Globeleq Menengai地热是一个35 MW Greenfield项目。Steam将由肯尼亚政府拥有的公司GDC提供,电力将出售给国家电网。该项目将为国家电网提供干净且廉价的基本负载电源,并使GDC能够从Menengai Steam Field获得可用的蒸汽资源。该项目的贷方是非洲开发银行,东部和南部非洲贸易与开发银行以及芬恩芬。Toyota Tsusho Corp(TTC)是EPC承包商。Globeleq在2025年到达商业运营后将运营并维护发电厂。
格拉斯哥博物学家(2024)第28卷,补充,160-164 https://doi.org/10.37208/tgn28s18 Graham Kerr建筑(1996-2024)B.K.Mable *,R。Griffiths&K。Griffiths Graham Kerr大楼,格拉斯哥大学,格拉斯哥大学G12 8QQ *电子邮件 *电子邮件:barbara.mable@glasgow.ac.ac.ac.uk John Graham Kerr的动物学 工作。对于遗传学,随着DNA结构的发现和蛋白质遗传编码的基础,这在1950年代发生了变化。 很快,诺贝尔奖获得者彼得·梅达瓦(Peter Medawar)(1965年)能够建议,尽管生态学家可能不必参与分子生物学,但好的生态学家还是会。 到1990年代,DNA测序方法的可用性不断提高,价格便宜且廉价的成本为进化生物学家和生态学家带来了大量的新可能性。 然而,直到1990年代后期,分子和生化水平的研究集中在生物医学和生命科学研究所的其他领域,例如生物化学和分子生物学(DBMB)。 将DNA技术与生态学的整合在1996年随着理查德·格里菲斯(Richard Griffiths)的任命而到达了格拉斯哥动物学。 在牛津大学工作的格里菲斯(Griffiths)在鸟类中发现了一个基因(相当于哺乳动物中的X/y),该基因在男性和女性之间有足够的差异,为鸟类分离测试提供了基础。 超过50%的成年鸟类和几乎所有少年的性别在视觉上都无法区分。 1)。 ,2000)。对于遗传学,随着DNA结构的发现和蛋白质遗传编码的基础,这在1950年代发生了变化。很快,诺贝尔奖获得者彼得·梅达瓦(Peter Medawar)(1965年)能够建议,尽管生态学家可能不必参与分子生物学,但好的生态学家还是会。到1990年代,DNA测序方法的可用性不断提高,价格便宜且廉价的成本为进化生物学家和生态学家带来了大量的新可能性。然而,直到1990年代后期,分子和生化水平的研究集中在生物医学和生命科学研究所的其他领域,例如生物化学和分子生物学(DBMB)。将DNA技术与生态学的整合在1996年随着理查德·格里菲斯(Richard Griffiths)的任命而到达了格拉斯哥动物学。格里菲斯(Griffiths)在鸟类中发现了一个基因(相当于哺乳动物中的X/y),该基因在男性和女性之间有足够的差异,为鸟类分离测试提供了基础。超过50%的成年鸟类和几乎所有少年的性别在视觉上都无法区分。1)。,2000)。对于保护计划来说,这是一个严重的问题,重要的是要了解圈养育种中使用的个性的性别,并且也是对野生人群中性别分配的研究的主要限制。曾经在格拉斯哥,格里菲斯(Griffiths)建立了一个由他自己组成的新分子实验室,DOC后鲍勃·道森(Bob Dawson)和技术助理凯特·奥尔(Kate Orr)(后来的格里菲斯(Griffiths))。他们迅速开发和出版(Griffiths等,1998),一种基于廉价的PCR的快速,廉价的测试,使鸟类可以从一滴血或一块羽毛中进行性别(图。与另一位核心技术员(Aileen Adam)和自然环境研究委员会(NERC)研究员(Iain Barber)合作,他们还将技术扩展到钓鱼(Griffiths等人鉴于鸟类学和鱼类生物学的优势,分子生态学单位是在“屋顶实验室”(在动物学博物馆顶部建造的地板)中建立的,是一种基于成本恢复的基于成本恢复的服务,用于分子性别,主要是支持DEEB中的其他研究人员,但也来自外部伴侣(例如,在水文学中心和生态学中心)。
除了这些典型的实验之外,phyphox 还具有多种连接功能。它的蓝牙接口使智能手机传感器能够使用 Arduino 或 MicroPython 库轻松地与廉价的外部传感器相结合。这使我们能够将手机的可视化功能与 DIY 电子产品的多种传感器选择相结合,甚至编程初学者也可以使用。虽然这些示例适用于典型的学生班级规模,但 phyphox 的网络接口使我们能够将实验数据采集扩展到大型受众。自动数据收集和分析使整个演讲厅能够在讲座期间参与现场实验,甚至已经证明了确定地球轴倾斜的全球实验。
