近 50 年来,巴特尔一直从事与能量研究相关的研究、设计、测试和评估 (RDT&E)。巴特尔的高能研究实验室区 (HERLA) 设施提供全面的能量设计(包括初级和次级)、工程、建模、测试和低速率初始生产能力。我们拥有经过验证的能力,可以将新的能量概念从构思、配方、原型设计和制造、特性描述和性能测试,到数十到数千个单元的制造。所有巴特尔爆破设施都位于 HERLA,具有原型制造能力,允许对原型能量材料进行实验评估,而无需进行 DOT 临时危险分类。
地图应用程序,乘客可以在此接收有关当前航线的信息。重点是探索移动增强现实在乘客自己的设备上运行的地图应用程序中的适用性。为了提供评估基础,开发了同一原型的三个版本,以测试不同类型的用户输入,以获得最简单、最舒适的用户体验。此外,根据测试对象对最积极的感知用户交互类型的反应,开发了一个完整的原型,模仿机上地图应用程序的真实功能。在此过程中,在原型的每次迭代中都实践了以用户为中心的设计方法,该方法基于以用户为中心的设计,包括用户性能测试和访谈。此外,采用了迭代过程,以进一步改进原型的每次迭代。
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摘要。尽管已经开发和建造了许多太阳能发电厂以及风力发电厂,但这些工厂都没有建造在小规模的Bybrid系统中,以支持到目前为止的旅游计划。因此,目前的工作旨在在印度尼西亚州长的塞帕尼张海滩开发和建立一个小规模的太阳能混合动力电厂为旅游计划。小规模混合太阳能电力系统是在印度尼西亚的Sepanjang Beach Yogyakarta成功开发和安装的。可以得出结论,该系统能够在现场产生用于电气化的电力。该系统有助于在Sepanjang Beach宣传旅游计划。从性能测试中可以得出结论,风力涡轮机和太阳能效率分别为46.89%和48.10%。同时,该系统的总体效率约为22.50%。
磁电机下降显示模式 任一磁电机信号丢失都会导致 P-1000 开启相应的状态指示器,记住信号丢失时的发动机转速,并显示因磁电机丢失而导致的发动机转速下降。当此功能与点火开关结合使用时,可以轻松准确地执行飞行前磁电机性能测试或“磁电机下降”。在此操作模式下,LCD 应显示一个小的 RPM 数字,通常前面有一个减号(“-”),表示发动机减速。没有减号的显示表示发动机速度已增加。如果信号丢失持续超过十五秒,P-100 将恢复显示发动机转速,该转速由剩余的磁电机决定。
导弹防御局 (MDA) 与空军部 (DAF) 和联邦航空管理局 (FAA) 合作,编制了本环境评估 (EA),以评估对位于阿拉斯加克利尔空军基地 (CAFS) 的远程识别雷达 (LRDR) 进行时间受限性能测试及相关活动可能产生的环境影响。本 EA 的编制符合以下规定:1969 年《国家环境政策法》 (NEPA) 修正案;总统环境质量委员会 (CEQ) 实施 NEPA 程序规定的条例 (40 联邦法规 [CFR] 第 1500-1508 部分);MDA NEPA 实施程序 (79 联邦公报 [FR] 46410);32 CFR 第 989 部分颁布的 DAF 环境影响分析流程;以及 FAA 命令 1050.1F《环境影响:政策和程序》。
自 2009 年起担任 ASHRAE 董事会董事、ASHRAE 研究员和杰出讲师。他是《ASHRAE 洁净室设计指南 (2017)》的主要作者,也是 TC9.11(洁净空间)主席(2008-2011 年)、环境健康委员会 (EHC) 主席、技术转让委员会 (CTTC) 主席(2012-13 年)和底特律分会主席(2010-11 年)。孙先生于 2016-17 年担任环境科学与技术研究所 (IEST) 所长,以及 IEST WG-12 工作组(洁净室设计)主席。他一直担任 ISO TC209、ISO 14644-4 和 14644-16 标准的美国代表。此外,他自 2018 年起担任国家环境平衡局 (NEBB) 洁净室性能测试 (CPT) 标准的主席。
the voltage difference (ΔE) is 0.348 V. The Ni 2+ /Ni 4+ anodic and cathodic peaks of the Mo/F-2 sample correspond to 4.879 V and 4.578 V, respectively, and the ΔE value is 0.301 V. Typically, the potential difference (ΔE) between the anode peak and the cathode peak reflects the electrochemical polarization [47].MO/F-2样品的ΔE值小于原始样品,表明MO/F-2样品中的锂插入/提取动力学更快。结果与上述速率性能测试结果一致,表明适当量的MO-F共同掺杂可以帮助减少极化,从而提高LNMO材料的速率能力。
本文主要讨论可变形镜 (DM) 的要求定义、流程和验证。这些要求源自一组真实的太空任务应用。镜子的变形由单压电陶瓷致动器以单晶片配置执行。最终开发的 DM 能够在直径为 50 毫米的清晰光学孔径上产生行程为几十微米的泽尔尼克模式。它成功通过了全面的环境鉴定活动,包括热循环、冲击和振动测试,以及质子和 γ 射线辐射。在 100 K 至 300 K 的温度范围内进行了热测试和性能测试。此外,DM 经受住了所有振动(随机 17.8 g RMS 和正弦)和冲击(300 g)测试。因此,之前研究中发现的所有关键问题都已成功克服。
DTE Materials 开发了一种技术,可将农业和森林废弃物转化为可持续的碳负性建筑材料。GCxN 将协助 DTE Materials 进行全面的生命周期分析,考虑采购、生物质转化、制造、实施和处置,以及使用 NREL 的蒸汽爆炸反应器使用 DTE 的原料生产生物骨料。2023 年,该公司入选 GCxN 计划的第六批,该公告刊登在《商业杂志》上,涵盖加利福尼亚州弗雷斯诺及其周边地区。DTE Materials 还开始与提供投入的合作伙伴合作,并进行了两次额外的规模化制造试验,以帮助他们优化砌块的各个方面,并获得了令人满意的性能测试结果。
