化学非军事化计划之前由两个采购类别 1D 重大国防采购计划 (MDAP) 组成——化学非军事化 - 美国陆军化学材料活动 (CMA) 和化学非军事化 - 组装化学武器替代品 (ACWA)。由于完成了九个化学武器库存的销毁,这两个 MDAP 目前都处于停用状态。陆军负责监督和管理 CMA,CMA 主任负责管理化学库存消除 (CSE) 项目,该项目负责在 2012 年完成销毁七个地点近 90% 的美国化学武器库存,并在 2015 年完成设施关闭和环境许可及合同的关闭;并执行化学库存应急准备计划 (CSEPP)。根据美国法律,OSD 直接监督 ACWA 计划,该计划负责科罗拉多州和肯塔基州的中和销毁设施,包括运营和关闭阶段。
摘要:氧化还原电池(RFB)被认为是用于固定存储应用的最有希望的电化学能源存储技术之一,尤其是在长期持续时间的储能服务中。rfbs是电化学转换器,使用旋转介质作为或用活性材料,可以逆转电化学反应。了解技术标准和其他法规的知识为通过统一的说明和通常适用的规则成功和安全商业化的基础奠定了基础。文献中报道了有关RFB的安全性和法规问题的少量论文,主要是有两个原因。首先,因为这项技术被认为是安全的;其次,因为大多数出版物都仅限于化学材料的短期表征研究。本文旨在帮助填补这一差距,为研究人员和学生提供有关RFB的安全性和监管方面的入门知识,主要是从电气和水力的角度来看。读者被转称是针对更深入研究和分析的特定法规。
铝制产生铝回收合金和铝低碳主要铸造合金。铝制植物的生产能力为每年28万吨。铝制组包括:─持有的铝制S.A.及其在KęTY的主要营业地点; ─一家生产公司 - 铝制波兰SP。Z O.O.,分别位于KęTY,Gorzyce和NowaSól的三个工厂,总生产能力为每年22万吨,专门从事二级铝制铸造合金的生产,主合金和铝的钢脱氧; ─一家生产公司 - 铝制集团匈牙利KFT。,生产工厂位于Komarom(匈牙利)的总生产能力为每年6万吨; ─支持生产公司(化学部) - T+S sp。Z O.O.年产量为7,000吨,为非有产金属市场行业,钢铁工业生产并提供化学材料。
关于2D材料的主题,我们提供了一个兼职职位(每周65%,26小时,薪金组E 13 TV-L),最初限制为3年。成功的候选人将加入由Andrey Turchanin教授(https://www.apc.uni-jena.de/)领导的一个高度积极进取的跨学科实验研究小组。该小组专注于与无机和有机二维(2D)材料的纳米科学和纳米技术有关的物理,化学和材料科学方面。该小组的主要研究领域包括使用最新的光谱和显微镜技术对其物理和化学性质的纳米级增长,以及其在电子,光子和光电设备中的功能特性的表征,包括现场效果晶体透明剂,光电材料,光电材料,化学材料和Biochem和Biochem,化学和Biochem,Biochem,Biochem和Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem,Biochem和Biochem。您的职责:
在非水氧化还原流量电池中的交叉仍然是对这些设备的cy稳定性的关键挑战。使用双极氧化还原活性材料是缓解跨界的新兴策略。在本文中,我们报告了源自异地碱氮氧化物的双极rom的第一个例子,这是一个环类别,该类别在更常用的哌啶中给出了许多拟合,包括更大的稳定性和200mv更高的氧化潜力。通过便捷的合成转化,未取代的异丁氏硝氧化物被硝化,从而提供了一种新型的双极分子,5-硝基-1,1,1,3,3-四甲基甲硅烷基-2-羟基(NTMIO)。该材料是用电化学材料进行的,在该材料中给出了两个可逆峰,开路电压为2.1V。ntmio作为活性材料,在该模型中,对于超过70个循环,观察到氧化和还原氧化还原夫妇均观察到稳定的循环。
