摘要。随着技术的开发,传统锂电池中的石墨材料由于人们相对较低的特定能力,有限的充电和排放率以及安全性差而无法满足需求。硅具有很高的理论特异性能力,远远超过了传统的石墨负电极材料,使硅纳米颗粒成为提高锂离子电池能量密度的理想选择。在本文中,我们首先介绍硅纳米颗粒阳极及其制备方法:机械球铣削和热裂纹,并在其中介绍了粘合剂的应用。其次,引入了硅纳米线阳极及其制备的化学沉积方法,并引入了高性能的硅纳米线锂电池。第三,引入了硅薄膜阳极和两种复合膜的制备。最后,总结了三种类型的硅纳米阳极。本文对基于硅的锂离子电池的未来研究具有参考意义。
封面:2019 年 1 月 9 日,一名美国陆军直升机机组人员从一架从美国大使馆飞往巴格达国际机场的 Chinook 直升机向外望去,从他的护目镜上可以看到伊拉克首都巴格达的部分景色。(Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
将位上的函数映射到作用于量子位上的汉密尔顿量在量子计算中有许多应用。特别是,表示布尔函数的汉密尔顿量对于将量子退火或量子近似优化算法应用于组合优化问题是必不可少的。我们展示了这些函数如何自然地用汉密尔顿量来表示,这些汉密尔顿量是泡利 Z 算子(伊辛自旋算子)的和,和的项对应于函数的傅里叶展开。对于许多由紧凑描述给出的布尔函数类,例如给出可满足性问题实例的合取范式布尔公式,计算其汉密尔顿量表示是 #P 难,即与计算其满足分配的数量一样难。另一方面,构造表示实函数的汉密尔顿量(例如每个作用于固定数量的位的局部布尔子句之和)通常不存在这种困难,这在约束满足问题中很常见。我们展示了组合规则,通过将表示更简单子句的汉密尔顿算子组合为构建块,明确构造表示各种布尔函数和实函数的汉密尔顿算子,这些规则特别适合直接实现为经典软件。我们进一步将结果应用于受控酉算子的构造,以及在辅助量子比特寄存器中计算函数值的算子的特殊情况。最后,我们概述了我们的结果在量子优化算法中的几个其他应用和扩展。这项工作的目标是提供一个量子优化设计工具包,专家和从业者都可以使用它来构建和分析新的量子算法,同时为文献中出现的各种构造提供一个统一的框架。
多电技术的快速发展使得飞机可选的电源和作动器类型越来越丰富,这使得机载作动系统架构优化过程中不同电源和作动器的组合变得极其复杂。传统的“试错”法已不能满足设计要求。本文首先介绍了多电飞机(MEA)飞行控制作动系统(FCAS)的组成,并计算了可能的架构数量。其次,从安全可靠性、重量和效率等方面提出了FCAS架构的评价标准,并计算了各操纵面采用相同作动器配置情况下的评价标准值。最后,应用遗传算法(GA)获得了MEA FCAS架构的优化结果。与传统仅采用伺服阀控液压作动器的作动系统架构相比,优化后的多电作动系统架构重量可减轻6%,在满足安全可靠性要求的基础上效率可提高30%。
飞机使用不同类型的执行器。它们充当电能与机械能的转换器。这些元件用作调整武器和登机设备(例如用于开放式装载机)以及飞机飞行控制系统的直接元件。液压执行器在过去几年中占据主导地位。它们确保强大的力量,并且具有良好的质量和能量比例。第二次世界大战后,飞机配备了飞行控制系统。该系统在飞行过程中为飞行员提供支持。飞机经常使用混合执行器系统。机电执行器用作前置放大器。它们改变电控制信号以移动执行器的推力管。机电执行器移动液压缸的选择阀,液压缸的活塞改变飞机的控制面。液压执行器用作功率放大器。现在,混合系统由电液执行器取代。前置放大器和功率放大器制成一个单元。有一个电控制信号,并通过流体执行器的活塞产生强大的力量。最近,飞机一直在采用多电动飞机 (MEA) 概念下的技术进行设计。该技术假设在机载系统中使用更多电气元件,以减轻气动和液压管道的重量,更易于维护,最终提高飞行安全性。在实际应用中,MEA 技术
纵观美国战争史,美国军方在每场冲突中都使用了地理空间信息。直到最近 25 年,战场指挥官使用的地理空间信息都是纸质地图。值得注意的是,这些地图在诺曼底、塔拉瓦和硫磺岛的沿海战场上发挥了关键作用(Greiss 1984;Ballendorf 2003)。1983 年格林纳达的军事行动中,数字地理空间数据首次得到广泛使用(Cole 1998)。从那时起,我军在为许多类似的突发事件做准备的同时,进行了多次行动(Cole 1998;Krulak 1999)。美国军队已经并将继续依赖地图(模拟和数字)作为使用传统部队和目标部队的军事行动的基线规划工具(Murray and O’Leary 2002)。推动美国军方从依赖模拟产品向依赖数字产品转变的重要催化剂包括:(1)全球定位系统 (GPS);(2)无人驾驶飞行器 (UAV);(3)高分辨率卫星图像;(4)地理信息系统 (GIS) (NIMA 2003)。在讨论这四个重要催化剂时,本评论首先总结了与军事行动相关的传统和最先进的地理空间数据收集技术,其次研究了这些数据在军事应用中的 GIS 集成。将要解决的应用是沿海战争的发展和分析
国际疫苗研究所(IVI)是一个国际组织,致力于加速发展和引入发展中国家的疫苗,以保护发展中国家的人,以防止致命的传染病。它成立于1997年,总部位于韩国首尔。IVI于2022年9月在瑞典开设了欧洲地区办事处,并于2022年11月在奥地利开设了欧洲办事处,这两个办公室都与IVI HQ紧密合作,以扩大我们的国际足迹。我们根据其成员国签署的条约作为一个独立组织。IVI的主要目标是发现,开发和提供安全,有效和负担得起的疫苗,以防止感染性疾病不成比例地影响发展中国家的人口。 该研究所与学术机构,政府,行业合作伙伴和国际组织合作研究,开发疫苗和加强免疫计划。 ivi具有执行端到端疫苗研发并在整个疫苗价值链中建立能力的技能,知识和资源,从发现到动物和临床测试,再到疫苗制造,监管机构批准和交付。 IVI支持流行病学和健康经济学研究;引导疫苗发现和临床前测试;管理临床试验伙伴关系;监督疫苗许可和谁的资格预审;促进技术转移给制造商;并进行引入后影响研究。 IVI还致力于针对新兴的传染病和被忽视的热带疾病的疫苗。 IVI的投资组合包括:IVI的主要目标是发现,开发和提供安全,有效和负担得起的疫苗,以防止感染性疾病不成比例地影响发展中国家的人口。该研究所与学术机构,政府,行业合作伙伴和国际组织合作研究,开发疫苗和加强免疫计划。ivi具有执行端到端疫苗研发并在整个疫苗价值链中建立能力的技能,知识和资源,从发现到动物和临床测试,再到疫苗制造,监管机构批准和交付。IVI支持流行病学和健康经济学研究;引导疫苗发现和临床前测试;管理临床试验伙伴关系;监督疫苗许可和谁的资格预审;促进技术转移给制造商;并进行引入后影响研究。IVI还致力于针对新兴的传染病和被忽视的热带疾病的疫苗。IVI的投资组合包括:ivi还在我们的首尔总部(包括BSL 3实验室和动物研究设施)中维持最先进的疫苗研究能力,并能够支持分子生物学,微生物遗传学,生物信息学和免疫学方面的工作。IVI当前的疫苗组合:IVI着重于开发诸如霍乱,伤寒,侵入性非伤寒沙门氏菌(INTS)等疾病的疫苗,以及其他影响发展中国家的疾病。
2024 年 10 月 17 日 — ... 标准只是标准尺寸因此,在实际工作进行之前,必须进行现场测量和勘察。 另外,.监督任何认为必要的事项...
■可以创建具有癌症特性的细胞系,并且可以在体外验证针对癌症的有效药物。 ■对于选择副作用较少而不会损害正常细胞的治疗剂很有用。 ■可以快速研究出现对治疗剂的耐药性的机制。 ■可以迅速进行新的治疗剂的评估。 ■使新的治疗剂的发现成为可能。 ■体外药物筛查合作。