为了与多 GNSS 接收机制造商开展对话,需要对多 GNSS 接收机的时间偏移精度要求进行调查。然而,由于物流和时间表复杂以及成本高昂,很难让全球许多制造商参加授时互操作性研讨会。因此,建议 GNSS 提供商在国内大规模开展调查,并根据调查结果向 ICG 提交报告,以推动 GNSS 时间互操作性的改进。
摘要:尽管现代医学取得了重大进展,提高了人们对致病性疾病的认识,并在过去几年中证明了疫苗接种方法的成功,但在提高人们的信心或接受度方面仍存在一些障碍。提高普通民众的认识将大大减少感染、死亡以及对家庭和社会的经济毒性。多年来,已经开发出许多针对各种致病性疾病的有效疫苗。本综述描述了疫苗的历史视角、疫苗类型、某些疫苗接种失败的原因、成功和失败以及宗教误解。最近爆发的 COVID-19 大流行在短时间内导致全球数人死亡,令人大开眼界,在许多方面启发了普通民众、政府和科学界。强大的技术开发是为了应对未来的大流行,这意味着在创纪录的时间内开发安全的疫苗,同时还要面对人们对疫苗犹豫不决等挑战。”此外,我们专注于开发 COVID-19 疫苗和用于制造这些疫苗的技术。新冠肺炎疫苗成功研制的科学成果证明,疫苗可以预防此类致命疾病造成的死亡,并遏制疫情的蔓延。
可充电镁(MG)电池是下一代储能系统的有希望的候选者,因为它们的潜在高能密度,内在的安全特征和成本效益。在各种电化学伴侣中,与硫(S)阴极的MG阳极组合成为一种有吸引力的选择,因为它提供了超过3,200 WH l –1的显着理论体积能量密度。然而,由于MG-ION电解质,MG多硫纤维的独特特性和MG金属阳极的表面钝化,MG - S电池的发展正面临着多重挑战。在这篇评论中,总结了MG - S电池系统的效率电解质的最新进展。除了电解质外,我们还讨论了制造新的S阴极复合材料,MG阳极和功能分离器方面取得的进展,重点是它们在解决MG - S系统的关键问题方面的作用。最后,值得指出的是,结合实验研究和理论建模的协作研究可以提供更深入的见解,以了解MG的电池系统的机制并促进其开发。总体而言,讨论了有关S-REDOX反应,多梯性航天飞机问题和降解机制的全面见解,讨论了MG - S电池中的降解机制,这对于创建用于增强MG - S电池总体性能的解决方案至关重要。本评论旨在提供研究的当前状态,以刺激有关促进MG - S电池开发的基本准则的创新思想。
目录1。DISCLAIMER .......................................................................................................................... 3
1个可持续制造的高级材料研究所,墨西哥QUERETARO 76130的蒙特雷技术; gabriel.luna@tec.mx 2国立高等教育学院,莫雷利亚单位,梅Xico国家自主大学,前通往Tzcuaro No. div>8701,上校); MONSERRAT_RAMIREZ@TEC.MX(M.R.-M。)5分析与环境化学系,西南研究所,美国圣安东尼奥市Culebra Road 6220,美国德克萨斯州78238,美国; alice.yau@swri.org *通信:mburelo@tec.mx(m.b。); cdtrevino@tec.mx(C.D.T.-Q) div>
摘要:镜头阵列是一种多功能的光学元件,可以调节入射光,例如DI FF使用,光束塑形,灯光分裂和光聚焦,从而实现较大的视角,低像差,小失真,高时间分辨率,高时间分辨率和无限景点。同时,它具有重要的应用潜力,其形式,智能和集成电子设备和光学系统。在本文中,引入了镜头阵列的光学原理和发展历史,并审查了镜头阵列制造技术,例如墨水喷气式印刷,激光直接写作,丝网印刷,照片光刻,照片聚合,热融化回流和化学蒸气的沉积。显示了镜头阵列在成像传感,照明光源,显示和光伏字段中的应用进度。和本文提出了镜头阵列的开发方向,并讨论了新方向的发展趋势和未来挑战,例如弯曲镜头,叠加的复合眼系统以及镜头和新的OP到电子材料的组合。
1添加剂制造研究与创新实验室,田纳西理工大学,库克维尔,田纳西州38505,美国; ohuseynov42@tntech.edu(O.H.); mbalshaikh42@tntech.edu(M.A.A。); ssalkunte42@tntech.edu(s.a.); mcrajeshir42@tntech.edu(M.R。)