StreetLeaf利用了LifePo4(铁磷酸锂)化学反应,由于其稳定的化学反应使其非常安全。LifePo4电池的生命周期长度为2000个全循环,这意味着我们的1230 WH包的额定值持续了10年。这些是具有高排放速率的快速充电单元。可以转化为任何停机时间的扣除,而不会随着时间的推移而大大损失容量或绩效。StreetLeaf利用系统中的多个电池组来满足项目需求,但是我们始终超大电池以创建电源冗余,以便即使在电荷的严重恶劣天气中,我们的灯光也具有5天以上的自主权!
由Xleap-SBS™化学提供动力,我们最快,最高质量的化学反应,测序运行时间速度高达四个小时。并且在板载次要分析的情况下,可以在一天内生成结果。
• 重点关注与可持续食物链不具竞争力的原料(生物质),包括有机废物(例如番茄废物、啤酒厂的麦芽),但这些原料丰富且有趣。 • 只有使用大量化学品才能产生显著的二氧化碳影响。 • 应首先解决技术和经济可行性方面的关键障碍。 • 强烈建议在路径 1 申请的早期申请文件和/或完整提案中提供一些初步数据,例如,在涉及生物技术过程时,提供滴度、生产力、价格等信息(以评估技术经济可行性)。 • 研究蛋白质/肽(可以自我组织,因此具有多种功能)(例如表面活性剂、涂层、粘合剂、酶催化)。 • 基于油脂的化学反应。 • 基于藻类、海藻、昆虫/虾外骨骼等的多糖化学反应。
- 被动地将电池保持在其首选的工作温度范围(70-100°F),这意味着寿命延长。- 完全没有运动部件的固态,不需要电量才能进行热调节,这意味着不需要维护。-LFP(LifePo4)电池化学反应是市场上最安全的化学反应(没有热失控且电池寿命更长)。-UL 9540A测试显示没有外部浮动,并且完全包含诱导的热失控(即使在单元内也没有点火)。- 集中式系统密集地将电池模块包装到一个容器中,从而大大增加了传播/燃料风险。- 分布式设计,以提高安全性,最大程度地降低了传播风险。- 第三方验证的性能和正在进行的场测试。
std。#标准文本HS-PS1-1使用元素周期表作为模型,以根据原子最外面能级的电子模式来预测元素的相对特性。澄清声明:可以从模式预测的性质的示例可能包括金属的反应性,形成的键类型,形成的键数以及与氧气的反应。评估边界:评估仅限于主要组元素。评估不包括对电离能量超出相对趋势的定量理解。hs-ps1-2构建并修改了基于原子最外部电子状态,元素周期表中的趋势以及对化学性质模式的知识的简单化学反应结果的解释。澄清陈述:化学反应的实例可以包括钠和氯,碳和氧气或碳和氢的反应。评估边界:评估仅限于涉及主要组元素和燃烧反应的化学反应。HS-PS1-3计划并进行研究以收集证据,以比较宏观和微观尺度上物质的结构,以推断颗粒之间的电力强度。澄清陈述:重点是理解粒子之间力的强度,而不是命名特定分子间力(例如偶极偶极子)。颗粒的示例可能包括离子,原子,分子和网络材料(例如石墨)。物质性质的示例可以包括熔点和沸点,蒸气压和表面张力。评估边界:评估不包括Raoult的蒸气压力计算。HS-PS1-4。开发一个模型,以说明从化学反应系统中释放或吸收能量取决于总键能的变化。澄清声明:重点是化学反应是影响能量变化的系统。模型的示例可能包括分子级图和反应图,显示反应物和产物的相对能量的图,以及显示能量的表示。
Reaxys Predictive Retrosynthesis 是与 Pending.AI 的 Mark Waller 博士合作开发的,它利用尖端的深度学习技术和来自最大化学反应数据库的高质量反应数据来生成科学上可靠的预测。
通过研究中性和离子气体的反应,Lewandowski组及其合作者了解到,分子的形状在化学反应途径和反应的最终产物中显着差异。图片来源:Lewandowski Group/Jila
蚀刻工艺。等离子系统用于电离反应气体,离子被加速轰击表面。蚀刻是通过化学反应和蚀刻物质的动量传递的组合而发生的。湿蚀刻的典型蚀刻曲线: