gdoes提供了元素深度轮廓,是分析涂层和处理过的材料表面和接口的强大工具。gdoes结合了由脉冲射频(脉冲RF)用光发射光谱仪提供动力的发光放电。GD等离子体尖端逐层旋转样品的代表区域,同时激发了提取的原子。通过高分辨率光学元件检测到所获得的发光,给出了元素组成,而侵蚀速率,层厚度和深度则是用内置的专利差异干涉仪(DIP)测量的。可以使用样品映射单元(可改装)进行GDOES操作的完整自动化。
实现经济的净零排放,是防止平均气温持续上升和更频繁、更严重的自然灾害的唯一途径。如果我们要将对人类、财产和我们生活的环境的损害降到最低,我们需要至少在 2050 年实现净零排放。9 全球科学界对气候变化原因和后果的共识没有受到我们国际外交和贸易伙伴的质疑。《巴黎气候协定》是一项国际条约,旨在防止全球平均气温比工业化前水平上升最多 2°C,最好是 1.5°C,包括到 2050 年实现净零排放。10 该协议由 195 个国家签署,包括所有 G20 国家。11 澳大利亚在托尼·阿博特执政期间签署了该协议。在此之前,澳大利亚在霍华德政府期间签署了其前身《京都议定书》。12
Nawal Prinja 教授在核能领域拥有 40 年的学术和工业经验。他是 Jacobs(清洁能源)的技术总监,并担任四所英国大学的名誉教授。目前,他是 WNA/CORDEL 的主席,致力于协调核法规。他曾随国际原子能机构出访中国、南非、阿联酋、西班牙和波兰。他被任命为英国政府顾问,帮助制定核工业的长期研发战略,并继续担任英国研究与创新署聚变咨询委员会成员,并担任国防部核推进人工智能技术焦点小组主席。他参加了多个国际委员会,尤其是 ASME 代码委员会,负责制定新的工厂系统设计代码,并代表英国参加第四代国际论坛的高级行业咨询小组。
• 学习其他行业开发的 AI 采用最佳实践。• 制定案例研究,学习如何在英国监管框架内应用 AI,如果监管流程本身成为创新的障碍,则挑战监管流程,同时又不损害安全性 • 制定技能和能力发展路线图,确定差距和特定行业挑战,重点关注人员、软件、技术 • 创新核能行业,使其能够吸引新的、年轻的和跨行业的人才,并留住现有的劳动力。• 鼓励发展网络,以便开展合作研究
欧盟四分之三以上的温室气体排放源于我们的能源消耗,因此,停止燃烧化石燃料对于避免气候灾难至关重要。幸运的是,快速、安全且行之有效的解决方案已经存在,并且可以立即推出:风能和太阳能已成为最便宜的能源,仅在过去一年内,它们的增长速度如此之快,以至于新安装的可再生能源成功减少了欧盟电力产生的温室气体排放量 19% [1],同时为消费者节省了约 500 亿欧元的能源费用 [2]。然而,有一个强大的游说团体希望与可再生能源的成功相媲美:核工业,他们争夺影响力,并在符合自身利益的情况下淡化欧盟气候立法。这一发展与完全可再生能源系统的支持者产生了重大紧张关系,标志着朝着可持续和公正的能源转型迈出了倒退的一步。虽然核能倡导者声称核能可以与可再生能源携手合作,但越来越明显的是,核能是可再生能源推广和化石燃料淘汰的重大障碍。快速转型需要使用现有技术和解决方案,这些技术和解决方案可以最快推广,例如可再生能源(主要是太阳能和风能)、能源效率和系统灵活性。多年来,欧洲的新核能项目一直受到延误的困扰 [4],再加上劳动力缺乏培训,无法支持必要的脱碳速度。新核电站通常需要 15-20 年才能建成,因此无法满足 2030 年前的紧急脱碳需求 [5]。