1。该指南近端部分的开槽区域有助于引用大转子的近端尖端。这是一个很好的地标,通常与股骨头的旋转中心一致。将圆锥体大小及其相应的雕刻线与转子的尖端保持一致。导向的内侧伸展上的缺口与著名直径的头部中心相对应。2。倾斜的表面提供了一个用于标记切割水平的平面,也可以用作锯刀片的切割表面。颈部切除是在下部角度表面进行的。3。导向的长尾巴用于与股轴轴对齐。它被设计为插入股骨后侧的软组织下。
干舷时船舶长度()为从龙骨顶端量起的85%最小型深水线处首柱前侧至尾端船板后侧的长度(以米为单位)的96%,或为该水线上首柱前侧至舵杆轴线的长度(以米为单位),取较大者。但是,当首柱轮廓在85%最小型深水线以上凹陷时,该长度的前端点应取首柱轮廓最后点在该水线上的垂直投影。对于无舵杆的船舶,干舷船舶长度为从船首前侧到船尾壳板后侧测量的长度的 96%,该长度位于从龙骨顶部测量的最小型深的 85% 处的水线上。测量此长度的水线应与 108 中定义的载重线平行。
摘要:经皮脊髓刺激 (tSCS) 可改善脊髓损伤后的上肢运动功能。许多研究试图推断 tSCS 后调节的皮质脊髓机制,其中许多研究依赖经颅磁刺激来提供皮质脊髓兴奋性的测量。其他指标(例如皮质振荡)可能为 tSCS 的生理效应提供替代和补充的视角。因此,本研究记录了 30 名健康志愿者的脑电图,以研究皮质振荡动力学是否以及如何被 10 分钟的持续颈部 tSCS 改变。参与者在将 tSCS 传递到颈部后侧的同时记录脑电图,同时进行重复的上肢运动和静息状态任务。根据每个参与者的最大耐受性(平均:50 ± 20 mA)为其量身定制 tSCS 的强度。在没有 tSCS 的情况下进行了控制会话。运动过程中感觉运动皮质活动的变化以事件相关(去)同步 (ERD/ERS) 来量化。我们的分析表明,在群体层面上,tSCS 期间 ERD 调制方向没有一致性,tSCS 和 ERD/ERS 之间也没有剂量效应。比较了 tSCS 之前和之后的静息状态振荡功率,但在 alpha 峰值频率或 alpha 功率方面没有发现统计学上显着差异。然而,与未应用 tSCS(25% ERD;p = 0.016)相比,接受最高刺激强度的参与者的 ERD/ERS(10% ERS)明显减弱,这表明皮质受到抑制。总体而言,我们的结果表明,对脊柱颈部区域进行一次 10 分钟的 tSCS 不足以在整个队列中引起感觉运动皮质活动的一致变化。然而,在高强度下,皮质水平可能会产生抑制作用。未来的研究应该以更大的样本量来调查会话持续时间和 tSCS 强度对皮质振荡的影响。
1弗劳恩霍夫太阳能系统ISE ISE,Heidenhofstraße2,79110 Freiburg,德国2 ASYS Automation Systems GmbH,Benzstr。10,89160德国Dornstadt 3 Gallus Ferd。 rüeschag,Harzbüchelstrasse34,9016 St. Gallen,瑞士4 Lehner Engineering GmbH,Ebnettstrasse 18,9032,瑞士5 1,0676德国Bitterfeld-Wolfen 7 Kurt Zecher GmbH,Görlitzerstr 2,33098德国Paderborn 8技术大学达姆斯塔特,Magdalenenstraße2,64289 Darmstadt,德国,德国9现在,现在有:Thieme Gmbh&Co。KG,Robert-Bosch-Bosch-Straße1,79331 teneningen,Dergem摘要:在研究项目“摇滚明星”中开发的创新的高通量旋转式示范机上制造的钝化发射器和后触点(PERC)太阳能电池。 该机器旨在使用新开发的航天飞机运输系统执行最多600 mm/s的硅太阳能电池的金属化 在第一个实验中,多晶硅(MC-SI)PERC太阳能电池在后侧金属,旋转筛网印刷获得的平均转换效率为η= 19.3%,该效率与带有筛网印刷后侧的参考单元的水平相同金属化(η= 19.3%)。 此外,提出了一个9个细胞示范器模块,其中显示了在演示器和Smartwire(SWCT)互连上部分金属金属的细胞。10,89160德国Dornstadt 3 Gallus Ferd。rüeschag,Harzbüchelstrasse34,9016 St. Gallen,瑞士4 Lehner Engineering GmbH,Ebnettstrasse 18,9032,瑞士5 1,0676德国Bitterfeld-Wolfen 7 Kurt Zecher GmbH,Görlitzerstr2,33098德国Paderborn 8技术大学达姆斯塔特,Magdalenenstraße2,64289 Darmstadt,德国,德国9现在,现在有:Thieme Gmbh&Co。