31.1 应进行温度测试以确定车辆部件中对温度敏感的安全关键部件和对温度敏感的材料是否维持在其温度额定值内,以及用户可能接触的可触及表面的温度是否在可接受的范围内。此外,进行此测试以确定在车辆最大充电和放电条件下,组件电池是否维持在其规定的工作极限内。31.2 测试将按照两种方法进行。电池充电电路和电池按照 31.3 - 31.7 进行测试,车辆系统和电池组按照 31.8 和 31.9 进行测试。31.3 首先,将完全放电的电池组放在设置为车辆制造商的上限充电温度规范的室内进行调节。在室内热稳定后,电池组将连接到代表指定充电器提供的预期最大充电参数的充电电路输入。然后,应使电池组接受最大正常充电,同时监测电池电压和电流,直到达到制造商规定的完全充电状态。应监测对温度敏感的组件(包括电池、外壳和充电电路内所有对温度敏感的部件,包括任何用户可接触的表面)的温度。31.4 仍处于调节室中,待温度稳定后,应根据制造商代表最大重量和操作条件的规格对充满电的电池组进行放电,以加载至制造商规定的放电结束状态,同时监测电池电压和电流,直到电池组达到规定的放电结束电压 (EODV)。应监测对温度敏感的安全关键组件(包括电池、外壳和充电电路内所有对温度敏感的部件,包括任何用户可接触的表面)的温度。31.5 然后重复充电和放电循环,总共完成 2 个完整的充电和放电循环。然后,将代表性单元放在设置为车辆制造商规定的最低操作环境的室内重复测试,完成 2 个完整的充电和放电循环。
◦ 基础学员和其他入院人员* ◦ 入院环境之外的军事人员** ◦ 前往脊髓灰质炎流行或地方性流行的地区或国家的旅行者 ◦ 患有由野生脊髓灰质炎病毒引起疾病的社区成员或特定人群 ◦ 处理可能含有脊髓灰质炎病毒样本的实验室工作人员 ◦ 与可能排出野生脊髓灰质炎病毒的患者有密切接触的医疗保健工作者 ◦ 未接种疫苗的成年人
主题 低压等离子体基本原理 热等离子体基本原理 大气非平衡等离子体基本原理 等离子体化学诊断 等离子体处理建模 液体中及与液体接触的等离子体 纳米材料和纳米结构的等离子体处理 功能涂层的等离子体沉积 等离子体气体转化 等离子体辅助燃烧和空气动力学 等离子体医学和农业 等离子体的环境应用
• 含乙肝疫苗适用于:o 2018 年 3 月 1 日或以后出生的婴儿。o 母亲感染乙肝或主要照顾者感染乙肝(急性病例或携带者)的婴儿。o 与乙肝病例或携带者有家庭接触的婴儿。o 家庭从乙肝高发区(8% 或更高)移民到加拿大的婴儿。参见乙肝病毒感染 - 高发地理区域。
“Megaplast G2”外壳是用于大流量兼容过滤器“Ulticlean G2”滤芯的外壳。所有与液体接触的部件均由氟树脂(PFA)制成,非常适合过滤强酸、强碱等高腐蚀性化学物质。此外,壳体头部和滤杯之间的密封处采用了环形螺母,密封性能优良,过滤器的更换也十分方便。
到目前为止,瑞士几乎每个人都接触过冠状病毒,这意味着他们的免疫系统已经对病毒做出了反应。目前传播的冠状病毒变种也往往只在没有任何风险因素的人中引起轻微的 COVID-19 病例。由于人们在封闭空间中接触的可能性较大,冠状病毒很可能在即将到来的冬季再次传播。这反过来又可能增加感染 COVID-19 的可能性。
获得与内分泌系统问题相关的患者接触的知识、技能和态度,采集病史、进行体格检查、安排和解释适当的检查;初步诊断/诊断内分泌系统常见疾病,在初级阶段进行治疗,实施预防措施、监测并在必要时转诊;识别与内分泌系统相关的紧急情况,进行首次干预并进行适当转诊。
宫颈癌风险水平。指标包括: o 性接触的平均年龄 o 青少年怀孕率 o 一生中性伴侣的平均数量 o 过去 12 个月的性传播感染患病率 o 男性包皮环切率和 HIV 患病率。 冷链容量充足性 Penta3 管理和调查覆盖率(NDHS,2018 年)
太阳能电池市场由硅光伏电池主导,约占整个市场的 92%。硅太阳能电池制造工艺涉及几个关键步骤,这些步骤在很大程度上影响电池效率。这包括表面纹理化、扩散、抗反射涂层和接触金属化。在关键工艺中,金属化更为重要。通过优化接触金属化,可以减少或控制太阳能电池的电和光损耗。本文简要讨论了传统和先进的硅太阳能电池工艺。随后,详细回顾了传统硅太阳能电池中用于前接触的不同金属化技术,例如丝网印刷和镀镍/镀铜。背面金属化对于提高钝化发射极背接触电池和交错背接触电池的效率非常重要。本文回顾了钝化发射极背接触 (PERC) 电池中局部 Al 接触形成的当前模型,并讨论了工艺参数对局部 Al 接触形成的影响。此外,本文还简要回顾了交错背接触 (IBC) 电池中的接触机制和金属接触的影响。对传统丝网印刷太阳能电池的金属化研究重点与 PERC 和 IBC 电池进行了比较。