2加利福尼亚州立大学工程,计算机科学与技术学院,美国加利福尼亚州90032,美国; agupta26@calstatela.edu 3哈佛大学约翰·鲍尔森工程与应用科学学院,哈佛大学,剑桥,马萨诸塞州02138,美国; shasanov@seas.harvard.edu 4工程管理和技术系,工程与计算机科学学院,田纳西大学,查塔努加,查塔努加,田纳西州查塔努加,美国田纳西州37403; khalid-tantawi@utc.edu 5高级制造研究中心,英国Sheffinderd sheffiffinfileffientharchawi; e.yasa@sheffield.ac.uk 6机械工程系,工程与建筑学院,Eskisehir Osmangazi大学,Eski≥16480,Türkiye7机械工程系,埃斯基塞希尔26480 oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr 8商业战略与创新部,澳大利亚昆士兰州4215号黄金海岸的格里夫大学; j.loy@griffifth.edu.au 9特拉维夫大学材料科学与工程系,拉马特阿维夫,特拉维夫6997801,以色列; vpopov@tauex.tau.ac.il 10 Chitkara大学工程技术学院,Chitkara University,Rajpura,140401,印度; ankit.sharma@chitkara.edu.in *通信:ifan@tntech.edu;电话。 : +1-(931)-881-84362加利福尼亚州立大学工程,计算机科学与技术学院,美国加利福尼亚州90032,美国; agupta26@calstatela.edu 3哈佛大学约翰·鲍尔森工程与应用科学学院,哈佛大学,剑桥,马萨诸塞州02138,美国; shasanov@seas.harvard.edu 4工程管理和技术系,工程与计算机科学学院,田纳西大学,查塔努加,查塔努加,田纳西州查塔努加,美国田纳西州37403; khalid-tantawi@utc.edu 5高级制造研究中心,英国Sheffinderd sheffiffinfileffientharchawi; e.yasa@sheffield.ac.uk 6机械工程系,工程与建筑学院,Eskisehir Osmangazi大学,Eski≥16480,Türkiye7机械工程系,埃斯基塞希尔26480 oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr 8商业战略与创新部,澳大利亚昆士兰州4215号黄金海岸的格里夫大学; j.loy@griffifth.edu.au 9特拉维夫大学材料科学与工程系,拉马特阿维夫,特拉维夫6997801,以色列; vpopov@tauex.tau.ac.il 10 Chitkara大学工程技术学院,Chitkara University,Rajpura,140401,印度; ankit.sharma@chitkara.edu.in *通信:ifan@tntech.edu;电话。: +1-(931)-881-8436
对于大多数类型的心血管疾病,在较低剂量(< 0.1 Gy)和较低剂量率(数小时至数年的长期暴露)下,每辐射剂量的增量超额风险较高。作者观察到,以人口为基础,每 100 名暴露于 1 Gy 辐射的人中,心血管死亡的超额终生风险增加 2.3 至 3.9 人。这是除了高自然发病率之外的。由于心血管死亡率占欧洲国家所有死亡人数的 37%,因此暴露于 1 Gy 辐射的人死于心血管疾病的风险相对较高,为 39% 至 41%。因此,对循环系统疾病基于人群的超额死亡风险的估计可能与辐射诱发癌症的估计相似(根据线性无阈值模型,1 Gy 暴露导致致命癌症的终生风险约为 5%)。
ADC具有特定的结构,该结构已经过研究和设计,以克服先前由癌症药物引起的毒性副作用。它们的结构可以选择性地确保仅肿瘤细胞针对给药,从而最大程度地减少毒性。ADC是由单克隆抗体(MAB)构建的(图1)通过靶向在肿瘤细胞外部发现的抗原受体来有助于选择性。它们还包含负责MAB鉴定的肿瘤细胞细胞细胞凋亡的细胞毒性有效载荷(药物)(Li等,2019)。ADC中存在的细胞毒性有效载荷通常是由于只有少数ADC到达目标细胞而高效的。mAb和细胞毒性有效载荷是通过负责连接两个组件的化学连接器共价结合(Deslignière等,2022)。接头必须高度稳定,以确保ADC的降解,并且仅在肿瘤细胞内发生细胞毒性有效载荷。
世界上约三分之一的粮食生产依赖于蜜蜂,因为它们生产蜂蜜并为植物授粉,从而增加了产量 [1]。此外,蜂王浆、蜂蜡和蜂毒还用于生产化妆品和药品 [2, 3]。因此,如果能建立一个高效的养蜂场,就有可能从蜂产品中获利。例如,根据统计,由于蜂蜜被用作糖的替代品,因此对蜂蜜的需求每年都在增加 [1, 4]。组织一个有效的养蜂场需要满足许多与蜜蜂家族的选择有关的条件,考虑到该地区的气候特点、养蜂场的位置及其周围环境(例如,靠近农业蜜蜂、野生花蜜或花粉蜜蜂)等。需要不断监测蜜蜂家族的状况(例如,它们可能被喷洒在田地里的化学物质毒死),保持蜂巢内的良好条件,根据季节和当前天气变化维护场地,确保没有害虫破坏蜂巢或蜜蜂家族 [3]。所有这些都需要大量的时间、劳动力和物力资源。使用可以部分或全部自动化养蜂人活动的技术和软件工具将提高养蜂场的效率。信息技术和专家系统的发展可以解决养蜂业中的上述问题。因此,信息系统的开发可以系统化和统一养蜂人在养蜂场组织活动的过程,使用业务流程管理的信息技术[5-7]。综合使用