KG,Robert-Bosch-Bosch-Straße1,79331 teneningen,Dergem摘要:在研究项目“摇滚明星”中开发的创新的高通量旋转式示范机上制造的钝化发射器和后触点(PERC)太阳能电池。该机器旨在使用新开发的航天飞机运输系统执行最多600 mm/s的硅太阳能电池的金属化在第一个实验中,多晶硅(MC-SI)PERC太阳能电池在后侧金属,旋转筛网印刷获得的平均转换效率为η= 19.3%,该效率与带有筛网印刷后侧的参考单元的水平相同金属化(η= 19.3%)。此外,提出了一个9个细胞示范器模块,其中显示了在演示器和Smartwire(SWCT)互连上部分金属金属的细胞。关键字:硅太阳能电池,制造和加工,PERC,金属化,旋转印刷1简介平面丝网印刷(FSP)是晶体硅(SI)太阳能电池的最新技术。尽管在过去几年内生产率取得了显着进步,但FSP工艺几乎接近技术限制,而吞吐量的进一步增加。应对这一挑战的一种非常有前途的方法是应用高生产性旋转印刷方法,即旋转丝网印刷(RSP)和Flexographic Printing(FXP)。在资助的研究项目中»摇滚明星«(合同号13N13512),一个项目合作伙伴和研究机构的项目构成,已经为开发旋转印刷演示机的雄心勃勃的目标设定了一个雄心勃勃的目标,该机器能够实现高达600 mm/s的太阳能电池的金属化,这与每小时8000 Wafers of 8000 wafers on Single of 600 mm/s的印刷速度相当于。在项目中,已经在开发材料,打印过程和机器平台方面做出了巨大的努力。在这项工作中,我们介绍了»摇滚之星«演示器的概念以及第一个PERC太阳能电池的I-V-结果,这些perc太阳能电池已使用演示器机器上的旋转丝网印刷单元进行了部分金属化。此外,还提出了通过互连»岩石星«Perc太阳能电池与智能Wire Interonnection技术(SWCT)制造的9细胞演示器模块。2摇滚乐演示器平台2.1演示器机器»摇滚明星的主要目标是开发用于硅太阳能电池高通量金属化的创新机器平台。雄心勃勃是要根据对所应用的旋转印刷方法进行基本和激烈评估的基础来实现具有高技术准备水平(TRL)[1] [1]的机器[2-6]。
即使太阳不发光,也可以使用太阳能吗?两种配有电池存储设施的光伏植物现在使这在Garzweiler Opencast矿山成为现实。在大约38个足球场的站点上,RWE安装了超过58,000个光伏模块,每年将为7,250多个德国家庭发电。在此位置,RWE使用“双面”模块,换句话说,两侧都具有光敏的模块。这些优点是,除了直接撞击面板外,它们还可以利用地面反射到模块后侧的光。这使这些模块非常有效。贝德堡市市长Sascha Solbach Sascha Solbach:“要获得清洁可靠的电力供应,我们不仅需要更多的可再生能源,而且还需要电池解决方案,例如RWE在Garzweiler Opencast矿山实施的电池解决方案,即使在日震惊之后,我们的公民也能够使用太阳能。” Rwe Renewables欧洲和澳大利亚首席执行官KatjaWünschel:“ Opencast Mines的太阳能是成功的典范。 将它们与电池系统结合使用是理想的选择。 这是一个集成且非常成功的植物概念,我们正在同时在多个位置实践。 在短时间内,我们在Opencast矿场上建造了三个大型太阳能电池电厂,另外一个正在建设中。 它直接在KönigshovenerHöhe风电场下方设置,该风场由德国城市贝德堡和RWE经营。 Jackerath Project(12.1 MWP和4.1 MW电池存储)位于OpenCast矿山的西边缘。Sascha Solbach:“要获得清洁可靠的电力供应,我们不仅需要更多的可再生能源,而且还需要电池解决方案,例如RWE在Garzweiler Opencast矿山实施的电池解决方案,即使在日震惊之后,我们的公民也能够使用太阳能。” Rwe Renewables欧洲和澳大利亚首席执行官KatjaWünschel:“ Opencast Mines的太阳能是成功的典范。将它们与电池系统结合使用是理想的选择。这是一个集成且非常成功的植物概念,我们正在同时在多个位置实践。在短时间内,我们在Opencast矿场上建造了三个大型太阳能电池电厂,另外一个正在建设中。它直接在KönigshovenerHöhe风电场下方设置,该风场由德国城市贝德堡和RWE经营。Jackerath Project(12.1 MWP和4.1 MW电池存储)位于OpenCast矿山的西边缘。代表了我们朝着我们实现可再生能源项目的目标,到2030年,在Rhenish褐煤采矿区的容量为500兆瓦。” Garzweiler项目的峰值容量为19.4兆瓦(MWP)和6.5兆瓦的存储容量。电池存储系统设计用于两个小时的充电和供应周期。