高能密度锂金属电池是首选的下一代电池系统,并用聚合物固态电解质代替易燃液体电解质是实现高安全性和高特异性设备的重要性。不幸的是,电极/电解质和Li树突生长之间的固体 - 固体接触较差的固有的棘手问题阻碍了其实际应用。The in-situ solidification has demonstrated a variety of advantages in the application of polymer electrolytes and artificial interphase, including the design of integrated polymer electrolytes and asymmetric polymer electrolytes to enhance the compatibility of solid–solid contact and compatibility between various electrolytes, and the construction of artificial interphase between the Li anode and cathode to suppress the formation of Li dendrites and to增强聚合物电解质的高压稳定性。本综述首先阐述了固态电池的原位固化历史,然后专注于固化电解质的合成方法。此外,总结了聚合物电解质的设计和人工之间的构建,原地固化技术的最新进展也得到了总结,并且强调了原位固化技术在增强安全性方面的重要性。最后,设想了前景,新兴挑战和实用固化的实际应用。
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摘要:沉积脂质池由无数个单个成分组成。由于它们对有机碳固换的重要性及其在古气候和地球生物学重建中的应用,因此已经研究了数十年来的构图,但仍缺乏对其组成的总体看法。在某种程度上,这种不确定性与沉积物脂质的不同来源有关,它们都可以通过沉积物从上覆的水柱中传递,但也可以由沉积物居住的生物在原地中产生。另一种不确定性与脂质组之间的保存程度不同,并且相对于其他有机物。在这里,我们使用高分辨率质谱法对黑海中的沉积脂多组进行了不靶向的分析。除了发现了浮游植物衍生的化石脂质外,还发现了一套多种多样的鞘脂,占沉积性脂质体的约20%。这些鞘脂是由沉积性厌氧菌在原位产生的,厌氧菌可能使用鞘脂代替磷脂,这可能是由于缺氧沉积物中磷酸盐的缺乏。我们的结果表明,尽管浮游植物衍生的脂质贡献了50-60%的沉积脂肪组,但可能会忽略了细菌脂质的重要性,尤其是原位产生的鞘脂。
2021年2月23日,委员会成员Inhofe董事长里德(Reed)主席,感谢您有机会证明新兴技术对我们国家安全未来的重要性。我将从对美国技术领导状况的广泛看法开始,然后讨论未来的国防格局,并以对五角大楼的一些建议结束。我以我的个人身份提供了这些观点,但是我的经验是我领导国家安全委员会(NSCAI)和国防创新委员会(DIB)的经验,以及我在慈善事业,施密特期货和私营部门的工作。我的许多观点都在此处预览AI委员会即将发布的最终报告中的结论和建议,该报告定于3月1日公开发布。我今天的论点很简单:当涉及新兴技术时,我们的政府需要正确的基本面。我的意思是两种方式。首先,为了保持民族竞争力,我们需要专注于将对我们的经济,社会和安全产生广泛影响的基本技术。第二,要塑造军队,我们将来需要捍卫美国,我们必须尽快将基本的构件放置在原地。这些包括人,研究,技术基础设施以及我将要描述的其他基本要素。AI委员会的最终报告包括许多关键建议,以赢得全球技术竞争并加强国防。行动的逻辑令人信服。我敦促委员会认真考虑采用与您的工作相关的所有建议,并鼓励您的同事在其他委员会上这样做。
摘要 — 人们越来越有兴趣超越太空探索,追求在太空生活和工作的梦想。迈向太空生活和工作的下一个关键步骤需要启动太空经济。太空经济的一个重要挑战是确保原材料的供应充足和低成本。地球的逃逸速度为 11.2 公里/秒,这使得从地球运输材料的成本非常高。从月球运输材料需要 2.4 公里/秒,从火星运输材料需要 5.0 公里/秒。基于这些因素,月球和火星可以成为殖民地,向太空经济出口材料。一个关键问题是维持太空经济需要哪些资源?水已被确定为维持人类生命以及用于推进、姿态控制、动力、热存储和辐射防护系统的关键资源。在人类或机器人太空探索过程中,可以通过原地资源利用 (ISRU) 在外星获得水。月球还富含铁、钛和硅。基于这些重要发现,我们计划开发一个能源模型,以确定在月球上开发采矿基地的可行性。该采矿基地主要开采并出口水、钛和钢。之所以选择月球,是因为已知永久阴影陨石坑区域存在大量水储量,并且整个月球表面都存在大量钛和铁资源。
在与城市居民和组织协商后,这些委员会将以有趣的持续灯光装置为基础,以增加停留时间,创造美丽、可持续的灯光艺术的机会,其核心是福祉和包容性。作为 Together Gloucester 的一部分,居民将成为 Bright Nights 未来委员会的策展人,创造城市遗产和公民自豪感。2025-26 年 Bright Nights 的意向书申请将于 2024 年 11 月开放,为期 12 周。提前开放委员会简报的目的是为委员会的开发留出充足的时间,如果它们要在原地停留更长时间,并有可能在未来几年重新使用,它们可能需要更高级的许可和基础设施安排。将保留预算,供制作人完成装置的参与和揭幕。格洛斯特市议会已确定 2025-26 年 Bright Nights 委员会的总预算为 30,000 英镑。艺术家可以根据一系列简报中的一项申请 10,000 英镑、20,000 英镑或 30,000 英镑。委托简报将于 2024 年 11 月/12 月开放,征求意向书,以便在 2025 年 4 月至 2026 年 3 月的财政年度期间安装到位,重点是冬季。
