在2018年,卑诗省公交公司批准了一项低碳舰队计划,以支持减少温室气体(GHG)排放并与CleanBC计划保持一致的省级目标。该计划将使运输车队的温室气体排放量减少98%以上,并在加油巴士上节省了多达80%的节省。该计划的核心是一项为期10年的车队替代策略,可替换1,200多个现有公共汽车,并额外扩大350辆公共汽车。过渡是围绕BC Transit Fleet的更换和扩展需求以及特定总线类型的预期技术准备的构建的,以转移到电气化(轻型,中等职责,中型,重型,高容量)。BC Transit将与地方政府合作伙伴合作,在2023/24会计年度开始计划电池电动巴士部署,但要取决于联邦资金的可用性。
我们要感谢塑造这些计划的许多人,包括居民和企业,Compass Kitchener等咨询委员会以及在我们组织的各个层面上工作的员工。通过此过程,我们通过对1000多名居民的电话调查收集了公众反馈,对数十个人进行了“街头团队”采访,并在一年中吸引了更多居民的在线参与。第一次,我们甚至招募了来自不同背景的36名社区富有志愿者,并生活了经验,以与我们的居民小组形成“计划”。在许多月的时间里,你们中的许多人都帮助我们了解了对您重要的问题,因为您为这项战略计划做出了有意义的贡献。
从第一次大流行浪潮中出来,基奇纳(Kitchener)保留了一个强大的住房和申请转售市场,以允许继续向城市提交新的住宅开发项目。许多企业由于大流行而苦苦挣扎。房屋更加重视,如果您有家,则是人们保持安全的地方。对大流行期间无家可归的反应表明,作为一个社会,我们可以做得更好。提供住房和支持,从而改善了无家可归者的健康和住房成果。
遗产资产 – 基布沃斯社区规划审查 在基布沃斯社区规划附录中,我们列出了 37 栋现有建筑/结构,这些建筑/结构已被授予国家“历史建筑”地位。还有许多其他建筑和地点,虽然它们没有被授予历史建筑地位,但它们是这两个社区的重要遗产资产。一系列联排别墅建于维多利亚晚期/爱德华早期,沿着威尔路、车站街、大街和弗莱克尼路建造。琼·斯潘在基布沃斯历史网站 (www.kibworth.org) 上的几篇文章中用照片详细描述了大街和弗莱克尼路的房产。大型维多利亚式房屋被称为教堂路别墅,由当地建筑商约翰·梅森于 19 世纪末建造,用于安置米德兰干线铁路经理,是当时的典范。然而,四座重要的建筑或建筑群值得在这里特别描述,作为社区规划区域内的重要遗产资产。在确定哪些建筑被列入地方名录时,我们遵循了英国历史遗产委员会的建议。26 New Road, Kibworth Beauchamp LE8 0LE
Liu 等 [36] 在 1950 ℃ 和 50 MPa 压力的 SPS 过 程中,发现随着 TiB 2 的添加量由 5 mol% 增至 30 mol% ,复合陶瓷的硬度降低,断裂韧性增加。 除裂纹偏转和 TiB 2 的钉扎效应使 B 4 C 晶粒细化 ( 从 1.91 μm 减至 1.67 μm) 外,两相间位错的产生, 是 B 4 C 陶瓷增强、增韧的次要原因,其在陶瓷断 裂前吸收能量,造成局部强化 [37–38] 。研究发现, 添加 20 mol% TiB 2 时,复合陶瓷的相对密度为 97.91% ,维氏硬度为 (29.82±0.14) GPa ,断裂韧性 为 (3.70±0.08) MPa·m 1/2 。 3.1.2 Ti 单质引入 与直接添加 TiB 2 相比,在烧结过程中原位反 应生成 TiB 2 可以在较低的烧结温度下获得更高 的密度和更好的机械性能。 Gorle 等 [39] 将 Ti-B( 原 子比 1:2) 混合粉体以 5 wt.% 、 10 wt.% 和 20 wt.% 的比例加入到 B 4 C 粉末中,研磨 4 h 后通过 SPS 在 1400 ℃ 下获得致密的 B 4 C 复合陶瓷。由于 WC 污染,获得了由被 (Ti 0.9 W 0.1 )B 2 和 W 2 B 5 的细颗粒 包裹的 B 4 C 颗粒组成的无孔微结构。当 Ti-B 混合 物的量从 5 wt.% 增至 20 wt.% 时,烧结活化能从 234 kJ·mol −1 降至 155 kJ·mol −1 。含 5 wt.% Ti-B 混 合物的 B 4 C 复合材料的最大硬度为 (3225±218) HV 。由于 TiB 2 的原位形成反应是高 度放热并释放大量能量的自蔓延反应,因此,原 料颗粒界面间的实际温度预计高于 SPS 烧结温 度,同时,液相 W 2 B 5 的形成润湿了 B 4 C 表面, 有助于降低 B 4 C 晶粒的界面能,并加速了沿晶界
