果是高产量大半径内爆设计实验和设计策略的一部分。本文展示了不对称和混合如何合并为一个关键关系。结果表明,混合会产生与内爆不对称影响类似的动能成本,从而将点火阈值转移到更高的内爆动能——这一因素通常不包含在广义劳森标准的大多数陈述中,但关键的必要修改显然已经显现出来。
摘要:高效管理可再生能源对于促进环境可持续性和优化清洁能源利用至关重要。本文介绍了一项关于可再生能源社区 (REC) 内能源管理的开创性欧洲规模研究。我们主要关注提高社区的社会福利,引入了一种强化学习 (RL) 控制器,旨在战略性地管理电池储能系统 (BESS) 并协调能源流动。这项研究超越了地理界限,对欧洲各地的各种能源社区和各种能源市场进行了广泛的分析,涵盖了意大利的不同地区。我们的方法涉及实施 RL 控制器,利用最优控制理论进行训练,并在测试阶段仅使用当前时间步骤可用的实时数据。通过在不同环境中进行的模拟,我们证明了我们的 RL 代理与最先进的基于规则的控制器相比具有卓越的性能。该代理对各种场景表现出非凡的适应性,始终超越现有的基于规则的控制器。值得注意的是,我们说明,我们的方法与意大利和欧洲能源市场观察到的复杂模式相一致,达到了与假设对未来数据有完美的理论知识的最佳控制器相当的性能水平。
本研究将 1971 年至 2016 年期间印度尼西亚的能源强度表现与越南、泰国、新加坡、菲律宾和马来西亚等其他东南亚国家进行比较。为此,本研究采用了乘性对数均值 Divisia 指数 II 方法和时空指数分解分析。制造业和商业部门在该地区的经济结构中发挥着关键作用,占 1971 年至 2016 年总经济产出的 60% 至 80% 左右。制造业的贡献率显著增加,从 1971 年的 8% 上升到 2001 年的峰值 31% 左右,随后在 2016 年下降到 28%。另一方面,农业部门的贡献率从 1971 年的 49% 下降到 2016 年的约 17%。本研究表明,过去四十五年来这些国家的能源强度变化的总体趋势是下降的。对于印度尼西亚来说,从 1971 年到 1999 年,总能源强度每年平均稳步上升 3%,在此期间增长了一倍多,而从 1999 年到 2001 年,能源强度每年平均下降 1%,2016 年总体下降了 17%。总体而言,就结构和行业对总能源强度的影响而言,所有这些国家的工业增加值都转向了能源密集型行业,这也被行业内能源强度的下降所抵消。然而,分析表明,这一趋势的两个因素在印度尼西亚最为明显。
摘要:在快速的技术进步和不断发展的工业景观时代,对未来工厂的概念(FOF)的概念对于寻求优化效率,提高生产力并保持可持续性的公司至关重要。此案例研究探讨了FOF的概念及其在推动汽车部门内能量过渡和数字转换中的作用。通过拥抱技术和创新方面的进步,这些工厂旨在建立一个聪明,可持续,包容和弹性的增长框架。向混合动力和电动汽车的转变需要对车辆组件和生产过程进行重大调整。为了实现这一目标,采用较轻的材料,并且正在采用诸如增材制造(AM)和人工智能(AI)之类的新技术,从而促进了工厂环境中提高效率和创新。该范式的一个重要方面涉及模块化,负担得起,安全的人类 - 机器人相互作用和高性能智能机器人的开发和利用。引入了这种智能机器人,旨在通过工厂地板和生产线上的协作人类与机器人环境(专门针对汽车行业量身定制的人类 - 机器人环境)提高自动化和效率。通过结合人类和机器人能力的优势,未来的工厂旨在彻底改变制造工艺,最终使汽车行业迈向更可持续和技术上的技术。这项研究探讨了自动化的实施以及从工业4.0到5.0过渡的初步大步,重点是在葡萄牙北部经营的三家公认,大型和汽车公司。
