Mākua 与美国的磋商鱼类和野生动物管理局于 1999 年开始,一直持续到所有培训领域都得到覆盖。这一过程促成了 Mākua(2003 年)和 O'ahu(2008 年)实施计划的制定。这两份文件通过定义每个管理物种的稳定目标,为稀有植物管理提供了必要的框架:最低种群数量;每个种群中成熟植物的最低数量;稳定的人口结构;对稀有植物的威胁得到控制;以及收集物(种子或克隆)在遗传储存中得到保护。在这一框架下,陆军自然资源计划 O'ahu (ANRPO) 迅速而积极地扩大了 Wai'anae 和 Ko'olau 山脉的稀有植物管理,到 2009 年,工作人员从 4 人扩大到 50 多人(包括三支自然资源管理技术人员团队)。
许多机器会产生大量废热,这些废热可用作能量收集物联网设备的稳定而充足的能源。这种设备的能量转换子系统的主要组件是放置在热源和散热器之间的热电发电机 (TEG)。一旦 TEG 达到稳定状态,其上产生的电动势仅取决于温度梯度。本文旨在提出一种利用工作机器的另一个副产品——振动来提高发电量的新方法。我们的想法是在 TEG 和散热器之间添加具有可变导热性的传热介质;最好是具有高导热系数和气隙的流体。随机运动会导致流体飞溅,从而导致在 TEG 和散热器之间形成短暂的热桥。考虑到 TEG 的热化是其发电的主要限制因素,与热源的短暂接触会大大增加其输出功率。类似的方法可以应用于人或动物持有的任何能量收集可穿戴设备,因为生物在日常活动中会传递体热和随机运动。我们测量了随机移动设备在各种角度下的性能。与其他设置相比,随机移动容器的功率输出明显更高。最大改进为 49%。平均改进为 10%,中位数为 17%。