摘要:三维印刷(3DP)技术的特征是一组创新的人类动作技术,可在3D打印机的工作表面上创建复杂和/或个性化的三维物理对象(基于计算机辅助设计(CAD)项目(CAD)项目设计)。三维印刷技术被广泛用于教育,工程和生物医学等各个知识领域。聚合物材料被广泛用于这些应用,这主要是由于它们在部分生产过程中的理想可行性,与其他化学材料的兼容性,具有不同物理和化学特征不同的广泛聚合物以及回收的可能性。3D打印的聚合药物输送系统(DDSS)的开发目前是学术界和工业的积极研究领域,鉴于该技术用于医疗目的。在这种情况下,这项工作通过3D打印技术回顾了用于生产药物输送系统的潜在聚合物。用于药物输送应用的主要3DP技术的演示包括其工作原理和优势以及技术如何开发最终产品。此外,根据最近的科学研究,还提出和讨论了当前在3DP药物输送设备中使用的潜在合成和天然聚合物。
1,3-丙二醇(1,3-PDO)是重要的有机化学材料之一,可广泛用于聚酯合成,并且在医学,化妆品,树脂和可生物降解的塑料中也显示出很大的潜力。到目前为止,1,3-PDO主要来自化学合成。然而,1,3-PDO化学合成过程中的副产品和副作用对环境造成了严重破坏。近年来,在微生物中阐明了1,3-PDO的生物合成途径。在甘油脱氢酶(GDHT)和丙二醇氧化还原酶(PDOR)的作用下,可以通过还原途径催化甘油形成1,3- PDO。与化学合成相比,1,3-PDO的生物合成是环保的,但会面临生产较低的问题。为提高产量,基因工程已经修改了天然的1,3-PDO产生菌株,并且在模型微生物Escherichia Coli中已重建了生物合成途径。在这篇评论中,我们总结了微生物中1,3-PDO生物合成的研究进度,希望它将为行业可再生生产提供1,3-PDO的参考。
新技术研究计划 东洋炭素株式会社(总部:大阪市北区;董事长、总裁兼首席执行官:近藤直孝;以下简称“公司”)欣然宣布,“石墨材料非化石原料的研究与开发”(以下简称“研究”)已被提议并被采纳为研发项目的研究主题,“开发用于生产合成石墨的创新技术以摆脱对化石衍生原料的依赖”是 NEDO 2024 财年可行性研究计划/新技术可行性研究计划(以下简称“计划”)的一部分*。该计划由新能源和工业技术发展组织(以下简称“NEDO”)运营。本公司与产业技术综合研究所(AIST;社长:石村和彦)、SEC CARBON, LIMITED(社长:中岛浩)、新日铁化学材料株式会社(代表取缔役社长:右田昭夫)共同进行研究,以催生新产业、实现脱碳社会为最终目标,通过开展包括国家项目在内的产学研联合研究的可行性研究,发现并培育有望在2040年后在社会中实用化并实施的要素技术。
引言激光修剪是指使用激光控制电子电路元件的操作参数的制造过程。最常见的方法是细微调整电阻组件,基本过程方法包括跌落切割,边缘切割,L-CUT,等。电阻取决于物体的几何特性,宽度和厚度(高度)以及目标材料的独特电阻,这是一种被动修剪,通过改变对象的几何特性来控制目标的电阻值[1,2,3,4]。unicl(产品名称)用作修剪的热抗体,是一种经济友好的热源,由于非常清洁和出色的能量效率和快速温度的升高,因此具有出色的反应。unicl的IR加热器是通过使用面具的打印过程制造的,核心热源组件IR加热器使用不锈钢作为基板,最重要的是化学材料(Exouteric source),绝缘层和绝缘层和一个合并的金属和无机材料。它具有一种结构,其中使用丝网印刷形成电线,并用厚膜形成。图1显示了各种加热板的示例。在这项研究中,我们将解释激光修剪过程的开发,这些过程可以通过将激光处理方法应用于校正IR加热器温度特性的电阻特性的变化来同时提高产品的产量和精度。
继续实施 ACWA 计划 – 1999 财政年度斯特罗姆·瑟蒙德国防授权法案(公法 105-261)为继续实施 ACWA 计划提供资金,要求 ACWA 计划经理独立于化学非军事化计划经理(现为美国陆军化学材料活动),并规定 ACWA 计划经理向国防部副部长(采购、技术和后勤)汇报。该法案进一步规定,在开展计划活动时,应确保在成功演示并发布最终决策文件后,可以立即实施替代技术。法律要求由一个非政府组织对该计划进行独立评估,并在 1999 年 9 月 30 日之前提交给国防部副部长(负责采购、技术和后勤)。如果评估确定替代技术是安全的、具有成本效益的并且能够满足《化学武器公约》规定的期限,那么国防部副部长(负责采购、技术和后勤)将在 1999 年 12 月 30 日之前授予一份合同,用于设计、建造和运营一个试点设施,以证明替代技术。副部长在做出决定时将咨询国家科学院,并向国会提交一份包含试点项目成本和进度信息的计划。