14 BitTorrent 是最著名的 torrent 客户端提供商之一,它提供免费的基本版客户端下载,以及付费版客户端下载,付费版提供 VPN、从程序中删除广告和阻止恶意软件(具体取决于购买的版本)。BitTorrent Classic , B IT T ORRENT ,https://www.bittorrent.com/products/win/bittorrent-classic-free/(上次访问时间为 4 月2021 年 11 月)。15 与 BitTorrent 客户端一样,VPN 也免费提供或按月收费,各公司还提供其他服务。Stefan Larsson 等。al,法律、规范、盗版和在线匿名:全球或文件共享社区中的去身份识别实践,6 J. R ES。互动市场。260, 263 (2012)。16 Adam Rove,美国出版商每年仍因电子书盗版损失 3 亿美元,《福布斯》(2019 年 7 月 28 日)https://www.forbes.com/sites/adamrowe1/2019/07/28/us-publishers-are-still-losing-300-million-annually-to-ebook-piracy/?sh=39255732319e(上次访问时间为 2021 年 4 月 11 日)。17 D AVID B LACKBURN,ET。A L ., 数字视频盗版对美国经济的影响 12 (2019)。18 S STEPHEN E. S IWEK, 声音录制盗版对美国经济的真实成本 1 (2007)。19 Luke Graham, 两年内能制止视频游戏盗版吗?, CNBC (2016 年 1 月 14 日) https://www.cnbc.com/2016/01/14/can-video-game-piracy-be-stopped-in-two-years.html (上次访问时间为 2021 年 4 月 10 日)。
偶氮苯分子开关通过E和Z异构体之间的光异构化广泛用于感光材料的特性和细胞培养中的生物学活性。但是,由于人口拍照不完整,因此它们的动态财产控制范围通常很小。而且由于它们不能用红色/NIR光进行操作,因此通常不适用于深层组织。在这里,我们在活组织中> 700 nm> 700 nm,证明了一种有效的偶氮烯和谷氨酸受体活性的单光子光控制的通用方法。我们使用红色/NIR发色团辅助机进行分子内能量转移到生物活性偶氮烯,该偶氮烯驱动了快速散装Z→E同源化,甚至达到> 97%的完整性。辅助/偶氮苯二元组允许使用光子效率进行> 700 nm的照相,甚至可以比紫外线区域中直接偶氮苯E→Z同源化的光子效率更高;它们具有生物相容性和光稳定性。至关重要的是,它们的性能属性是固有的,即基于辅助的分子内切换将在任何稀释下进行相同的性能,并且不会受到生物分布的影响。我们表明,这些二元组可以由大多数偶氮苯系统(大多数辅助发色团)直接创建,而无需棘手的分子重新设计或重新计算。在概述了可以指导其更广泛采用的一些基于辅助的照相的规则之后,我们通过使用Dyads来首次演示对生物学活性,细胞培养和完整脑组织的首次演示。
政策 11 (a) 专门针对能源,并指出应支持所有形式的可再生、低碳和零排放技术的提案。政策 11 (a) ii。关于所有形式的可再生、低碳和零排放技术的开发提案,例如电网传输和配电基础设施,都将得到支持。关于凯恩戈姆山国家公园,政策 11(b) 规定不会支持国家公园内的风力发电场。政策 11 (b) 规定了开发提案的必要性,以最大限度地提高净经济效益。政策 11 (d) 规定,将根据政策 4 评估影响国际或国家指定的开发提案。凯恩戈姆山国家公园的国际和国家自然遗产指定将在证据报告的自然遗产部分详细说明。最后,政策 11 (e) 规定了设计和缓解标准。政策 11 规定,应高度重视提案对可再生能源发电目标和温室气体减排目标的贡献。对于新建或改进现有电网基础设施的提案,最好尽可能使用地下连接。国家规划框架 4 政策 19 涉及供暖和制冷。该政策旨在“鼓励、推动和促进支持脱碳供暖和制冷需求解决方案的发展,并确保适应更极端的温度”。因此,在能源需求方面,政策 11 和政策 19 之间存在联系。与供暖和制冷有关的具体事项在供暖和制冷证据报告 1 中有所涉及。政策 18:基础设施优先也被视为与国家公园能源网络基础设施容量相关的关键联系。为支持政策 18,当地发展计划应基于综合基础设施优先方法。SSEN Transmission 和 SSEN Distribution 作为国家公园内能源网络的输配电提供商,为国家公园服务,他们为本文的编写提供了信息。
摘要。低聚聚乙二醇 (PEG) 链中的振动能量传输可以通过光学振动链带以弹道方式进行,表现出快速而恒定的传输速度和高传输效率,从而提供了将超过 1000 cm -1 的大量能量传输到超过 60 Å 的远距离的方法。我们报告了分子内能量传输时间、链间传输速度和端基冷却速率如何取决于环境的刚性和极性。实验使用端基标记的 PEG 低聚物和二维红外 (2DIR) 光谱进行。弹道能量传输在链的一端通过在约 2100 cm -1 处激发叠氮基部分来启动,并通过探测琥珀酰亚胺酯的羰基拉伸模式在链的另一端记录下来。我们发现环境的刚性(聚苯乙烯 (PS) 基质与极性相似的溶液)不会对能量传输时间和链传输速度产生太大影响。这些结果表明,在弱极性介质中,尽管溶液中存在快速松弛成分,但溶液中发生的动态波动(但在固体基质中基本冻结)并不是链状态失相的主要原因。不同介质中传输时间的相似性表明二级链结构对 PEG 链中的传输影响不大。溶剂极性显著影响分子内传输:极性 DMSO 中的传输效率比非极性 CCl 4 或 PS 中的传输效率小约 1.6 倍。在极性更强的溶剂中,琥珀酰亚胺酯端基的冷却时间缩短,影响等待时间依赖形状,从而影响能量到达报告器的时间。本文分析了从数据中提取能量到达时间的不同方法。观察到的链间传输时间对溶剂极性的依赖性表明存在多个以不同群速度在 PEG 链中传播的波包。1. 简介。
ME 201 动力学 (3-0-3) 粒子直线和曲线运动的运动学。粒子和粒子系统的动力学。刚体的旋转和平面运动的运动学。功和能量关系。冲量和动量原理。平面运动中的刚体动力学。先决条件:CE 201。ME 203 热力学 I (3-0-3) 系统和控制体积概念。纯物质的性质。功和热。应用于系统和控制体积的热力学第一定律、内能、焓。热力学第二定律。卡诺循环、熵、可逆和不可逆过程。稳态、稳流、均匀态、均匀流和其他过程的应用。先决条件:MATH 102、PHYS 102 ME 204 热力学 II (3-0-3) 蒸汽动力循环、兰金循环、再热循环和再生循环。麦克斯韦关系、理想气体和真实气体、状态方程、广义图表。气体-蒸汽混合物、湿度图、理想溶液。化学反应。燃料和燃烧过程。先决条件:ME 203。ME 205 材料科学(针对非 ME 学生)(2-3-3)工程材料特性简介:机械、电气和化学。晶体学基础。固体中的杂质和缺陷。原子振动和扩散。单相金属和合金;弹性和塑性变形、再结晶、断裂、疲劳和蠕变。多相材料;重点是铁-铁碳化物系统的相图。热处理工艺,如退火、正火和淬火。广泛使用的工程材料的研究;钢铁、塑料、陶瓷、混凝土和木材。先决条件:CHEM 102、MATH 102 ME 210 机械工程制图与图形 (2-3-3) 通过研究正交投影对机器部件和组件进行图形解释,包括辅助视图;剖面图和全尺寸标注;将设计说明转化为详细图和装配图;绘图惯例,包括焊接件、管道、参考和表面光洁度符号;根据设计要求选择公差。先决条件:无 ME 216 材料科学与工程 (3-0-3) 固体中的原子键合、键合力和能、一次键和二次键。固体中的杂质和缺陷:点、线和界面缺陷。晶体结构、晶格、晶胞和晶体系统、密度计算、晶体方向和平面、线性和平面原子密度。原子振动和扩散。材料的机械性能。弹性和塑性变形和再结晶。单相和多相材料的相图,重点是铁-铁碳化物系统(钢和铸铁)。金属和合金的热加工:退火、正火、淬火和回火、复合材料、聚合物。冲击、断裂、疲劳和蠕变特性以及断裂力学简介。先决条件:CHEM 101、MATH 102、PHYS 102 和共同要求:ME 217