1. 斯温将军对 HUSKY II 空降作战的评论……………………………………………… 19 2. 太平洋战区作战区域和指挥部…………………………………………………… 24 3. CARTWHEEL 作战区域…………………………………………………… 26 4. SOPAC CARTWHEEL 行动 A、B 和 C………………………………………… 27 5. SWPA CARTWHEEL 行动 I、II 和 III…………………………………………… 28 6. CARTWHEEL 部队组织…………………………………………………… 29 7. 新几内亚部队作战………………………...…………………………………… 33 8. 纳扎布跳伞场……………………………………………………………………… 48 9. 作战图形,第一阶段…………………………………………………………... 49 10. 作战图形,第二阶段………………..…………………...……………….…. 50 11. 摇摆板建议的实施(第一部分)……….…. 63 12. 摇摆板建议的实施(第二部分)….……….. 64 13. 503 d 降落伞步兵团徽章…………………………….……..77
在脑类器官中[58]。 (f)TPP制造光子晶体微纳米传感单元[59]。 (g)成像在脑类器官中[58]。(f)TPP制造光子晶体微纳米传感单元[59]。(g)成像
(b),6.000 nm(c),8.900 nm(d)和9.300 nm(e),其中颜色表示不同的局部晶体结构:蓝色-BCC,绿色-FCC,RED-HCP和White-Inninnown; (f)在1860 PS和d = 9.300 nm的纳米线内的应变分布,其中原子是通过其局部剪切应变颜色的。
Technology, 2021, 201: 108541.[19] Steinke K, Groo L, Sodano H A. Laser induced graphene for in situ ballistic impact damage and delamination detection in aramid fiber reinforced composites [J].Composites Science and Technology, 2021, 202: 108551.[20] 杜晓云 , 李金宝 , 杨斌 , 等 .芳纶树脂液浸渍协同冷压 光制备高强度间位芳纶纸的研究 [J].中国造纸 , 2024, 43(4): 120 - 129.Du X Y, Li J B, Yang B, et al.Study on preparing high strength meta - aramid paper by aramid resin solution impregnation combined with cold pressing[J].China Pulp & Paper, 2024, 43(4): 120 - 129.[21] 关振虹 , 李丹 , 宋金苓 , 等 .易染间位芳纶的制备及其 性能 [J].纺织学报 , 2023, 44(6): 28 - 32.Guan Z H, Li D, Song J L, et al.Preparation and properties of dyeable meta - aramid fiber[J].Journal of Textile Research, 2023, 44(6): 28 - 32.[22] 朱文豪 , 宋欢 , 丁娉 , 等 .沉析纤维长度对间位芳纶纸 性能的影响 [J].中国造纸 , 2024, 43(1): 109 - 115.
摘要:随着全球变暖和温室效应的加剧,全球对制冷的需求日益增加。但是,传统的制冷方法不仅消耗了很多能量,而且还会产生诸如Co 2和臭氧(O 3)之类的温室气体(O 3),这将导致温室效应的强化,从而导致恶性循环。迫切需要开发一种干净的冷却技术。被动的白天辐射冷却已被证明是一种有效的策略,是以辐射形式转移到冷外层空间的形式的有效策略,并实现冷却的目的而无需消耗能量或使用辅助设备。根据被动日间辐射冷却技术的原理,本文分析了白天辐射冷却膜和涂料的设计思想,并分析和阐述了辐射冷却材料的开发历史和最新研究进度。最后,结合当前在构建冷却和个人热管理方面的应用,该技术的未来开发方向已被验证。关键字:全球变暖;温室效应;白天辐射冷却;发展课程;建筑冷却;个人热管理