• QUICKIE Iris 的“空间旋转”技术是通过摇杆系统实现的,而不是传统的单枢轴倾斜。这意味着用户的重心始终位于椅子的中心,因此无论倾斜程度如何,底座都是稳定且易于操纵的。摇杆系统还允许更平稳的倾斜机制,这意味着与通常不稳定且不受控制的单枢轴倾斜相比,它不太可能引起用户的认知或音调反应。
•与传统的单个枢轴倾斜相反,快速虹膜“太空中的旋转”技术是通过摇杆系统实现的。这意味着用户的质量中心始终位于椅子的中心上,因此,无论施加多少倾斜度,底座都是稳定且易于操纵的。摇滚系统还允许一种更光滑的倾斜机制,这意味着与经常生涩且不受控制的单个枢轴倾斜相比,用户的认知或色调反应不太可能。
一种可能导致火灾的现象 电池内部温度升高和产热的自我持续链式反应 热失控导致快速且不受控制的热量释放和气体释放(排气) 随着温度升高,电池内的易燃电解质可能达到其燃点,从而导致火灾 热失控期间释放的易燃气体可能着火,导致电池内其他组件燃烧,产生烟雾、有毒烟气并蔓延火势 热失控的原因
本文研究了负借款外部性框架下的审慎监管均衡水平。债务限额由通过多数选举任命的政治家实施。如果她承诺普遍执行该限额,投票将允许借款人将外部性内化。如果没有完美的承诺,受控制的监管者将免除与政治相关的借款人的监管,从而扭曲选民的政策偏好。根据相关借款人的选举权力,结果可能是政策过于宽松或过于严格。其他结果强调了收入不平等对审慎监管严格性的影响。
细菌感染是威胁公众健康的最严重问题之一,传统抗生素治疗虽然有效,但由于抗生素的广泛和过度使用,耐药细菌1,2已成为严重的全球健康问题。特别是金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌和肠杆菌等常见微生物可引起难治性院内感染,导致抗生素耐药性水平高。当体内发生细菌感染时,宿主的免疫系统被激活以消灭入侵的细菌,但不受控制的过度炎症反应可能导致脓毒症、多器官衰竭甚至死亡。3因此,迫切需要开发新的创新技术来对抗细菌感染。4
为了应对新出现的环境和社会挑战,以及实现拜登政府到 2050 年实现净零排放和到 2035 年实现 100% 无碳污染电力的目标,电力行业需要迅速扩大规模并转型。目前,电力行业占国内排放量的三分之一。成功脱碳需要从不受控制的基于化石燃料的发电资产过渡到无碳电力来源,例如可再生能源(例如风能、太阳能)和核能。电力行业需要同时过渡到新的电力来源并迅速扩大规模以满足新的电气化下游用途。由于可变可再生能源不能像基于化石燃料的发电资产那样开启和关闭以满足峰值需求,因此电网需要一种新的方式来提供灵活性和可靠性。
金属配位导向大环复合物,其中大环结构由金属-配体配位相互作用形成,已成为一种有吸引力的超分子支架,可用于创建生物传感和治疗应用材料。尽管最近取得了进展,但不受控制的多环笼和线性低聚物/聚合物是最有可能的金属配体组装产物,这对当前的合成方法提出了挑战。本文我们概述了使用可折叠配体或通过组装两亲配体合成金属配位导向大环复合物的最新合成方法。这篇小综述为高效制备具有可预测和可控结构的金属配位导向大环复合物提供了指导,这些复合物可在许多与生物相关的领域得到应用。
摘要 越来越多的电动汽车 (EV) 数量将对电力系统构成挑战,但 EV 也可能通过智能充电支持系统平衡。在尊重计算约束的同时对 EV 的系统级影响进行建模需要汇总各个配置文件。我们表明,研究通常依赖太少的配置文件来准确模拟 EV 的系统级影响,而单个配置文件的简单汇总会导致高估车队的灵活性潜力。为了解决这个问题,我们引入了一种可扩展且准确的聚合方法,该方法基于将不受控制的充电策略的偏差建模为虚拟能量存储的想法。我们将其应用于德国案例研究,并估计平均灵活性潜力为 6.2 kWh/EV,仅为简单聚合结果的 10%。我们得出结论,我们的方法可以在能源系统模型中更真实地表示 EV,并建议将其应用于其他灵活资产。