随着能源资源的减少、化石燃料使用对环境的影响以及对能源安全的担忧,可持续性变得越来越重要。现代社会依赖稳定而廉价的能源供应,可再生能源是新能源结构的重要组成部分。本课程探讨风能、太阳能、生物质能、燃料电池和混合系统等可再生技术的能源转换、利用和储存。热力学概念,包括第一定律和各种形式能源的描述,将构成识别、分析和建模可再生能源系统的基础。本课程还涉及能源转换对环境的影响以及如何有效利用可再生能源系统来缓解全球气候变化。
电气和机械部件小型化的持续趋势使得卫星尺寸稳步缩小。这一演变从传统的重型航天器发展到立方体卫星,现在又发展到新一代卫星:ChipSat。ChipSat 的质量不到 10 克,具有传统卫星设计中不常见的几个特点:独特的低平台质量、廉价的制造方法和增强的冗余度。这些特征的适当利用和协同作用有可能推动设计范围向创新任务架构发展,同时降低传统上进入太空的高门槛。未来的任务设计者、学术机构和有志于进入太空的实体都有机会从中受益。
廉价清洁能源:自组织金属纳米结构实现安全廉价的能源存储......................................................................13 巨热释电效应将废热转化为电能......................................................................................14 能源存储革命:管传输启发的锂电池全固态电解质......................................................................................15 用于高能量密度电池的高性能聚合物基准固态电解质.............................................................................16 高性能、长寿命 Pd@Pt 核壳燃料电池催化剂.............................................................................17 先进的有机光伏(OPV)材料.............................................................................................18 钒液流电池的全面性能改进.............................................................................................19 消除金属卤化物钙钛矿薄膜中晶粒表面凹陷以改进太阳能电池............................................................................................................20
使用两千多年前。在漫长而令人兴奋的历史中,火箭从装满黑色粉末的简单管子演变成能够将航天器推向银河系的强大车辆。很少有经验可以与观看火箭驱动的车辆(例如航天飞机,雷声)的兴奋和快感相比。火箭飞往遥远世界的梦想解雇了儿童和成人的想象力。借助一些简单且廉价的材料,您可以安装一个令人兴奋的富有成效的单元,这些单元涉及融合科学,数学和技术教育的儿童的火箭。本教学指南中包含的许多活动强调动手参与,预测,数据收集和解释,团队合作和解决问题。此外,该指南还包含有关火箭和基本火箭科学史的背景信息,以使您和您的学生“火箭科学家”。该指南始于有关火箭,科学原理和实用火箭的背景信息。有关科学原则和实际火箭的部分,重点介绍了艾萨克·牛顿爵士的三个运动定律。这些法律解释了为什么火箭发挥作用以及如何使它们更有效。遵循背景部分是一系列活动,这些活动展示了火箭的基础科学,同时提供了设计挑战性的任务。每个活动都采用基本和廉价的材料。在每个活动中,您都会找到施工图,材料和工具列表和说明。请查看第3页,以获取有关如何构建活动页面的更多详细信息。活动中的简短背景部分详细介绍了活动中涵盖的概念,并将其指向指南中的介绍材料。还包括有关该活动适用于科学和数学标准,评估思想和扩展的信息。由于许多活动和示范适用于多个主题领域,因此矩阵图表标识了扩展学习经验的机会。图表按活动标题指示这些主题领域。此外,许多学生活动都鼓励