摘要:Shor 算法在多项式时间内解决了椭圆曲线离散对数问题 (ECDLP)。为了优化二进制椭圆曲线的 Shor 算法,降低二进制域乘法的成本至关重要,因为它是最昂贵的基本算法。在本文中,我们提出了用于二进制域 (F 2 n) 乘法的 Toffoli 门数优化的空间高效量子电路。为此,我们利用类 Karatsuba 公式并证明其应用可以在没有辅助量子位的情况下提供,并在 CNOT 门和深度方面对其进行了优化。基于类 Karatsuba 公式,我们驱动了一种空间高效的基于 CRT 的乘法,该乘法采用两种非原地乘法算法来降低 CNOT 门成本。我们的量子电路不使用辅助量子位,并且 TOF 门数极低,为 O ( n 2 log ∗ 2 n ),其中 log ∗ 2 是一个增长非常缓慢的迭代对数函数。与最近基于 Karatsuba 的空间高效量子电路相比,我们的电路仅需要 Toffoli 门数的 (12 ∼ 24%),且加密字段大小 ( n = 233 ∼ 571 ) 具有可比深度。据我们所知,这是第一个在量子电路中使用类似 Karatsuba 的公式和基于 CRT 的乘法的结果。
颁发荣誉勋章 * * 按照总统指示,并经国会于 1918 年 7 月 9 日批准(WD Bu!. 43, 1.918),美国陆军部以国会的名义向下列士兵追授荣誉勋章,以表彰他们在生命危险中表现出的卓越英勇和无畏精神,超越了职责的召唤:下士贝尼托·马丁内:美国陆军步兵,第 25 步兵师第 27 步兵团 A 连机枪手,1952 年 9 月 6 日在朝鲜 Satne-ri 附近对敌人的战斗中,以卓越英勇和杰出勇气脱颖而出。他在主要抵抗线前方的监听站执勤时,他的阵地遭到敌军增援部队。在随后的激烈战斗中,敌军渗透到防御圈内,意识到包围迫在眉睫,下士麦蒂内选择留在原地,试图阻止猛烈的进攻。在一次大胆的防御中,他用致命的火力扫射进攻部队,造成大量伤亡。尽管多次通过声波电话联系,他坚持认为不会试图营救他,因为会造成意外。此后不久,敌军冲进阵地,迫使他只用自动步枪和手枪进行有限撤退以自卫。在勇敢地坚守了 6 个小时后,黎明前不久,他最后一次打电话,说敌人正在向他的位置聚集。他出色的防守使友军得以重组、进攻并夺回关键地形。马丁下士的非凡荣誉和无上的牺牲为他自己带来了永恒的荣耀,也符合军队的光荣传统。 * * * TAGO 2430B-D••· 2704s2·-5s
摘要 本项目提出并描述了由传感器/拦截器放置规划和拦截无人机 (UAV) 直升机组成的广域监视系统的实施。给定一个区域的二维布局,规划系统基于最大覆盖范围和最小成本最佳地放置周界摄像机。该规划系统的一部分包括 Erdem 和 Sclaroff 的径向扫描算法的 MATLAB 实现,用于生成可见性多边形。此外,还针对固定和 PTZ 情况提出了二维摄像机建模。最后,还放置了拦截器以最小化检测事件期间到周界上任何一点的最短路径飞行时间。其次,设计和实施了无人机直升机的基本飞行控制系统。飞行控制系统的主要目标是当操作员握住自动飞行开关时,将直升机悬停在原地。该系统代表了完整航路点导航飞行控制系统的第一步。飞行控制系统基于惯性测量单元 (IMU) 和比例积分微分 (PID) 控制器。该系统使用运行 Windows XP 和其他商用现货 (COTS) 硬件的通用个人计算机 (GPPC) 实现。此设置不同于通常使用定制嵌入式解决方案或微控制器的其他直升机控制系统。实验表明,在给定多种摄像机类型和参数的情况下,传感器放置规划可以在优化成本下针对几个典型区域实现 >90% 的覆盖率。此外,直升机飞行控制系统实验在短飞行时间内实现了悬停成功。但最终结论是,COTS IMU 不足以满足直升机控制系统等高速、高频应用的需求。
对本计划所做的每项重大更改都应包括更改日期、页码和更改摘要。3/28/22 在整个文件中,将“延长日/远程教育主任”替换为“教学副院长”,以反映行政结构的变化。第 13 页,包括以下说明:“紧急程序完成并且建筑物和居住者安全后,高级建筑协调员或替代人员将向教学副院长 Barbara Kilgore(电话号码 256-717-4485)发送短信,告知其建筑物名称和封锁状态。”第 28 页,包括在公共交通区域配备紧急除颤和复苏设备的建筑物列表。第 39-45 页,包括 NACC 的大流行防备计划。第 76 页,包括有关行为干预小组以及干预和转诊请求的信息。第 51-52 页,包括更新的建筑协调员名单。第 53 页,包括更新的和经过验证的恶劣天气下使用的安全区图表。7/28/22 第 33 页,包括以下有关暴力或犯罪行为的程序说明:“建筑协调员将向教学副院长 Barbara Kilgore(电话号码 256-717-4485)发送短信,告知其建筑名称和封锁状态。” 此外,还包括以下有关暴力或犯罪行为的警告声明:“存在威胁的建筑的建筑协调员应锁上教室/办公室门并留在原地,直到紧急情况得到控制。”7/28/22 和 6/27/23 第 51-52 页,包括最新的建筑协调员。第 4 页,包括更新的第 504 节联系方式。